原子核式结构(教学设计)

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1、原子核式结构一、基本知识点1、19世纪末物理学的三大发现(1)>1895年伦琴发现了X射线;(2)、1896年贝克勒尔发现了天然放射性;(3)、1897年汤姆生发现了电子。2、阴极射线(1)>1858年德国物理学家普吕克尔发现了阴极射线(2)、阴极射线的特点:碰到荧光物质能够使其发光3、汤姆生的原子模型:“枣糕模型”4、"粒子散射实验(1)、原子的核式结构:卢瑟福依据a粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构:在原子中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转。(2)、原子半径的数量级:10-,0/n;原子核半径的数

2、量级:10-,5m5、原子结构的探索历史(1)、发现原子核式结构的过程实验和发现说明了什么电子的发现说明原子有复杂结构仪粒子散射实验说明汤姆生(枣糕式)原子模型不符合实际,卢瑟福重新建立原子的核式结构模型(2)、原子的核式结构与原子的枣糕式结构的根本区别核式结构枣糕式结构原子内部是非常空虚的,正电荷集中在一个很小的核里原子是充满的正电荷的球体电子绕核高速旋转电子均匀嵌在原子球体内二、典型例题例1、汤姆生用来测定电子的比荷(电子的电荷量与质量之比)的实验装置如图所示,真空管内的阴极K发出的电子(不计初速、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过A,中心的小孔沿中心轴0.0

3、的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P和P'间的区域。当极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心0点处,形成了一个亮点;加上偏转电压U后,亮点偏离到(T点,(0,与0点的竖直间距为d,水平间距可忽不计。此时,在P和P'间的区域,再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场。调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到0点。已知极板水平方向的长度为L”极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为1_2(如图所示)o⑴求打在荧光屏0点的电子速度的大小。(2)推导出电子的比荷的表达式。例2、在"粒子散射实验中,少数"粒子大角度偏转的原因是什么?例3、"粒子散射实验中,不考虑电子

4、和"粒子的碰撞影响,是因为()A、。粒子与电子根本无相互作用B、Q粒子受电子作用的合力为零,是因为电子是均匀分布的C、。粒子和电子碰撞损失能量极少,可忽略不计D、电子很小,Q粒子碰撞不到电子例4、如图所示卢瑟福a粒子散射实验的原子核和两个a粒子的径迹,其中正确的是()例5、在。粒子散射实验中,当。粒子最接近原子核时,关于描述。粒子的有关物理量符合下列哪种情况?()A、动能最小B、势能最小C、"粒子与金原子核组成的系统能量最小D、。粒子所受金原子核的斥力最大例6、卢瑟福a粒子散射实验的结果()A、证明了质子的存在B、证明了原子核是由质子和中子组成的C、证明了原子的全部正电荷和几

5、乎全部质量都集中在一个很小的核里D、说明了原子中的电子只能在某些轨道上运动例7、在。粒子散射实验中,根据a粒子与原子核发生对心碰撞时所能达到的最小距离可以估算原子核的大小。现有一个0粒子以2.0X107m/s的速度去轰击金箔,若金原子的核电荷数为79,求该。粒子与金原子间的最近距离(已知带电粒子在点电荷电场中的电势能表达式为£=k込,。粒子质量为6.64x10-7檢)训练11、卢瑟福利用a粒子轰击金箔的实验研究原子结构,正确反映实验结果的示意图是()A.B.2、如图所示为卢瑟福。粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察"粒子在各

6、个角度的散射情况。下列说法中正确的是(A、样多B、C、似)在图中的43两位置分别进行观察,相同时间内观察到屏上的闪光次数一在图中的3位置进行观察,屏上观察不到任何闪光卢瑟福选用不同金属箔片作为"粒子散射的靶,观察到的实验结果基本相D、A、B、C、a粒子发生散射的主要原因是a粒子撞击到金原子后产生的反弹3、关于原子的核式结构学说,下列说法正确的是()D、原子核的直径约是10-,0/77原子中绝大部分是“空”的,原子核很小电子在核外绕核旋转的向心力是原子核对它的库仑力原子的全部正电荷和质量都集中在原子核里4、在。粒子穿过金箔发生大角度偏转的过程中,下列说法正确的是()A、"粒子先

7、受到原子核的斥力作用,后受到原子核的引力作用B、a粒子一直受到原子核的斥力作用C、a粒子先受到原子核的引力作用,后受到原子核的斥力作用D、。粒子一直受到库仑斥力,速度一直减小5、在a粒子的散射实验中,当。粒子最接近金核时()A、a粒子动能最小B、a粒子受到的库仑力最大C、a粒子电势能最小D、以上说法都不对6、卢瑟福通过对a粒子散射实验结果的分析,提出()A、原子的核式结构模型B、原子核内有中子存在C、电子是原子的组成部分D、原子核是由质子和中子组成的7、根据a粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型

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