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    人教版(2019)高中物理选择性必修第三册4.3 原子的核式结构模型 导学案(原卷+解析卷)

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    人教版 (2019)选择性必修 第三册3 原子的核式结构模型优秀课后复习题

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    这是一份人教版 (2019)选择性必修 第三册3 原子的核式结构模型优秀课后复习题,文件包含人教版2019高中物理选择性必修第三册43原子的核式结构模型导学案原卷docx、人教版2019高中物理选择性必修第三册43原子的核式结构模型导学案解析卷docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
    【学习目标】
    物理观念:电子以及原子的核式结构模型(物质观);知道阴极射线在电场或磁场中受到力的作用而偏
    转是其粒子性的关键证明;
    科学思维:1.知道对阴极射线本质的认识是建立在实验事实的基础上的;2.能从多个角度思考问题,
    提升思维的流畅性、灵活性和独创性;
    科学探究:1.能够查阅资料,收集与原子结构的相关信息,提出与原子结构相关的物理问题;2.通过电子的发现过程中的所做的实验促进学生观察能力的提升;3.能够与他人交流、合作与探究;
    科学态度与责任:1.根据电子的发现,体会科学家们在发现电子的过程中所展现的严谨、敢于质疑的科学态度与精神;2.随着人们对物质世界本质认识的加深,体会科技与科学研究对社会发展的重要意义;
    【学习重难点】
    重点:了解电子及其比荷,知道原子的核式结构模型及原子核的电荷与尺度。
    难点:探究阴极射线的本质,理解α粒子散射实验,揭示实验本质,得出结论,体会科学家的探索方法,提高观察与实验的能力。
    【知识回顾】
    1、原子核的性质
    2、电子的分布特点
    【自主预习】
    一 电子的发现
    1.阴极射线:在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线。这种射线称为阴极射线。
    2.电子的发现
    (1)J.J.汤姆孙发现,阴极射线的本质是______。他进一步发现,不同物质都能发射这种带电粒子,它是构成各种物质的______
    (2)J.J.汤姆孙证明阴极射线粒子的电荷量大小与______大致相同,后来,组成阴极射线的粒子被称为______
    3.电子的认识
    (1)密立根通过“______实验”精确测定电子电荷,e=______,电荷是______的,即任何带电体的电荷只能是e的______。
    (2)电子的质量为me=______。
    (3)质子质量与电子质量的比值为eq \f(mp,me)=______。
    二 原子的核式结构模型
    1.J.J.汤姆孙的原子模型:J.J.汤姆孙于1898年提出了一种模型,他认为,原子是一个______,______弥漫性地均匀分布在整个球体内,______镶嵌其中,该模型被称为“西瓜模型”或“枣糕模型”,能够解释一些实验现象,但后来被______实验否定了。
    2.α粒子散射实验
    (1)α粒子是从放射性物质中发射出来的快速运动的粒子,质量为______质量的4倍,电子质量的7300倍。
    (2)实验结果
    ①______α粒子穿过金箔后,基本沿原方向前进。
    ②______α粒子发生大角度偏转,极少数偏转角度甚至大于90°。
    (3)核式结构模型:1911年由______提出,原子中带正电部分的体积______,但几乎占有全部______,称为______,电子在其外面运动。
    三 原子核的电荷与尺度
    1.原子内的电荷关系:原子是由带电荷______的核与核外______个电子组成的。原子序数Z等于核电荷与电子电荷大小的______,它表示原子核的电荷是一个电子电荷(绝对值)的多少倍。
    2.原子核的组成:原子核是由______组成的,原子核的电荷数就是核中的______。
    3.原子核的大小:实验确定的原子核半径的数量级为______,而整个原子半径的数量级是______,可见原子内部十分“空旷”。
    【课堂探究】
    【新课导入】
    科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线。它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢?
    【新课教学】
    (一)电子的发现
    1.汤姆孙实验装置
    ①K产生阴极射线
    ②A、B形成一束细细射线
    ③D1、D2之间加电场或磁场检测射线的带电性质
    ④荧光屏显示阴极射线到达的位置,可以研究射线的径迹。
    问题:阴极射线的本质,通过什么原理来测定呢?
