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文檔簡介
1、.原子構造一、選擇題1圖為示波管中電子槍的原理示意圖,示波管內被抽成真空,A為發射熱電子的陰極,K為接在高電勢點的加速陽極,A、K間電壓為U,電子分開陰極時的速度可以忽略,電子經加速后從K的小孔中射出的速度大小為v下面的說法中正確的選項是 A假如A、K間間隔 減半而電壓仍為U不變,那么電子分開K時的速度變為2v B假如A、K間間隔 減半而電壓仍為U不變,那么電子分開K時的速度變為 C假如A、K間間隔 保持不變而電壓減半,那么電子分開K時的速度變為 D假如A、K間間隔 保持不變而電壓減半,那么電子分開K時的速度變為2關于密立根“油滴實驗,以下說法正確的選項是 A密立根利用電場力和重力平衡的方法,
2、測得了帶電體的最小帶電荷量 B密立根利用電場力和重力平衡的方法,推測出了帶電體的最小帶電荷量 C密立根利用磁偏轉的知識推測出了電子的電荷量 D密立根“油滴實驗直接驗證了電子的質量缺乏氫離子的千分之一3盧瑟福料想到原子核內除質子外還有中子,他的事實根據是 A電子數與質子數相等 B原子核的質量大約是質子質量的整數倍 C原子核的核電荷數只是質量數的一半或少一些 D質子和中子的質量幾乎相等4在盧瑟福的粒子散射實驗中,有少數僅粒子發生大角度偏轉,其原因是 A原子的正電荷和幾乎全部質量都集中在一個核上 B原子內部很“空曠,原子核很小 C正電荷在原子中是均勻分布的 D電子對“粒子的作用很強5粒子散射實驗中,
3、不考慮電子和粒子的碰撞影響,是因為 A粒子與電子根本無互相作用 B因為電子是均勻分布的,粒子受電子作用的合力為零 C粒子和電子碰撞損失能量極少,可忽略不計 D電子很小,粒子碰撞不到電子6關于粒子散射實驗,以下說法中正確的選項是 A粒子穿過原子時,由于粒子的質量比電子大得多,電子不可能使粒子的運動方向發生明顯的改變 B由于絕大多數僅粒子穿過金箔后仍沿原來的方向前進,所以使粒子發生大角度偏轉的原因是在原子中極小的區域內集中著對粒子產生庫侖力的正電荷 C粒子穿過原子時,只有少數粒子發生大角度偏轉的原因是原子核很小,粒子接近原子核的時機很小 D使粒子發生大角度偏轉的原因是粒子穿過原子時,原子內部兩側的
4、正電荷對粒子的斥力不相等7如下圖,X表示金原子核,粒子射向金核時被散射,設入射的動能一樣,其偏轉軌道可能是圖中的 8如下圖為粒子散射實驗中粒子穿過某一金原子核附近時的示意圖,A、B、C三點分別位于兩個等勢面上,那么以下的說法中正確的選項是 A粒子在A處的速率比在B處的速率小 B粒子在B處的速率最大 C粒子在A、C處的速率一樣 D粒子在B處的速率比在C處的速率小二、填空題91897年,湯姆孫在研究陰極射線性質時,測出了陰極射線的_,并確定其帶_電,組成粒子被稱為_10電子的電荷量是1910年由密立根通過著名的_測定的,電子的電荷量約為_,質量約為_11密立根用噴霧的方法獲得了帶電液滴,然后把這些
5、帶有不同電荷量和質量的液滴置于電場中,通過電場力和重力平衡的方法最終測得了帶電液滴的帶電荷量某次測量中,他得到了如下數據,那么可得出結論為:_液滴編號1234帶電荷量C6.40×10199.60×10191.6×10194.80×1019 121911年盧瑟福根據d粒子散射實驗中少部分粒子發生了_填“大或“小角度偏轉現象,提出了原子的核式構造模型假設用動能為1 MeV的粒子轟擊金箔,那么其速度約為_ms質子和中子的質量均為1.67×1027 kg,1 MeV=1×106 eV三、解答題13質譜儀是一種測定帶電粒子的比荷和分析同位素的重
6、要工具,它的構造原理如圖3-1-5所示讓中性氣體分子進入電離室A,在那里被電離成離子這些離子從電離室的小孔飄出,從縫S1,進入加速電場被加速然后讓離子從縫S2垂直進入勻強磁場,最后打在底片上的P點加速電壓為U,磁場的磁感應強度為B,縫S2與P之間的間隔 為a,離子從縫S1進入電場時的速度不計求該離子的比荷14電子所帶電荷量的準確數值最早是由美國物理學家密立根于1910年通過“油滴實驗測得的他測定了數千個帶電油滴的電荷量,發現這些電荷量都等于某個最小電荷量的整數倍這個最小電荷量就是電子所帶的電荷量密立根實驗的原理圖如圖3-1-6所示,A、B是兩塊平行放置的程度金屬板,A板帶正電,B板帶負電從噴霧
