导图社区 普通高中物理选择性必修三 第四章第3节 原子的核式结构模型
这是一篇关于原子的核式结构模型的竖屏导图,内容包括:电子的发现、原子的核式结构模型、原子核的电荷及尺寸。作为备课参考。
编辑于2025-04-14 19:37:13
普通高中物理选择性必修三 第四章第3节 原子的核式结构模型
内容来源|普通高中教科书 物理 选择性必修第三册 人民教育出版社 软件|亿图脑图MindMaster
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?
阴极射线的本质
一种观点认为,它是一种电磁辐射。
一种观点认为,它是带电微粒。
如何用实验判断哪一种观点正确呢?
电子的发现
J.J.汤姆孙
英国物理学家J.J.汤姆孙认为阴极射线是带电粒子流。
从1890年起,汤姆孙和他的助手进行了一系列的实验研究。
J.J汤姆孙对证实电子的存在有很大贡献,因此公认他是电子的发现者。他因气体导电的研究获得1906年的诺贝尔物理学奖。
发现电子的实验
气体放电管
阴极K发出的带电粒子通过缝隙A、B形成一束细细的射线。它穿过两片平行的金属板D1、D2之间的空间,到达右端带有标尺的荧光屏上。
根据射线产生的荧光的位置,可以研究射线的径迹。
阴极射线
阴极射线产生的机理:管中残存气体分子中的正负电荷在强电场的作用下被“拉开”(即气体分子被电离),正电荷(即正离子)在电场加速下撞击阴极,于是阴极释放更多粒子流,形成了阴极射线。
比荷
带电粒子的电荷量与其质量之比,即比荷,是一个重要的物理量。
1897年,J.J.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定,它的本质是带负电的粒子流,并求出了这种粒子的比荷。
用不同材料的阴极做实验,所得比荷的数值都是相同的,说明不同物质都能发射这种带电粒子,它是构成各种物质的共有成分。
阴极射线线粒子的比荷是氢离子(也就是质子)比荷的近两千倍。
电子的发现
J.J.汤姆孙猜测,可能阴极射线粒子的电荷量的大小与一个氢离子一样,而质量比氢离子小得多。
后来,J.J.汤姆孙直接测到了阴极射线粒子的电荷量,尽管测量不很准确,但足以证明这种粒子电荷量的大小与氢离子大致相同,这表明他的猜测是正确的。
组成阴极射线的粒子被称为电子。
电子的发现是物理学史上的重要事件。人们由此认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也有结构。
后续的研究
发现电子后,J.J汤姆孙又进一步研究了许多新再现象,如光电效应、热离子发射效应和b射线等。
J.J.汤姆孙发现,不论阴极射线、光电流、热离子流还是b射线,它们都包含同样的带电粒子——电子。
电子
电子的电荷
电子电荷精确测定是在1909~1913年间由密立根通过著名“油滴实验”做出的。
密立根实验更重要的发现是:电荷是量子化的,即任何带电体的电荷只能是e的整数倍。
目前公认的电子电荷e的值为
电子的质量
从实验可以确定电子的质量
质子质量与电子质量的比值为
思考与讨论 通常情况下,物质是不带电的,因此,原子应该是电中性的。既然电子是带负电的,质量又很小,那么,原子中一定还有带正电的部分,它具有大部分的原子质量。设想一下,原子中带正电的部分以及带负电的电子可能是如何分布的?
原子核式结构模型
J.J.汤姆孙模型
J.J.汤姆孙在发现电子之后,于1898年提出了一种模型。
他认为:原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中。有人形象地把他的这个模型称为“西瓜模型”或“枣糕模型”。
这个模型能够解释一些实验现象。但德国物理学家勒纳德1903年做了一个实验,使电子束射到金属膜上,发现较高速度的电子很容易穿透原子。
说明原子不是一个实心球体,J.J.汤姆孙的模型可能不正确。
a粒子散射实验
a粒子是从放射性物质(如铀或镭)中发射出来的快速运动的粒子,质量为氢原子质量的4倍,电子质量的7300倍。
1909年,英国物理学家卢瑟福指导他的助手盖革和马斯顿进行a粒子散射的研究。
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,一些a粒子的运动方向改变,也就是发生了a粒子散射。
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。
除了金箔,当时的实验还用了其他重金属箔,例如铂箔。
a粒子源R是被铅块包围的,它发射的a粒子经过一条细通道,形成一束射线,打在金箔F上。
显微镜M带有荧光屏S,可以在水平面内转到不同的方向对散射的a粒子进行观察。
被散射的a粒子打在荧光屏上会有微弱的闪光产生。通过显微镜观察闪光就可以记录在某一时间内向某一方向散射的a粒子数。
从a粒子放射源到荧光屏这段路程处于真空。
实验发现
绝大多数a粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数a粒子(约占1/8000)发生了大角度偏转,极少数偏转的角度甚至大于90°,也就是说,它们几乎被“撞了回来”。
思考与讨论 1、a粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对a粒子速度影响的大小。 2、按照J.J.汤姆孙的原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内。试分析: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。
对a粒子散射 实验的解释
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1/7300,它对a粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对子弹的影响,完全可以忽略。
a粒子偏转主要是具有原子的大部分质量的带正电部分造成的。按照J.J.汤姆孙的模型,正电荷是均匀地分布在原子内的,a粒子穿过原子时受到的各方向正电荷的斥力基本上会相互平衡,因此对a粒子运动的影响不会很大。
J.J.汤姆孙的模型无法解释大角度散射的实验结果。
卢瑟福分析了实验数据后认为,事实应该是:占原子质量绝大部分的带正电的物质集中在很小的空间范围。这样才会使a粒子在经过时受到很强的斥力,使其发生大角度的偏转。
核式结构模型
1911年,卢瑟福提出了自己的原子结构模型。
原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量,电子在正电体的外面运动。
正电体的尺寸是很小的,称为原子核。 卢瑟福的原子模型称为核式结构模型。
a粒子接近原子时,电子对原子的影响可以忽略。
正电体很小,当a粒子粒子进入原子区域后,大部分离正电体很远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎不改变。
正电体很小,只有极少数a粒子在穿过时距离正电体很近,受到很强的库仑斥力,发生大角度散射。
卢瑟福以核式结构模型为依据,利用经典力学计算了向各个方向散射的a粒子的比例,结果与实验数据符合得很好。
原子核的电荷与尺度
原子是由带电荷+Ze的核与核外Z个电子组成的。
原子是电中性的,各种元素的原子核的电荷数,等于原子内的电子数。
各种元素原子内的电子数,非常接近它们的原子序数,说明元素周期表中的各种元素是按原子中的电子数来排列的。
+Ze
Ze是原子核的电荷,单位是库仑。
Z是原子序数,也是原子核的电荷数。它表示原子核的电荷是一个电子电荷(绝对值)的多少倍。Z没有单位,或者说Z的单位是1。
原子核是由质子和中子组成的,原子核的电荷数就是核中的质子数。
通常用核的半径描述核的大小。
原子核的半径是很难测量的。
a粒子散射可以用来估算核半径。
对于一般的原子核,实验确定的核半径的数量级为10Ù-15m,而整个原子半径的数量级是10Ù-10m,两者相差十万倍之多。
原子内部是十分“空旷”的。
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