    因为带电粒子会在电场或磁场中偏转。所以让阴极射线沿垂直场的方向通过电场或磁场,观察它是否偏转。如果阴极射线发生了偏转,那么阴极射线就是在电场力或洛伦兹力的作用下偏转的,说明阴极射线的本质是带电粒子流。如果阴极射线没有发生偏转,表示阴极射线不带电,说明阴极射线的本质是电磁波。
    2.汤姆孙发现电子
    汤姆孙发现,如果不加电场和磁场阴极射线就会直接打到p1。如果只加电场,阴极射线就会发生偏转,落在p2。 这是往正极方向偏,说明阴极射线带负电。即
    阴极射线的本质是带负电的粒子流。
    汤姆孙还求出了这种粒子的比荷。
    问题:怎么求这种粒子的比荷?
    在上面的基础上,加上磁场,调整磁场大小是阴极射线刚好不偏转,此时带电微粒所受洛伦兹力与电场力相等
    qE=qvB…①
    咱去掉电场,只保留磁场此时阴极射线向上偏转达到P3,这些微粒在磁场中做的是匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
    …②
    这其中半径r可以通过几何方法算出。
    联立①②就能求出比荷啦。
    汤姆孙用不同的物质材料重复这个实验,他发现从不同材料中,都能发出阴极射线,而且他们都带负电,比荷也都相同。
    问题:这说明了什么?
    这说明这种微粒是构成各种物质的共有成分。
    至此,带电微粒说获胜。后来,组成阴极射线的粒子被称为电子。电子是比原子更基本的物质单元,是原子的组成部分。
    问题:电子的电量和质量究竟是多少呢?
    3.密立根测电子电量
    汤姆孙已经测定了电子的比荷,所以接下来只要测出电量质量,也就可以算出。
    问题:那单个电子的电量是如何测量的呢?
    美国物理学家密立根就他著名的油滴实验完成了这个测量。
    实验原理:两块平行板中有质量为m,带电量为q的油滴。油滴受到重力和电场力的作用,通过调节电压是油滴在电场中静止受力平衡。
    …①
    问题:m要如何测量呢?
    可以把平行板间电压撤掉,这样一来,油滴在重力作用下加速下落,而空气阻力f与油滴下落的速度v成正比,也会不断增加。直到油滴做匀速直线运动,此时的重力与阻力是平衡的
    mg=kv…②
    联立①②得油滴电量。其中比例系数k油滴与半径和空气的粘滞系数有关。
    由于当时使用的粘滞系数并不十分准确,这个结果与真实值略有偏差。现在测量的真实值是
    e=1.602×10-19C
    密立根发现:电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍。
    这就是咱们熟悉的元电荷e。
    有了电子的电量e,再结合汤姆森求出的电子比荷,就可以算出电子的质量
    me=9.109×10-31kg
    它是质子质量的1/1836,所以电子真是非常微小的。
    4.电子的普遍性
    汤姆孙又进一步研究了许多新现象,如光电效应、热离子发射效应和β射线等。他发现,不论阴极射线、光电流、热离子流还是β射线,它们都包含电子。也就是说,不论是由于正离子的轰击、紫外光的照射、金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的带电微粒——电子。
    小试牛刀
    【例题】(多选)1897年英国物理学家J.J.汤姆孙发现了电子并被称为“电子之父”,下列关于电子的说法正确的是( )
    A.J.J.汤姆孙通过阴极射线在电场和磁场中的运动得出了阴极射线是带负电的粒子流的结论,并求出了阴极射线的比荷
    B.J.J.汤姆孙通过对光电效应的研究,发现了电子
    C.电子的质量是质子质量的1836倍
    D.J.J.汤姆孙用不同材料的阴极做实验,并研究光电效应等现象,说明电子是原子的组成部分,是比原子更小的基本的物质单元
    (二)原子的核式结构模型
    1.汤姆孙西瓜模型
    他认为:原子是一个实心球体。正电荷均匀地分布于整个球体内,电子则稀疏嵌在球体中,正负电荷电量相等,所以原子整体显电中性。
    西瓜模型的作用:能解释元素周期律,能解释阴极射线的现象,能估算出原子的大小。
    正是由于汤姆孙模型能够解释当时很多的实验事实,所以当时被许多物理学家所接受。
    模型被动摇:1903年,纳得在实验中发现,高速运动的电子很容易穿透金属箔,看起来原子内部是十分空虚的,并不像是实心球体,这个模型可能不正确。
    问题:物理学家提出了多种多样的原子结构模型,究竟哪一个正确呢?
