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1、湯姆孫是如何描畫原子構(gòu)造的?湯姆孫是如何描畫原子構(gòu)造的?問(wèn)題:?jiǎn)栴}:湯姆孫原子棗糕構(gòu)造模型湯姆孫原子棗糕構(gòu)造模型 原子是一個(gè)球體,正電荷均勻地分布在整個(gè)原子是一個(gè)球體,正電荷均勻地分布在整個(gè)球內(nèi),電子像棗糕里棗子的那樣鑲嵌在原子球內(nèi),電子像棗糕里棗子的那樣鑲嵌在原子里面。里面。 湯姆孫原子棗糕構(gòu)造模型能解釋湯姆孫原子棗糕構(gòu)造模型能解釋當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的一些景象,如原子的發(fā)光當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的一些景象,如原子的發(fā)光景象等,極大地推進(jìn)了科學(xué)家們探求景象等,極大地推進(jìn)了科學(xué)家們探求原子構(gòu)造的熱忱。怎樣才干透悉原子原子構(gòu)造的熱忱。怎樣才干透悉原子這個(gè)微觀粒子的內(nèi)部構(gòu)造呢?這個(gè)微觀粒子的內(nèi)部構(gòu)造呢? 1895年,德國(guó)的

2、侖琴發(fā)現(xiàn)年,德國(guó)的侖琴發(fā)現(xiàn)X光,接著貝克勒光,接著貝克勒耳及居里夫婦相繼發(fā)現(xiàn)放射性元素。放射性元素耳及居里夫婦相繼發(fā)現(xiàn)放射性元素。放射性元素就是可放出就是可放出“某些東西的原子。這些東西后來(lái)某些東西的原子。這些東西后來(lái)被稱為被稱為、粒子,飛行很快。可穿透物質(zhì)。這粒子,飛行很快。可穿透物質(zhì)。這一穿透才干很快運(yùn)用于討論原子內(nèi)部構(gòu)造的工具。一穿透才干很快運(yùn)用于討論原子內(nèi)部構(gòu)造的工具。19091909年年19111911年英國(guó)科學(xué)家盧瑟福和他的助手、年英國(guó)科學(xué)家盧瑟福和他的助手、學(xué)生進(jìn)展了著名的學(xué)生進(jìn)展了著名的粒子散射實(shí)驗(yàn)。粒子散射實(shí)驗(yàn)。金箔厚度金箔厚度10-6M放射源放射源顯微鏡顯微鏡粒子散射實(shí)驗(yàn)安

3、裝 剛剛我們已將各個(gè)方向射出的粒子數(shù)做了一個(gè)剛剛我們已將各個(gè)方向射出的粒子數(shù)做了一個(gè)對(duì)比,回答以下問(wèn)題對(duì)比,回答以下問(wèn)題問(wèn)題:?jiǎn)栴}:粒子散射實(shí)驗(yàn)的結(jié)果是:絕大多數(shù)粒子穿過(guò)金箔后根本上 ,少數(shù)粒子發(fā)生了 ,極少數(shù)粒子偏轉(zhuǎn)角超越了 ,有的甚至幾乎到達(dá) 。較大的偏轉(zhuǎn)較大的偏轉(zhuǎn)18090仍沿原來(lái)的方向前進(jìn)仍沿原來(lái)的方向前進(jìn)結(jié)果分析:電子能否使電子能否使粒子大角度偏轉(zhuǎn)?粒子大角度偏轉(zhuǎn)?1 1微米厚的金箔內(nèi)含微米厚的金箔內(nèi)含30003000層原子層原子層,絕大多數(shù)層,絕大多數(shù)粒子穿過(guò)金箔仍粒子穿過(guò)金箔仍沿原方向前進(jìn)闡明什么?沿原方向前進(jìn)闡明什么?少數(shù)少數(shù)粒子的大角度偏轉(zhuǎn)甚至反粒子的大角度偏轉(zhuǎn)甚至反彈是怎樣

4、呵斥的?彈是怎樣呵斥的?問(wèn)題:?jiǎn)栴}: 那么按湯姆生的原子棗糕構(gòu)造模型,那么按湯姆生的原子棗糕構(gòu)造模型,粒子粒子穿過(guò)金箔后應(yīng)如何偏轉(zhuǎn)呢?穿過(guò)金箔后應(yīng)如何偏轉(zhuǎn)呢?問(wèn)題:?jiǎn)栴}: 那么按湯姆生的原子棗糕構(gòu)造模型,那么按湯姆生的原子棗糕構(gòu)造模型,粒子粒子穿過(guò)金箔后應(yīng)如何偏轉(zhuǎn)呢?穿過(guò)金箔后應(yīng)如何偏轉(zhuǎn)呢?能發(fā)生大角能發(fā)生大角度的偏轉(zhuǎn)嗎?度的偏轉(zhuǎn)嗎?湯姆孫模型預(yù)言的湯姆孫模型預(yù)言的粒子散射實(shí)驗(yàn)的粒子散射實(shí)驗(yàn)的結(jié)果是怎樣的?結(jié)果是怎樣的?正電荷在原子內(nèi)部均勻分布,正電荷在原子內(nèi)部均勻分布, 粒子穿過(guò)原粒子穿過(guò)原子時(shí),由于粒子兩側(cè)正電荷對(duì)它的斥力大部子時(shí),由于粒子兩側(cè)正電荷對(duì)它的斥力大部分相互抵消,使分相互抵消,

