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时间:2020-11-27
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1、《电子》◆教材分析本节由阴极射线和电子的发现两部分内容。重点是电子的发现过程蕴含的科学方法。首先通过实验说明阴极射线的存在,然后介绍英国物理学家J.J汤姆孙的两个实验来确定射线的带电性质,最后通过比荷的测定确认电子是原子的组成部分,原子并不是组成物质的最小微粒。◆教学目标1.知道阴极射线的概念,了解汤姆孙对阴极射线的研究方法及电子发现的意义.2.知道比荷的概念,知道电子是原子的组成部分.3.知道电子的电荷量的测量方法——密立根油滴实验,知道电子的电荷量.◆教学重难点◆重点:阴极射线的研究。难点:汤姆孙发现电子的理论推导。◆课前准备◆投影片,多媒体辅助教学设备
2、◆教学过程带负电的微粒[先填空]1.阴极射线由阴极发出撞击到玻璃壁上产生荧光的射线,称为阴极射线.2.汤姆孙实验结论实验表明:阴极射线在磁场和电场中产生偏转,说明阴极射线是带负电的粒子流.[再判断]1.阴极射线是由真空玻璃管中的感应圈发出的.(×)2.阴极射线撞击玻璃管壁会发出荧光.(√)3.阴极射线是带负电的粒子流.(√)[后思考]图2-1-1如图2-1-1,从阴极射线管发出的射线是一种粒子,如何利用电场和磁场确定粒子的电性?【提示】粒子在电场中或磁场中运动时,如果粒子带电,将受电场力或磁场力.在力的作用下粒子的运动轨迹会发生偏转,所以可以让粒子垂直进入电
3、场或磁场,看粒子是否偏转及怎样偏转,就可判断出粒子是否带电及电性如何.1.阴极射线带电性质的判断方法(1)方法一:在阴极射线所经区域加磁场,根据射线的偏转情况确定其带电的性质.(2)方法二:在阴极射线所经区域加一电场,根据射线的偏转情况确定其带电的性质.2.结论根据阴极射线在磁场中和电场中的偏转情况,判断出阴极射线是带负电的粒子流.1.如图2-1-2所示,在阴极射线管正下方平行放置一根通有足够强直流电流的长直导线,且导线中电流方向水平向右,则阴极射线将会向________偏转.图2-1-2【解析】阴极射线方向水平向右,说明其等效电流的方向水平向左,与导线中的
4、电流方向相反,由左手定则,两者相互排斥,阴极射线向上偏转.【答案】上2.如图2-1-3是电子射线管示意图.接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线.要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,可采用加磁场或电场的方法.图2-1-3若加一磁场,磁场方向沿________方向,若加一电场,电场方向沿________方向.【解析】若加磁场,由左手定则可判定其方向应沿情况可知其方向应沿z轴正方向.【答案】y轴正z轴正y轴正方向;若加电场,根据受力注意阴极射线电子从电源的负极射出,用左手定则判断其受力方向时四指的指向和射线的运
5、动方向相反.微粒比荷及电子电荷量的测定元电荷[先填空]1.比荷(荷质比)带电粒子的电荷量与质量之比称为比荷,又称荷质比.电子的比荷是氢离子的1000多倍,电子的电荷量与氢离子的电荷量相同,而质量不到氢原子的1/1000.2.发现电子的意义(1)证明了电子是原子的组成部分.(2)电子的发现使人们认识到原子是可分的,原子不是物质不可分割的最小单元.3.电子的电荷量(1)电子电荷量:1913年由密立根通过著名的油滴实验得出,电子电荷的值为e=1.602×10-19C.(2)电荷量是量子化的,即任何带电体的电荷只能是e的整数倍.[再判断]1.阴极射线实际上是高速运动
6、的电子流.(√)2.电子的电荷量是汤姆孙首先精确测定的.(×)3.带电体的电荷量可以是任意值.(×)[后思考]如图2-1-4所示,为测定电子比荷的实验装置,其中M1、M2为两正对平行金属板.请思考下列问题?图2-1-41.电子在两平行金属板间的运动轨迹是什么形状?【提示】抛物线.2.电子飞出金属板间后到荧光屏P的过程中的运动轨迹是什么形状?【提示】一条直线.3.要使电子在M1、M2之间沿水平方向做直线运动,所加的磁场应为什么方向?【提示】垂直于纸面向外.1.电子比荷(或电荷量)的测定方法根据电场、磁场对电子的偏转测量比荷(或电荷量),可按以下方法:(1)让电
7、子通过正交的电磁场,如图2-1-5甲所示,让其做匀速直线运动,根据二力平衡,即F洛=F电(Bqv=qE)得到电子的运动速度v=E.B甲(2)在其他条件不变的情况下,撤去电场,如图2-1-5乙所示,保留磁场让电子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力,即Bqv=mv2,根据轨迹偏转情况,由几何知识求出其半径rr,则由qvB=mv2q=v=E.得mBr2rrB乙图2-1-52.密立根油滴实验(1)装置密立根实验的装置如图2-1-6所示.图2-1-6①两块水平放置的平行金属板A、B与电源相接,使上板带正电,下板带负电.油滴从喷雾器喷出后,经上面金属板中间的小孔,落到两
8、板之间的匀强电场中.②大多数油滴在经过喷雾器喷嘴时,
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