    研究原子结构模型的方法:原子实在太小,无法直接观测。科学家用高速粒子轰击实验材料,或者让两种粒子高速对撞,从粒子内部打出碎片,甚至创出新粒子,从而寻得内部结构的蛛丝马迹。
    2.a粒子散射实验
    为了证实汤姆孙原子模型的正确性,1909年英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革与马顺用a粒子轰击金箔,然而实验结果确成了否定汤姆孙原子模型的有力证据。这就是著名的a粒子散射实验。
    ①实验材料的选择
    问题:那什么是a粒子呢?
    a射线是高速运动的氦原子核。质量是氢原子质量的四倍,电子质量的7300倍,带两个单位的正电荷。
    问题:为什么选择a粒子呢?
    首先是容易获得,从放射源中就能得到他。其次它质量大,速度快,就足够的能量可以接近原子中心。 最后它可以使荧光物质发光,因此可以方便的捕捉它的轨迹。如果a粒子与其他粒子发生相互作用而改变运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。
    问题:为什么用金箔作为靶材呢?
    由于金的延展性很好,可以做的很薄,甚至只有1um厚。这样一来,就可以减少a粒子与氢原子核发生二次碰撞的可能性。此外,金原子的质量远比a粒子要大,两者之间发生了相互作用时,相互作用力对a粒子的运动影响较大,而对氢原子影响很小。
    选择材料的理由你都清楚了,这实验究竟是怎么做的呢?
    ②实验原理和实验装置
    *R是被铅块包围的a粒子源
    *F是金箔:接收a粒子的轰击
    *M是一个带有光屏S的放大镜,可以在水平而内转到不同的方向对散射的a粒子进行观察。
    注意:整个装置还要放在真空中,以防止a射射线电离空气影响实验结果。
    实验原理:当a粒子打到金箔时,由于金原子中的带电粒子对a粒子有库仑力的作用,发生了a粒子的散射。统计散射到各个方向的a粒子所占的比例,可以推知原子中电荷的分布情况。
    动图展示实验过程。
    实验装置,你清楚了,实验结果如何呢?
    思考与讨论
    a粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对a拉子速度影响的大小
    按照汤姆孙的原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内。
    请分析:a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,最不可能沿哪些方向前进。
    分析:碰撞前后,质量大的a粒子速度几乎不变。只可能是电子的速度发生大的改变,因此不可能出现反弹现象,也不会有大角度散射。
    那实验结果到底是如何的呢?
    ③实验结果
    *绝大部分a粒子基本上仍按原来方向前进。
    *少数a粒子粒子发生了大角度偏折
    *极少数偏转角度超过90度,还有个别粒子,几乎是被180度反弹回来的。
    对于这一实验结果,卢瑟福后来回忆说,这是我一生中从未有的最难以置信的事儿。这就好像你朝一张卫生纸射出一发炮弹,炮弹却弹回来打中你一样。
    问题:粒子大角度散射甚至被弹回的原因是什么呢?
    3.对a粒子散射实验的解释
    ①粒子出现大角度散射有没有可能是与电子碰撞后造成的?
    大角度的偏转不可能是电子造成的,因为它的质量只有a粒子的,它对a粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对枪弹的影响,完全可以忽略。因此粒子的偏转主要是由原子大部分质量的带正电部分造成的。
    ②那有没有可能是由于穿过多层原子造成偏转角度增大呢?
    计算表明,由于每次的偏振方向都是随机的,最终发生大角度偏转的概率非常小,反弹的几率只有10-3500。但实验中反弹的几率有。
    ③西瓜模型能否解释大角度偏转呢?