5、使粒子偏轉(zhuǎn)的力不會(huì)很大。粒子偏轉(zhuǎn)的力不會(huì)很大。原子中帶正電的部分必需集中于一個(gè)非原子中帶正電的部分必需集中于一個(gè)非常小而重的核里。常小而重的核里。 原子內(nèi)部的正電荷應(yīng)該如何分布才干構(gòu)成原子內(nèi)部的正電荷應(yīng)該如何分布才干構(gòu)成粒子的大角度散射呢?粒子的大角度散射呢?盧瑟福的核式構(gòu)造學(xué)說(shuō):在原子的中心有一盧瑟福的核式構(gòu)造學(xué)說(shuō):在原子的中心有一個(gè)很小的核,叫做原子核,原子的全部正電個(gè)很小的核,叫做原子核,原子的全部正電荷和幾乎全部質(zhì)量都集中在原子核里,帶負(fù)荷和幾乎全部質(zhì)量都集中在原子核里,帶負(fù)電的電子在核外的空間運(yùn)動(dòng)。電的電子在核外的空間運(yùn)動(dòng)。原子的核式構(gòu)造的提出原子的核式構(gòu)造的提出在原子的中心有一個(gè)很

6、小的核,叫做原子核在原子的中心有一個(gè)很小的核,叫做原子核原子的全部正電荷和幾乎全部質(zhì)量都集中在原原子的全部正電荷和幾乎全部質(zhì)量都集中在原子核里子核里帶負(fù)電的電子在核外空間繞著核旋轉(zhuǎn)帶負(fù)電的電子在核外空間繞著核旋轉(zhuǎn) 對(duì)實(shí)驗(yàn)所測(cè)定的不同散射角中的對(duì)實(shí)驗(yàn)所測(cè)定的不同散射角中的粒子的數(shù)目粒子的數(shù)目加以分析,估算原子核的大小加以分析,估算原子核的大小 原子半徑大小原子半徑大小約為約為10-10米,米,而原子核的半徑而原子核的半徑大小約為大小約為10-15米,是原子半徑米,是原子半徑的十萬(wàn)分之一左的十萬(wàn)分之一左右,猶如一只小右,猶如一只小螞蟻與世界上最螞蟻與世界上最大的金字塔相比,大的金字塔相比,微缺乏道

7、。微缺乏道。小結(jié)盧瑟福原子的核式構(gòu)造模型的建立過(guò)程盧瑟福原子的核式構(gòu)造模型的建立過(guò)程湯姆生發(fā)現(xiàn)電子湯姆生原子模型棗糕式盧瑟福原子核式模型粒子散射實(shí)驗(yàn)行星式人物引見(jiàn)人物引見(jiàn) 偉大的物理學(xué)家。1871年8月 30日生于新西蘭,18歲獲得新西蘭大學(xué)坎特伯雷學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金,在該校獲得學(xué)士和碩士學(xué)位。1895年獲得劍橋大學(xué)第一批研討生獎(jiǎng)學(xué)金,同年入卡文迪什實(shí)驗(yàn)室成為湯姆生的研討生。1919年應(yīng)邀到劍橋接替退休的湯姆生,擔(dān)任卡文迪什實(shí)驗(yàn)室主任。 出色奉獻(xiàn):1899年命名射線、射線;發(fā)現(xiàn)放射性元素“釷;1902年提出原子自然蛻變實(shí)際(榮獲1908年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng))盧瑟福盧瑟福(L E Rutherford 187

8、1(L E Rutherford 187119371937年年) )效果檢測(cè)1有關(guān)粒子散射實(shí)驗(yàn),以下說(shuō)法中正確的選項(xiàng)是 A絕大多數(shù)粒子穿過(guò)金箔后幾乎不改動(dòng)方向;B粒子碰到電子后運(yùn)動(dòng)方向幾乎不發(fā)生改動(dòng);C粒子散射實(shí)驗(yàn),一定了湯姆生的原子構(gòu)造模型;D粒子散射實(shí)驗(yàn),是盧瑟福原子核式構(gòu)造模型的實(shí) 驗(yàn)根據(jù)。ABD效果檢測(cè)ABD2圖中的圓點(diǎn)代表粒子散射實(shí)驗(yàn)中的原子核,帶箭頭的曲線代表粒子的徑跡,其中不能夠發(fā)生的是 ( A ) ( B ) ( C ) ( D )效果檢測(cè)3以下對(duì)原子的構(gòu)造的認(rèn)識(shí)中正確的選項(xiàng)是 A原子中絕大部分是空的,原子核很??;B電子在核外旋轉(zhuǎn),庫(kù)侖力提供向心力;C原子的全部正電荷和全部質(zhì)量都集中在原子核里;D原子核的直徑大約為10-10mAB效果檢測(cè)4 4如下圖為如下圖為粒子散射實(shí)驗(yàn)中粒子散射實(shí)驗(yàn)中粒子穿過(guò)某一金原子粒子穿過(guò)某一金原子核附近時(shí)的表示圖,核附近時(shí)的表示圖,A A、B B、C C三點(diǎn)分別位于兩個(gè)等勢(shì)面三點(diǎn)分別位于兩個(gè)等勢(shì)面上,那么以下說(shuō)法中正確的選項(xiàng)是上,那么以下說(shuō)法中正確的選項(xiàng)是 ABCA A 粒子

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