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文檔簡介

第三單元

人類對原子結構的認識

專題1化學家眼中的物質世界江陰長涇中學陳冬梅歷史的腳步·銘記這一刻感受精神·學習方法·分享知識感受精神·學習方法·分享知識歷史的腳步·銘記這一刻2500年前德謨克利特哲學臆測感覺上,存在的是Byconventionthereiscolor,繽紛的色彩,

Byconventionsweetness,濃郁的芬芳,

Byconventionbitterness,深深的苦痛,

Butinrealitythereare但實際上,存在的

atomsandspace.——Democritus是原子(不可分割的意思)和空間。感受精神·學習方法·分享知識歷史的腳步·銘記這一刻2500年前德謨克利特180317世紀后,通過科學實驗發(fā)現(xiàn)了:質量守恒定律定組成定律倍比定律所有物質都是由不可分割的原子構成。同種元素的原子完全相同。在化學反應中,原子種類和數(shù)目不變。道爾頓假說→科學哲學臆測奧地利物理學家:波爾茲曼YoungEinstein

OldEinstein

感受精神·學習方法·分享知識歷史的腳步·銘記這一刻2500年前德謨克利特1803道爾頓假說→科學湯姆生(前后經(jīng)過11年)實驗現(xiàn)象與湯姆生比肩射線粒子在電場中向正極偏轉帶負電的粒子組成。多次更換材料,粒子性質相同原子內的一種基本粒子。電荷/質量的比值很大(與氫離子比)這種粒子的質量非常小打破不可分神話1897哲學臆測1904感受精神·學習方法·分享知識歷史的腳步·銘記這一刻2500年前德謨克利特1803道爾頓假說→科學湯姆生打破不可分神話1904盧瑟福帶核原子模型1911α粒子散射實驗(α粒子帶2個單位正電荷的氦離子)實驗現(xiàn)象與盧瑟福比肩α粒子“幾乎全部穿過”金箔原子內絕大多數(shù)地方是空的α但極少數(shù)粒子被反彈了很小的核,集中了質量和正電荷哲學臆測1、原子核究竟是什么?2、核外電子是如何運動的?兩個棘手的問題:1、原子核究竟是什么?質子盧瑟福

查德威克1891~1974英國實驗物理學家中子原子質子數(shù)(Z)中子數(shù)(N)質子數(shù)+中子數(shù)(A)相對原子質量F91018.998Na111222.990Al131426.982192327原子的質量相關問題=質子數(shù)+中子數(shù)質量數(shù)AZNAZXX表示元素符號Z表示原子的質子數(shù)A表示原子的質量數(shù)原子表示問題O8168O,168O,178O18元素:具有相同質子數(shù)的一類原子(離子看作帶電的原子)的總稱。同位素:質子數(shù)相同而中子數(shù)不同的核素互稱為同位素。(同種元素的不同種核素間的互稱)17Cl,3517Cl376C,136C,126C148O,168O,178O18核素:具有一定質子數(shù)和一定中子數(shù)的一種原子。1H,11H,21H3氕(pie),氘(dao),氚(chuan)HDT同位素核素1核素2同種元素元素、核素和同位素的關系2、核外電子是如何運動的?丹麥物理學家

波爾感受精神·學習方法·分享知識歷史的腳步·銘記這一刻2500年前德謨克利特1803道爾頓假說→科學湯姆生打破不可分神話1904盧瑟福帶核原子模型1911玻爾1913軌道模型哲學臆測6第1層第2層24+原子(離子)結構示意圖Mg2+O2-2個電子活潑穩(wěn)定氧化鎂的生成元素化合價原子最外層電子數(shù)目失去(或得到)電子的數(shù)目NaMg2O6Cl-1討論:在活潑非金屬與活潑金屬化合的過程中,活潑金屬原子在反應中

電子,化合價顯

價,活潑非金屬原子在反應中

電子,化合價顯

+1+2-217失去1個失去2個得到2個得到1個原子得失電子與化合價的聯(lián)系失正得負感受精神·學習方法·分享知識歷史的腳步·銘記這一刻2500年前德謨克利特1803道爾頓假說→科學湯姆生打破不可分神話1904盧瑟福帶核原子模型1911玻爾1913軌道模型1926許多人哲學臆測感受精神·學習方法·分享知識歷史的腳步·銘記這一刻2500年前德謨克利特1803道爾頓假說→科學湯姆生打破不可分神話1904盧瑟福帶核原子模型1911玻爾1913軌道模型······探索未有窮期······量子力學模型1926許多人哲學臆測斯坦福大學的直線加速器中心

1967年加速器實驗證明了夸克的存在弗里德曼肯德爾泰勒發(fā)現(xiàn)之旅波利澤

維爾澤克

格羅斯

美國科學家發(fā)現(xiàn):夸克相互距離很近時,相互作用力很小,但當距離增大時相互作用力急劇增大.因此沒有夸克可以從原子核中向外遷移,獲得真正的自由.

中科院物理研究所吳岳良研究員認為,假如我們能夠把自由夸克打開,就可以合理的利用夸克里面的強作用能,而那個能量比我們的核能可能還要大得多。

2004年度諾貝爾物理學獎獲得者英國超級顯微鏡世界之最感悟歷史?不管你在不在中國,

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