2019_2020学年高中物理第3章第1节敲开原子的大门教案粤教版

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1、第一节 敲开原子的大门[学习目标] 1.知道阴极射线的概念,了解电子的发现过程.(重点)2.知道电子是原子的组成部分.(重点)3.知道电子的电荷量和质量.(重点)4.理解电子比荷的测定原理及方法.(难点)一、探索阴极射线1.实验装置真空玻璃管、阴极、阳极和高压电源.2.实验现象及阴极射线在一个被抽成真空的玻璃管两端加上高电压,这时阴极会发出一种射线,使正对阴极的玻璃管壁上出现绿色荧光.这种奇妙的射线被称为阴极射线.3.阴极射线的本质汤姆生通过实验证明阴极射线本质上是由带负电的微粒组成的.二、电子

2、的发现1.汤姆生的探究方法及结论(1)根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定,它的本质是带负电的粒子流,并求出了这种粒子的荷质比.(2)换用不同材料的阴极做实验,所得荷质比的数值都相同,汤姆生计算出的荷质比大约比当时已知的质量最小的氢离子的荷质比大2000倍.(3)结论:汤姆生直接测量出粒子的电荷,发现该粒子的电荷与氢离子的电荷大小基本上相同,说明它的质量比任何一种分子和原子的质量都小得多,至此,汤姆生完全确认了电子的存在.2.电子的电荷量和质量(1)电荷量:美国科学家密立根精确地测定了电子的

3、电量e=1.602_2×10-19C.(2)质量:根据荷质比,可以精确地计算出电子的质量为m=9.109_4×10-31kg.1.正误判断(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)阴极射线的本质是由带正电的微粒组成.(×)(2)在阴极射线所在的区域加一磁场,可判断阴极射线的性质.(√)(3)电子的电荷量是汤姆生首先精确测定的.(×)(4)带电体的电荷量可以是任意值.(×)2.关于阴极射线的本质,下列说法正确的是(  )A.阴极射线本质是氢原子B.阴极射线本质是电磁波C.阴极射线本质是电子D.阴极射

4、线本质是X射线C [阴极射线本质上是电子流,带负电,A、B、D选项错误,C选项正确.]3.在阴极射线管的正上方平行放置通以强电流的一根长直导线,其电流方向如图所示.则阴极射线将(  )A.向上偏转     B.向下偏转C.向纸里偏转D.向纸外偏转B [根据安培定则可知电流周围的磁场分布,阴极射线区域磁场垂直纸面向里,根据左手定则可知,电子流从左向右运动,电子向下偏转,故B选项正确,选B.]对阴极射线的认识1.对阴极射线本质的认识——两种观点(1)电磁波说,代表人物——赫兹,他认为这种射线是一种电

5、磁辐射.(2)粒子说,代表人物——汤姆生,他认为这种射线是一种带电粒子流.2.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上电场,通过打在荧光屏上的亮点的变化和电场的情况确定带电的性质.(2)方法二:在阴极射线所经区域加一磁场,根据亮点位置的变化和左手定则确定带电的性质.3.实验结果根据阴极射线在电场中和磁场中的偏转情况,判断出阴极射线是粒子流,并且带负电.【例1】 (多选)如图所示,一只阴极射线管左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时,发现射线径迹下偏,则(  

6、)A.导线中的电流由A流向BB.导线中的电流由B流向AC.若要使电子束的径迹往上偏,可通过改变AB中电流的方向来实现D.电子束的径迹与导线AB中电流的方向无关BC [电子向右运动,受到的洛伦兹力向下,根据左手定则知,在导线AB上方有垂直纸面向里的磁场,再根据安培定则判断出电流方向由B到A.]阴极射线是高速运动的电子流,电子带负电,在电场中或磁场中将要发生偏转.1.(多选)下面对阴极射线的认识正确的是(  )A.阴极射线是由阴极发出的粒子撞击玻璃管壁上的荧光粉而产生的B.只要阴、阳两极间加有电压,

7、就会有阴极射线产生C.阴极射线是真空玻璃管内由阴极发出的射线D.阴阳两极间加有高压时,电场很强,阴极中的电子受到很强的库仑力作用而脱离阴极CD [阴极射线是真空玻璃管内由阴极发出的射线,故A错误,C正确;只有当两极间加足够高的电压且阴极接电源负极时,阴极中的电子才会受到足够大的电场力作用而脱离阴极形成阴极射线,故B错误,D正确.]电子荷质比及电荷量的测定1.电子荷质比(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)让电子通过正交的电磁场,如图甲所示,让其

8、做匀速直线运动,根据二力平衡,即F洛=F电(qvB=qE)得到电子的运动速度v=.甲(2)在其他条件不变的情况下,撤去电场,如图乙所示,保留磁场让电子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力,即qvB=,根据轨迹偏转情况,由几何知识求出其半径r,则由qvB=m得==.乙2.密立根油滴实验(1)装置密立根实验的装置如图所示.①两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,落到两板之间的匀强电场中.②大多数油滴在经过喷雾器喷嘴时,因摩擦而带

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