选修35原子结构ppt课件.ppt
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1、原子结构,1 电子的发现,科学的历史,1858年,德国物理学家普吕克尔在实验种观察到了玻璃壁上的荧光和影子。1876年,德国物理学家戈德斯坦认为管壁上的荧光是由于玻璃受到阴极发出的某种射线的撞击引起的,并把这种射线叫做阴极射线。,科学家的争论:电磁波?带电的粒子?如果你是当时的科学家,你选择一个什么样的实验来证明阴极射线是什么物质?加电场或磁场这么简单的事情当时的科学家还在争论,说明想获得实验的成功并不容易,汤姆孙的实验(1),汤姆孙的实验(1),汤姆孙的实验(1),K极换不同的材料,所有比荷的数值都是相同的。它是构成物质的共有成分,汤姆孙的实验(2),汤姆孙在测定荷质比e/me后不到二年。他
2、注意到:在一定条件下,在饱和蒸气中电荷是作为凝聚核而存在的。测定了雾滴的数目和电荷的总量,可算出电子电荷的平均值。当时他得到的数据为310-10绝对静电单位(esu)。汤姆孙是第一个测出电子电量的人。尽管不准确,但证明了射线的带电量与氢离子大致相同,采用高斯单位制(CGSE),则电荷的电量单位是静电单位(esu ),汤姆孙的实验(3),汤姆孙又研究以下的各种现象光电效应放射性物质的自发辐射:射线金属高温时发射粒子都发射出同样的带电粒子电子。由此可见电子是原子的组成部分,是比原子更基本的粒子。,电子的电量和质量,1910年密立根的油滴实验测得了电子电量的精确值。电子电荷量的现代值为,我的评价:汤
3、姆孙的发现是打开原子世界的钥匙。如果你是那个年代的科学家,汤姆孙的发现会引发你思考什么样的问题?,2 原子的核式结构模型,原子内部是什么样子的?,既然带负电的粒子(电子)质量这么小,那么带正电的部分是如何分布的呢?,西瓜模型 枣糕模型,卢瑟福 粒子散射实验,卢瑟福从1909年起做了著名的粒子散射实验,实验的目的是想证实汤姆孙原子模型的正确性 。粒子是什么粒子?氦核(两个单位正电、质量是氢原子质量的4倍)如果汤姆孙的枣糕模型是正确的,你预计实验的结果会是什么样子?,卢瑟福 粒子散射实验,实验结果:绝大多数 粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进。少数 粒子(约占八千分之一)发生了大角度偏转,甚
4、至超过了90o,也就说几乎被“撞了回来”。实验结果说明了什么?,卢瑟福 原子模型,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。正电的体积很小,被称为原子核。这个模型被称为核式结构模型。,电子对 粒子的作用忽略不计。因为原子核很小,大部分 粒子穿过原子时离原子核很远,受到较小的库仑斥力,运动几乎不改变方向。极少数 粒子穿过原子时离原子核很近,因此受到很强的库仑斥力,发生大角度散射。,卢瑟福按照这个模型,利用经典力学计算了向各个方向散射的 粒子比例,结果与实验相符。,卢瑟福粒子散射实验中为何使用的是金箔?,方颖 浙江省宁波市奉化中学 http:/ 卢瑟福对于汤姆逊提出的
5、原子模型加以证实,他用射线轰击其他物质,因为卢瑟福通过实验发现了射线并已经知道射线的穿透力很弱,为了使实验中的现象明显,所以卢瑟福在做著名的粒子散射实验之前卢瑟福先是用射线打击云母片,因为云母片可以做的薄足以让射线穿过,但做了实验发现粒子的偏转很小,经测定偏角在2o以下他让助手盖革也在做这方面的实验,盖革发现射线的散射角与靶材料的原子量成正比,也就是被打物体的原子量越大,那么出现大角度散射现象越明显,因为我们知道原子量越大的材料原子核所带正电荷量越大,那么射线在穿行时所受到的库仑力就大,另外原子量大的元素原子核的质量也大,那么当粒子打到比自己质量大的多的原子核时会出现反弹现象。所以他们要选择重
6、金属靶进行散射实验原子量大的金属比较多,那么选择那一种呢?因为射线的穿透能力不强,一张普通的纸就可以挡住,所以这个重金属靶必须要让射线穿过,不然如何来研究散射现象,首先重金属靶必须要薄,那么哪种重金属可以压的比纸还薄而不破呢?也就是这种金属的延展性要非常的好,那么就只有金这种重金属是符合条件的,我们知道金有很好的延展性,当时卢瑟福把金压成金箔,金箔薄的可以透过光,金箔的厚度大约有3000层金原子的厚度。当做粒子散射实验时,粒子穿过有3000层金原子的厚度的金箔,绝大多数的粒子仍是保持原来的方向前进,说明原子中是很空旷的。,原子核的电荷和尺度,原子核的电荷就是核内的质子数一般的原子核,核半径的数
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