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时间:2020-07-28
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1、原子的核式结构模型原子复杂结构的发现过程1897年发现阴极射线是电子流都从物体中击出电子来原子(中性)电子(一)正电荷?设想?1、公元前五世纪希腊哲学家提出物质是由不可分割的微粒(叫原子)组成。2、100多年前化学反应中原子的种类和数目不变,化学上倍比定律的发现等证实了物质的原子性结构,认为原子是不可再分的、物质是由原子组成的。3、19世纪末20世纪初X射线使气体电离光电效应汤姆生原子模型十九世纪末,汤姆生发现了电子,并知道电子是原子的组成部分.由于电子是带负电的,而原子又是中性的,因此推断出原子中还有带正电的物质.那么这两种物质是怎样构成原子的呢?汤姆生的原子模型汤姆生提出了枣糕模
2、型汤姆生杰出贡献:1897年发现电子(荣获1906年诺贝尔物理奖)电子正电荷汤姆孙认为:原子是一个球体;正电荷均匀分布在整个球内,而电子都象布丁中的葡萄干那样镶嵌在内。一、汤姆孙的原子模型“枣糕模型”能够定性解释原子光谱。“枣糕模型”以汤姆孙为首的英国剑桥学派,在原子物理学上所取得的这些惊人成就,使欧洲大陆上的物理学家都拜倒在他们的脚下。他的学生卢瑟福也接受了汤姆孙的原子模型,1909年卢瑟福建议其学生兼助手盖革和马斯顿用α粒子轰击金箔去验证汤姆孙原子模型。从经典物理学的角度看,汤姆孙的模型是很成功的。解释原子是电中性的,电子在原子里是怎样分布的,解释原子为什么会发光,能估计出原子的
3、大小约为一亿分之一厘米。二.α粒子散射实验1.实验装置放射源——放射性元素钋(Po)放出α粒子,α粒子是氦核,带2e正电荷,质量是氢原子的4倍,具有较大的动能。金箔——作为靶子,厚度1μm,重叠了3000层左右的金原子。荧光屏——α粒子打在上面发出闪光。显微镜——通过显微镜观察闪光,且可360°转动观察不同角度α粒子的到达情况。思考与讨论:1、α粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计与电子的碰撞对α粒子速度的影响。2、按照汤姆孙枣糕原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内部。请分析:α粒子穿过金箔,受到电荷的作用力后,沿哪些方向前进的可能性较大,最不可能沿什么方向前进。3、试画出α粒子
4、穿过汤姆孙枣糕模型的图景。根据汤姆孙模型的计算:α粒子穿过金箔后偏离原来方向的角度是很小的,因为电子的质量不到α粒子的1/7300,α粒子碰到它,就像飞行着的子弹碰到一粒尘埃一样,运动方向不会发生明显的改变。正电荷又是均匀分布的,α粒子穿过原子时,它受到原子内部两侧正电荷的斥力大部分相互抵消,α粒子偏转的力就不会很大。事实真的如此吗?二.α粒子散射实验粒子散射实验1、绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进.2、少数α粒子发生了较大的偏转.3、极少数α粒子的偏转超过90°.4、有的甚至几乎达到180°.二.α粒子散射实验卢瑟福对于上述实验的结果感到十分惊奇,他说:“这是我一生中从未有
5、的最难以置信的事,它好比你对一张纸发射炮弹,结果被发弹回来而打到自己身上。。。。。”3.实验分析思考:为什么会这样说?汤姆逊枣糕原子模型能否解释这种现象?二.α粒子散射实验卢瑟福根据他的导师汤姆生模型计算的结果:电子质量很小,对α粒子的运动方向不会发生明显影响;由于正电荷均匀分布,α粒子所受库仑力也很小,散射角不超过零点几度,发生大角度偏转的几率几乎是零.实验结果与之前预测完全不一致,所以原子结构模型必须重新构思!实验结果却是有八千分之一的粒子发生了大角度偏转!!!粒子散射实验1、绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进.2、少数α粒子发生了较大的偏转.3、极少数α粒子的偏转超过90
6、°.4、有的甚至几乎达到180°.第一条现象说明,原子中绝大部分是空的;第二、三现象可看出,α粒子受到较大的库仑力作用;第四条现象可看出,α粒子在原子中碰到了比他质量大的多的东西1、在原子中心有一个很小的核,叫原子核.2、原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里.3、带负电的电子在核外空间绕着核旋转.三、原子的核式结构的提出α粒子穿过原子时,电子对α粒子运动的影响很小,影响α粒子运动的主要是带正电的原子核。而绝大多数的α粒子穿过原子时离核较远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎没有改变,只有极少数α粒子可能与核十分接近,受到较大的库仑斥力,才会发生大角度的偏转。三.原子的核式结构
7、的提出2.对α粒子散射实验现象解释根据卢瑟福的原子结构模型,原子内部是十分“空旷”的,举一个简单的例子:体育场原子原子核质子中子核子质子数电荷数原子核的组成1919年,卢瑟福用粒子轰击氮核,得到了质子,进而猜想原子核内存在不带电的中子,这一猜想10年后被他的学生查德威克用实验证实,并得到公认.电荷数Z=质子数=原子序数质量数A=核子数=质子数+中子数同位素:质子数相同而中子数不同的原子,叫同位素。其原子的核外电子都相同,因而化学性质相同,但物理性质不同。元
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