4.3原子的核式结构模型 教案-(2019)新人教版高中物理选择性必修第三册.docx
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1、4.3原子的核式结构模型教材分析首先通过实验说明阴极射线的存在,最后通过实验研究发现了电子。电子的发现说明原子不是组成物质的最小微粒,对揭示原子结构有重大意义。在此基础上汤姆孙提出了西瓜模型,a粒子散射实验结构否定了西瓜模型,提出了原子的核式结够模型。教学目标与核心素养物理观念知道原子核式结够模型,体会物理模型建立的艰辛。科学思维通过a粒子散射实验,知识通过宏观分析研究微观世界的方法。科学探究:通过观察电子的发现过程实验和a粒子散射实验过程培养学生观察能力,感悟以实验为基础的科学探究方法。科学态度与责任体会研究微观世界的一种科学方法,以及在科学方法论中的重要意义。学习老科学家们的艰苦奋斗的精神
2、,激发学生学习热情。教学重难点教学重点:电子发现的过程、a粒子散射实验和原子核式结构。教学难点:a粒子散射实验。教学准备多媒体课件等。教学过程一、新课引入科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线。它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢?这种射线称为阴极射线。历史上对阴极射线本质的认识有两种观点:德国科学赫兹认为原子就是最小的粒子,阴极射线是电磁波;英国科学汤姆孙他认为阴极射线是由运动的带电粒子组成的。二、新课教学(一)电子的发现1.汤姆孙实验装置K产生阴极射线A、B形成一束细细射线D1、D2之间加电场或磁场检测射线的带电性质荧光屏显示阴极
3、射线到达的位置,可以研究射线的径迹。问题:阴极射线的本质,通过什么原理来测定呢?因为带电粒子会在电场或磁场中偏转。所以让阴极射线沿垂直场的方向通过电场或磁场,观察它是否偏转。如果阴极射线发生了偏转,那么阴极射线就是在电场力或洛伦兹力的作用下偏转的,说明阴极射线的本质是带电粒子流。如果阴极射线没有发生偏转,表示阴极射线不带电,说明阴极射线的本质是电磁波。2.汤姆孙发现电子汤姆孙发现,如果不加电场和磁场阴极射线就会直接打到p1。如果只加电场,阴极射线就会发生偏转,落在p2。 这是往正极方向偏,说明阴极射线带负电。即阴极射线的本质是带负电的粒子流。汤姆孙还求出了这种粒子的比荷。问题:怎么求这种粒子的
4、比荷?在上面的基础上,加上磁场,调整磁场大小是阴极射线刚好不偏转,此时带电微粒所受洛伦兹力与电场力相等qE=qvB咱去掉电场,只保留磁场此时阴极射线向上偏转达到P3,这些微粒在磁场中做的是匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力这其中半径r可以通过几何方法算出。联立就能求出比荷啦。汤姆孙用不同的物质材料重复这个实验,他发现从不同材料中,都能发出阴极射线,而且他们都带负电,比荷也都相同。问题:这说明了什么?这说明这种微粒是构成各种物质的共有成分。至此,带电微粒说获胜。后来,组成阴极射线的粒子被称为电子。电子是比原子更基本的物质单元,是原子的组成部分。问题:电子的电量和质量究竟是多少呢?3.密立根测电子电
5、量汤姆孙已经测定了电子的比荷,所以接下来只要测出电量质量,也就可以算出。问题:那单个电子的电量是如何测量的呢?美国物理学家密立根就他著名的油滴实验完成了这个测量。实验原理:两块平行板中有质量为m,带电量为q的油滴。油滴受到重力和电场力的作用,通过调节电压是油滴在电场中静止受力平衡。问题:m要如何测量呢?可以把平行板间电压撤掉,这样一来,油滴在重力作用下加速下落,而空气阻力f与油滴下落的速度v成正比,也会不断增加。直到油滴做匀速直线运动,此时的重力与阻力是平衡的mg=kv联立得油滴电量。其中比例系数k油滴与半径和空气的粘滞系数有关。由于当时使用的粘滞系数并不十分准确,这个结果与真实值略有偏差。现
6、在测量的真实值是e=1.60210-19C密立根发现:电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍。这就是咱们熟悉的元电荷e。有了电子的电量e,再结合汤姆森求出的电子比荷,就可以算出电子的质量me=9.10910-31kg它是质子质量的1/1836,所以电子真是非常微小的。4.电子的普遍性汤姆孙又进一步研究了许多新现象,如光电效应、热离子发射效应和射线等。他发现,不论阴极射线、光电流、热离子流还是射线,它们都包含电子。也就是说,不论是由于正离子的轰击、紫外光的照射、金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的带电微粒电子。课堂练习例1:下列是某实验小组测得的一组电荷量,那些是符合事实的(
7、 )A. +310-19CB. +4.810-19CC. -3.210-26CD. -4.810-19C解析:电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍。1.610-19C是目前为止自然接种最小的电荷量,故选BD。思考与讨论通常情况下,物质是不带电的,因此,原子应该是电中性的。既然电子是带负电的,质量又很小,那么,原子中一定还有带正电的部分,它具有大部分的原子质量。请你设想一下,原子中带正电的部分以及带负电的电子可能是如何分布的?那原子的内部结构是什么样的呢?(二)原子的核式结构模型1.汤姆孙西瓜模型他认为:原子是一个实心球体。正电荷均匀地分布于整个球体内,电子则稀疏嵌在球体中,正负电荷电
8、量相等,所以原子整体显电中性。西瓜模型的作用:能解释元素周期律,能解释阴极射线的现象,能估算出原子的大小。正是由于汤姆孙模型能够解释当时很多的实验事实,所以当时被许多物理学家所接受。模型被动摇:1903年,纳得在实验中发现,高速运动的电子很容易穿透金属箔,看起来原子内部是十分空虚的,并不像是实心球体,这个模型可能不正确。问题:物理学家提出了多种多样的原子结构模型,究竟哪一个正确呢?研究原子结构模型的方法:原子实在太小,无法直接观测。科学家用高速粒子轰击实验材料,或者让两种粒子高速对撞,从粒子内部打出碎片,甚至创出新粒子,从而寻得内部结构的蛛丝马迹。2.a粒子散射实验为了证实汤姆孙原子模型的正确
9、性,1909年英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革与马顺用a粒子轰击金箔,然而实验结果确成了否定汤姆孙原子模型的有力证据。这就是著名的a粒子散射实验。实验材料的选择问题:那什么是a粒子呢?a射线是高速运动的氦原子核。质量是氢原子质量的四倍,电子质量的7300倍,带两个单位的正电荷。问题:为什么选择a粒子呢?首先是容易获得,从放射源中就能得到他。其次它质量大,速度快,就足够的能量可以接近原子中心。 最后它可以使荧光物质发光,因此可以方便的捕捉它的轨迹。如果a粒子与其他粒子发生相互作用而改变运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。问题:为什么用金箔作为靶材呢?由于金的延展性很好,可以做的很薄,甚至只
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