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高三物理電子的發(fā)現課件第一節(jié)第1頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四第一節(jié)電子的發(fā)現第2頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四湯姆生的偉大發(fā)現湯姆生發(fā)現電子之前人們認為原子是組成物體的最小微粒,是不可再分的.湯姆生對陰極射線等現象的研究中發(fā)現了電子,從而敲開了原子的大門.第3頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四探索陰極射線1858年德國的科學家普里克(J.Plucker,1801——1868)發(fā)現了陰極射線。陰極射線究竟是什么?湯姆生如何測定陰極射線的電荷?第4頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四湯姆生如何測定出粒子的荷質比?讓帶電粒子垂直射入勻強磁場,如果僅受磁場力作用,將做勻速圓周運動,洛侖茲力提供向心力:第5頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四湯姆生如何測定出粒子速度v和半徑r?1、讓粒子垂直射入正交的電磁場做勻速直線運動:2、讓粒子垂直射入勻強電場僅受電場力作用達到最大偏轉第6頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四計算出的荷質比大約比當時知道的質量最小的氫離子的荷質比達2000倍。這有兩種可能:或者這種帶電粒子的電荷量很大;或者它的質量很小。第7頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四電子的發(fā)現湯姆生發(fā)現,對于不同的放電氣體,或者用不同的金屬材料制作電極,都測得相同的荷質比,隨后又發(fā)現在氣體的電離和光電效應等現象中,可從不同的物體中擊出這種帶電粒子,這表明它是構成各種物體的共同成分。隨后,湯姆生直接測量出粒子的電荷,發(fā)現粒子的電荷與氫離子的電荷基本相同,說明它的質量比任何一種分子和原子的質量都小得多,至此,湯姆生完全確認了電子的存在。第8頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四密立根油滴實驗第9頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四密立根油滴實驗的原理圖第10頁,共11頁,2023年,2月20日,星期四密立根測量出電子的電量根據荷質比,可以精確地計算出
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