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文档简介

2原子的核式结构新课标高中物理选修3-5第十八章原子结构原子复杂结构的发现过程1897年发现阴极射线是电子流都从物体中击出电子来原子中性电子一正电荷设想1、公元前五世纪希腊哲学家提出物质是由不可分割的微粒(叫原子)组成。2、100多年前化学反应中原子的种类和数目不变,化学上倍比定律的发现等证实了物质的原子性结构,认为原子是不可再分的、物质是由原子组成的。3、19世纪末20世纪初射线使气体电离光电效应汤姆生原子模型十九世纪末,汤姆生发现了电子,并知道电子是原子的组成部分.由于电子是带负电的,而原子又是中性的,因此推断出原子中还有带正电的物质.那么这两种物质是怎样构成原子的呢?汤姆生的原子模型汤姆生提出了枣糕模型汤姆生杰出贡献:1897年发现电子荣获1906年诺贝尔物理奖电子正电荷汤姆孙认为:原子是一个球体;正电荷均匀分布在整个球内,而电子都象布丁中的葡萄干那样镶嵌在内。一、汤姆孙的原子模型“枣糕模型”能够定性解释原子光谱。“枣糕模型”以汤姆孙为首的英国剑桥学派,在原子物理学上所取得的这些惊人成就,使欧洲大陆上的物理学家都拜倒在他们的脚下。他的学生卢瑟福也接受了汤姆孙的原子模型,1909年卢瑟福建议其学生兼助手盖革和马斯顿用α粒子轰击金箔去验证汤姆孙原子模型。从经典物理学的角度看,汤姆孙的模型是很成功的。解释原子是电中性的,电子在原子里是怎样分布的,解释原子为什么会发光,能估计出原子的大小约为一亿分之一厘米。二α粒子散射实验1实验装置放射源——放射性元素钋(,重叠了3000层左右的金原子。荧光屏——α粒子打在上面发出闪光。显微镜——通过显微镜观察闪光,且可360°转动观察不同角度α粒子的到达情况。思考与讨论:1、α粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计与电子的碰撞对α粒子速度的影响。2、按照汤姆孙枣糕原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内部。请分析:α粒子穿过金箔,受到电荷的作用力后,沿哪些方向前进的可能性较大,最不可能沿什么方向前进。3、试画出α粒子穿过汤姆孙枣糕模型的图景。根据汤姆孙模型的计算:α粒子穿过金箔后偏离原来方向的角度是很小的,因为电子的质量不到α粒子的1/7300,α粒子碰到它,就像飞行着的子弹碰到一粒尘埃一样,运动方向不会发生明显的改变。正电荷又是均匀分布的,α粒子穿过原子时,它受到原子内部两侧正电荷的斥力大部分相互抵消,α粒子偏转的力就不会很大。事实真的如此吗?二α粒子散射实验粒子散射实验1、绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进.2、少数α粒子发生了较大的偏转.3、极少数α粒子的偏转超过90°.4、有的甚至几乎达到180°.二α粒子散射实验卢瑟福对于上述实验的结果感到十分惊奇,他说:“这是我一生中从未有的最难以置信的事,它好比你对一张纸发射炮弹,结果被发弹回来而打到自己身上。。。。。”3实验分析思考:为什么会这样说?汤姆逊枣糕原子模型能否解释这种现象?二α粒子散射实验卢瑟福根据他的导师汤姆生模型计算的结果:电子质量很小,对α粒子的运动方向不会发生明显影响;由于正电荷均匀分布,α粒子所受库仑力也很小,散射角不超过零点几度,发生大角度偏转的几率几乎是零.实验结果与之前预测完全不一致,所以原子结构模型必须重新构思!实验结果却是有八千分之一的粒子发生了大角度偏转!!!粒子散射实验1、绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进.2、少数α粒子发生了较大的偏转.3、极少数α粒子的偏转超过90°.4、有的甚至几乎达到180°.第一条现象说明,原子中绝大部分是空的;第二、三现象可看出,α粒子受到较大的库仑力作用;第四条现象可看出,α粒子在原子中碰到了比他质量大的多的东西1、在原子中心有一个很小的核,叫原子核.2、原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里.3、带负电的电子在核外空间绕着核旋转.三、原子的核式结构的提出α粒子穿过原子时,电子对α粒子运动的影响很小,影响α粒子运动的主要是带正电的原子核。而绝大多数的α粒子穿过原子时离核较远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎没有改变,只有极少数α粒子可能与核十分接近,受到较大的库仑斥力,才会发生大角度的偏转。三原子的核式结构的提出2对α粒子散射实验现象解释根据卢瑟福的原子结构模型,原子内部是十分“空旷”的,举一个简单的例子:体育场原子原子核质子中子核子质子数电荷数原子核的组成1919年,卢瑟福用粒子轰击氮核,得到了质子,进而猜想原子核内存在不带电的中子,这一猜想10年后被他的学生查德威克用实验证实,并得到公

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