7、器嘴噴出的小油滴,落到A、B兩板間的電場中假如小油滴帶負電,調節A、B兩板間的電場強度,可使小油滴受到的電場力和重力平衡小油滴靜止處的電場強度是1.92×105 NC,油滴半徑是1.64×104 cm,油滴的密度是0.851 gcm3,求:1油滴所帶的電荷量;2這個電荷量是電子電荷量的多少倍?151909年1911年,英國物理學家盧瑟福與其合作者們做了用粒子轟擊固定金箔的實驗,發現絕大多數粒子穿過金箔后仍沿原來的方向前進,少數僅粒子卻發生了較大的偏轉,并且有極少數粒子偏轉角度超過了90°,有的甚至被彈回,偏轉角幾乎到達180°,這就是粒子散射實驗為理解釋
8、這個結果,盧瑟福在1911年提出了原子的核式構造學說:在原子的中心有一個很小的核,叫做原子核,原子的全部正電荷和幾乎全部質量都集中在原子核上,帶負電的電子在核外空間里繞著核旋轉設某一次實驗,有一初速度為v0的粒子正對著金箔中某一金原子核Q運動,結果被反向彈回在點電荷Q的電場中,粒子在間隔 Q為r的點的電勢能,k=9.0×109 N·m2C2,金的原子序數為79,粒子質量,粒子初速度v0=1.6×107 ms,電子電荷量e=1.6×1019 C 1假設該粒子間隔 這個金核r1時,其速度為v1,加速度為a1,那么在間隔 這個金核r2時,其速度v2,加速度a2
9、各為多少? 2請估算出金原子核的直徑d【答案與解析】一、選擇題1【答案】D 【解析】對電子從A到K的過程應用動能定理:,所以電子分開K時的速度取決于A、K之間電壓的大小,A錯,B錯;假如電壓減半,那么口應變為原來的半,C錯,D對2【答案】B 【解析】密立根“油滴實驗是利用噴霧的方法,在小液滴質量的前提下利用電場力和小液滴的重力平衡,推算出每個小液滴帶電荷量都是1. 6×1019 C的整數倍;帶電體的帶電荷量不是連續的,而是量子化的;并且電子的帶電荷量也為1.6×1019 C,帶負電故正確答案為B3【答案】C 【解析】假如原子核內只有質子,那么質量數和核電荷數應該一樣,但事實
10、是質量數與核電荷數不一樣,說明原子核內還有不帶電的物質,所以C正確4【答案】A、B 【解析】應從邏輯推理方面考慮問題5【答案】C 【解析】粒子與電子之間存在著互相作用力,這個作用力是庫侖引力,但由于電子質量很小,只有粒子質量的七千分之一,碰撞時對粒子的運動影響極小,幾乎不改變運動方向,就像一顆子彈撞上一粒塵埃一樣,故正確答案為C6【答案】A、B、C 【解析】電子的質量很小,當和僅粒子作用時,對粒子不起作用,A正確;粒子發生了大角度偏轉,說明原子核的正電荷和幾乎全部的質量集中在一個很小的區域內,所以B、C正確,D錯誤7【答案】D 【解析】粒子和金原子核之間存在斥力,它們之間間隔 的遠近與斥力的大
11、小都影響運動軌跡離金原子核越遠的儀粒子,受到的斥力越小8【答案】C、D 【解析】此題綜合考察能量守恒定律,原子核可看做是一個帶正電的點電荷,粒子在點電荷的電場中運動,由能量守恒和功能關系求解粒子在發生散射時,動能與電勢能之和守恒,粒子在A點與C點時電勢能相等,故在經過A、C兩點時,粒子的動能也必然相等,C選項正確在粒子從A到B過程中電場力對粒子做負功,動能減小,vAvB;在粒子從B到C過程中,電場力做正功,動能增大,vCvB,所以D選項正確,而A、B選項錯誤二、填空題9【答案】比荷 負 電子10【答案】“油滴實驗 1.6×1019 C 9.1×1031 kg11【答案】任何帶電體帶電荷量都為1.6×1019 C的整數倍12【答案】大 6.9×106【解析】通過粒子散射實驗可觀察到的現象是:絕大多數粒子幾乎不偏轉,有少數粒子發生大角度偏轉,甚至有的原方向返回;粒子由兩個質子和兩個中子構成,由動能得,粒子的速度三、解答題13【答案】見解析。【解析】粒子經電場加速,經磁場偏轉兩個過程,從軌跡可知,離子帶正電,設它進入磁場時速度為v,在電場中加速滿足 在磁場中偏轉滿足Bqv=mv2r,而r=a2 解以上三式可得:14【答案】見解析。【解析】1油滴受力平衡,即mg=Eq, 油滴的質量為:代入上式, ,所以 2倍15【答案】見解
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