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文档简介

1、电子的发现同步练习、非标准1. 关于密立根“油滴实验”,下列说法正确的是()A. 密立根利用电场力和重力平衡的方法,测得了带电体的最小带电荷量B. 密立根利用电场力和重力平衡的方法,推测出了带电体的最小带电荷量C. 密立根利用磁偏转的知识推测出了电子的电荷量D. 密立根"油滴实验”直接验证了电子的质量不足氢离子质量的千分之一一答案:B解析:密立根“油滴实验”是利用喷雾的方法,在已知小液滴质量的前提下利用电场力和小 液滴的重力平衡,推算出每个小液滴带电荷量都是元电荷的整数倍,带电体的带电荷量不 是连续的,而是量子化的,并且电子的带电荷量也为元电荷,带负电。故正确选项为B。2. 如图是阴

2、极射线管示意图。接通电源后,阴极射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会 看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下 (z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是 ()A. 加一磁场,磁场方向沿 z轴负方向B. 加一磁场,磁场方向沿 y轴正方向C. 加一电场,电场方向沿 z轴负方向D. 加一电场,电场方向沿 y轴正方向答案:B解析:若加磁场,由左手定则可知,所加磁场方向沿y轴正方向,B正确;若加电场,因电子向下偏转,则电场方向沿 z轴正方向。3. (多选)关于阴极射线的性质,判断正确的是()A. 阴极射线带负电B. 阴极射线带正电C. 阴极射线的比荷比氢离子的比荷大D. 阴极射线的比荷比氢离子的比荷小答

3、案:AC解析:汤姆孙通过实验证实,阴极射线是带负电的粒子流;阴极射线所带的电荷量与氢离子相同,但质量比氢离子小得多,所以它的比荷比氢离子的比荷大。4. (多选)英国物理学家汤姆孙通过对阴极射线的实验研究发现()A. 阴极射线在电场中偏向正极板一侧B. 阴极射线在磁场中受力情况跟正电荷受力情况相同C. 不同材料所产生的阴极射线的比荷不同D. 汤姆孙并未得出阴极射线粒子的电荷量答案 :AD解析:阴极射线实质上就是高速电子流,所以在电场中偏向正极板一侧,A正确。由于电子带负电,所以其受力情况与正电荷不同,B错误。不同材料所产生的阴极射线都是电子流,所以它们的比荷是相同的,C错误。在汤姆孙实验证实阴极

4、射线就是带负电的电子流时并未得出电子的电荷量,最早测量电子电荷量的是美国科学家密立根,D正确。5. (多选 )关于空气导电性能,下列说法正确的是 ()A. 空气导电,是空气分子中有的带正电,有的带负电,在强电场作用下向相反方向运动的 结果B. 空气能够导电,是空气分子在射线或强电场作用下电离的结果C. 空气密度越大,导电性能越好D. 空气密度变得越稀薄,越容易发出辉光答案:BD解析 : 空气是由多种气体组成的混合气体,在正常情况下,气体分子不带电(显中性 ),是较好的绝缘体。但在射线、受热及强电场作用下,空气分子被电离才具有导电功能,且空气 密度较大时,电离的自由电荷很容易与其他空气分子碰撞,

5、正、负电荷又重新复合,难以 形成稳定的放电电流,而电离后的自由电荷在稀薄气体环境中导电性能更好。综上所述, 正确选项为 B、 D。6. (多选 )下列说法正确的是 ()A. 电子是原子核的组成部分B. 电子电荷的精确测定最早是由密立根通过著名的“油滴实验”实现的C. 电子电荷量的数值约为1.602 X10-19 CD. 电子质量与电荷量的比值称为电子的比荷答案 :BC解析 : 电子是原子的组成部分,电子的发现说明原子是可以再分的。电子的电荷量与质量的 比值称为电子的比荷,也叫荷质比。7. 质谱仪是一种测定带电粒子的比荷和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图所示。让中性气体进入电离室 A,在那

6、里被电离成离子。这些离子从电离室的小孔飘出,从缝S进入加速电场被加速。然后让离子从缝 S2垂直进入匀强磁场,最后打在底片上的P点。已知加速电压为U,磁场的磁感应强度为 B,缝S2与F之间的距离为a,离子从缝S进入电场时的速度 不计。求该离子的比荷。答案:解析:离子经过了电场加速和磁场偏转两个过程,从离子运动轨迹可知,离子带正电,设它 进入磁场时的速度为 V,在电场中加速有qU=mV,在磁场中偏转有qBv=,而r=,联立以上三 式解得。8. 电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根所做的油滴实验推测出的。密立根实验的原 理如图所示:两块水平放置的平行金属板 A、B与电源相接,使上面的板带正电,下面

7、的板带 负电。油滴从喷雾器喷出后,经上面金属板中间的小孔,落到两板之间的匀强电场E中。大多数油滴在经过喷雾器喷嘴时,因摩擦而带负电,油滴在电场力、重力和空气阻力的作用 下下降,观察者可在强光照射下,借助显微镜进行观察。两板间的电势差、两板间的距离都可以直接测得,从而确定极板间的电场强度E。但是油滴太小,其质量吋艮难直接测出。密立根通过测量油滴在空气中下落的终极速度测量油滴的质 量。未加电场时,由于空气的黏性,油滴所受的重力很快就等于油滴与空气的摩擦力而使 油滴匀速下落,可测得速度 Vi,再加一足够强的电场,使油滴做竖直向上的运动,在油滴 以速度V2匀速运动时,油滴所受的静电力与重力、阻力平衡。

8、根据空气阻力遵循的规律, 即可求得油滴的带电荷量。密立根测定了数千个带电油滴的电荷量,发现这些电荷量都等于某个最小电荷的整数倍, 从而证实了电荷是量子化的,并求得了元电荷即电子或质子所带的电荷量e。A B如图所示,在A板上方用喷雾器将细油滴喷出,若干油滴从板上的一个小孔中落下,喷出的 油滴因摩擦而带负电。已知 A、B板间电压为U、间距为d,油滴恰好静止。撤去电场后油滴 徐徐下落,最后测出油滴以速度v匀速运动,已知空气阻力正比于速度:f=kv,则油滴所带的电荷量q=。某次实验得q的测量值见下表(单位:10-19 C):6.48.09.611.12.1152383分析这些数据可知:。答案:油滴的带

9、电荷量是1.6X10-19 C的整数倍,故电荷的最小电荷量为1.6X 10-19 C解析:(1) mg-q=0, mg-kv=0,解得q=。(2)分析表中数据可知,油滴的带电荷量约为1.6X10-19 C的整数倍,故电荷的最小电荷量为1. 6X 10-19 C。9. 带电粒子的比荷是一个重要的物理量。某中学物理兴趣小组设计了一个实验,探究电场 和磁场对电子运动轨迹的影响,以求得电子的比荷,实验装置如图所示。(1)他们的主要实验步骤如下:A. 首先在两极板M、M之间不加任何电场、磁场,开启阴极射线管电源,发射的电子束从两 极板中央通过,在荧屏的正中心处观察到一个亮点;B. 在MM两极板间加合适的电场:加极性如图所示的电压,并逐步调节增大,使荧屏上的亮点逐渐向荧屏下方偏移,直到荧屏上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为U请问本步骤的目的是什么?C. 保持步骤B中的电压I不变,对MM区域加一个大小、方向合适的磁场B,使荧屏正中心处重现亮点,试问外加磁场的方向如何?根据上述实验步骤,同学们正确地推算出电子的比荷与外加电场、磁场

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