    不能。
    因为按照汤姆孙模型来分析,a粒子穿过原子时前进方向两侧的正电荷,对它的库仑力几乎相互抵消。因此无法让它偏转更多。所以更加坚定的认为,粒子的偏转主要是由原子大部分质量的带正电部分造成的。
    问题:那这个现象究竟应该怎么解释呢?
    ④卢瑟福对a粒子发生大角度偏转的解释
    实验中发现少数的a粒子发生大角度的偏转,极少数的个别a粒子甚至被弹回。这个现象能表明什么呢?
    卢瑟福认为:粒子在原子中某个地方遇到了质量,电量均比他们本身大的多的物体,而这种遇上的概率又很小,也就是说原子中的质量和电荷不是均匀分布,而是集中在某个很小的范围内。这样才会使粒子在经过时受到很强的斥力,使其发生大角度偏转。
    ⑤卢瑟福——核式结构模型
    卢瑟福提出的原子核式结构模型,认为:
    *原子的几乎全部质量和全部正电荷都集中于一个很小的区域内,叫做原子核。
    *原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里
    *带负电的电子在核外空间绕着核旋转做圆周运动(动图展示)
    按照这个模型,当a粒子进入原子时,大部分离原子核比较远,受库仑力小,运动方向改变不大。只有极少数a粒子距离原子核很近,受到很强的库仑力,才会发生大角度散射,甚至被弹回。按照这个理论计算,在散射角方向上观察到的a粒子数,与实验数据符合得很好。这个解释对之后的近代物理研究有很大启发。
    小试牛刀
    【例题】(多选)关于α粒子散射实验的说法正确的是( )
    A.少数α粒子发生大角度偏转,是因为它碰到了原子中的电子
    B.α粒子在靠近原子核时,库仑斥力对它做负功,它的动能转化为电势能
    C.α粒子距离原子核最近时,加速度一定等于零,此时系统总能量最大
    D.卢瑟福根据α粒子散射实验现象,否定了J.J.汤姆孙的原子模型,提出原子核式结构模型
    (三)原子核的电荷与尺度
    1.电子数与原子序数
    由于原子是电中性的,原子核所带正电荷数等于电子数。
    科学家们注意到各种元素的原子核的电荷数,即原子内的电子数,非常接近它们的原子序数。这说明元素周期表中的各种元素是按原子中的电子数排列的。
    原子核所带正电荷数=核外电子数=该元素在周期表内的原子序数
    2.原子核的尺度
    实验中大部分a粒子在穿过数千曾经原则的厚度后,运动方向仍没有发生大的改变,正说明原子中的绝大部分是空的,原子核的半径是很难测量的,一般通过其他粒子与核的相互作用来确定。
    实验确定的核半径的数量级为10-l5m,而整个原子半径的数量级是10-10m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分"空旷"的。
    【自我测评】
    1.判断下列说法的正误.
    (1)汤姆孙的枣糕式模型认为原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内。( )
    (2)α粒子散射实验中绝大多数α粒子都发生了较大偏转。( )
    (3)卢瑟福的核式结构模型认为原子中带正电的部分体积很小,电子在正电体外面运动。( )
    (4)原子核的电荷数等于核中的中子数。( )
    (5)对于一般的原子,由于原子核很小,所以内部十分空旷。( )
    小试牛刀
    【例题】(多选)根据卢瑟福的原子核式结构理论,下列对原子结构的认识中,正确的是( )
    A.原子中绝大部分是空的,原子核很小
    B.电子在核外运动,库仑力提供向心力
    C.原子的全部正电荷都集中在原子核里
    D.原子核的直径大约为10-10 m
    【例题】(多选)关于卢瑟福的原子核式结构学说的内容,下列叙述正确的是( )
    A.原子是一个质量分布均匀的球体
    B.原子的质量几乎全部集中在原子核内
    C.原子的正电荷和负电荷全部集中在一个很小的核内
    D.原子半径的数量级是10-10 m,原子核半径的数量级是10-15 m
    【学后反思】本节课学习中,你有哪些收获,还有哪些问题?

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