内容正文:
1 电 子
[目标定位] 1.了解阴极射线及电子发现的过程.2.知道汤姆孙研究阴极射线发现电子的实验及理论推导.3.知道电子电荷是1910年由密立根通过著名的“油滴实验”得出.
一、阴极射线
1.实验:如图1所示,真空玻璃管中K是金属板制成的阴极,接感应线圈的负极,A是金属环制成的阳极,在K、A间加近万伏的高电压,可观察到玻璃壁上黄绿色的荧光及管中物体在玻璃壁上的影.
[来源:学科网ZXXK]
图1
2.阴极射线:荧光的实质是由于玻璃受到阴极发出的某种射线的撞击而引起的,这种射线被命名为阴极射线.
二、电子的发现
1.让阴极射线分别通过电场或磁场,根据偏转情况,证明了它的本质是带负电的粒子流,并求出其比荷.
2.密立根通过著名的“油滴实验”精确地测出了电子电荷.电子电荷量一般取e=1.6×10-19_C,电子质量me=9.1×10-31_kg.
3.元电荷:最小的电荷量,e=1.602×10-19 C,所有物体所带电荷量是元电荷的整数倍.
想一想 电子发现的重大意义是什么?
答案 电子是人类发现的第一个比原子小的粒子.电子的发现,打破了原子不可再分的传统观念,使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也有内部结构.从此,原子物理学飞速发展,人们对物质结构的认识进入了一个新时代.
预习完成后,请把你疑惑的问题记录在下面的表格中
问题1
问题2
问题3
一、对阴极射线性质的研究
1.阴极射线的本质是电子,在电场(或磁场)中所受电场力(或洛伦兹力)远大于所受重力,故研究电场力(或洛伦兹力)对电子运动的影响时,一般不考虑重力的影响.
2.带电性质的判断方法
(1)方法一:在阴极射线所经区域加上电场,通过打在荧光屏上的亮点的变化和电场的情况确定带电的性质.
(2)方法二:在阴极射线所经区域加一磁场,根据亮点位置的变化和左手定则确定带电的性质.
【例1】 (多选)如图2所示,一只阴极射线管的左侧不断有电子射出,如果在管的正上方放一通电直导线AB时,发现射线的径迹往下偏转,则下列判断正确的是( )
图2
A.导线中的电流从A流向B
B.导线中的电流从B流向A
C.电子束的径迹与AB中的电流无关
D.若要使电子束的径迹往上偏转,可以通过改变AB中的电流方向来实现
答案 AD[来源:学。科。网Z。X。X。K]
解析 由于电子带负电,并且向下偏转,由左手定则知该处的磁场方向应垂直纸面向里,又由安培定则可判断导线中的电流方向为由A到B.可以通过改变导线中的电流方向来改变粒子的径迹.故正确答案为A、D.
借题发挥 本题是运用左手定则和安培定则的综合性题目,在应用左手定则判断洛伦兹力的方向时,一定要注意运动电荷的正负.[来源:学#科#网]
针对训练1 阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流,这些微观粒子是________.若在图3所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场,阴极射线将________(填“向下”、“向里”或“向外”)偏转.
图3
答案 电子 向下
解析 阴极射线的实质是电子流,电子流形成的等效电流方向向左,当加上垂直纸面向里的磁场后,由左手定则判知电子受到的洛伦兹力的方向向下,故阴极射线将向下偏转.
二、电子比荷的测定
实验探究
如图4所示为测定阴极射线粒子比荷的装置,从阴极K发出的阴极射线通过一对平行金属板D1、D2间的匀强电场,发生偏转.
图4
(1)在D1、D2间加电场后射线偏到P2,则由电场方向知,该射线带什么电?
(2)再在D1、D2间加一磁场,电场与磁场垂直,让射线恰好不偏转.设电场强度为E,磁感应强度为B,则电子的速度多大?
(3)撤去电场,只保留磁场,使射线在磁场中做圆周运动,若测出轨道半径为r,则粒子的比荷是多大?
答案 (1)负电
(2)粒子受两个力作用:电场力和磁场力,两个力平衡,即有qE=qvB,得:v=
(3)由洛伦兹力充当向心力:qvB=m.
=,得出:
又v=.
.测出E、B、r即可求出比荷=,则
【例2】 1897年,物理学家汤姆孙正式测定了电子的比荷,打破了原子是不可再分的最小单位的观点.因此,汤姆孙的实验是物理学发展史上最著名的经典实验之一,在实验中汤姆孙采用了如图5所示的阴极射线管,从电子枪C出来的电子经过A、B间的电场加速后,水平射入长度为L的D、E平行板间,接着在荧光屏F中心出现荧光斑,若在D、E间加上方向向下,场强为E的匀强电场,电子将向上
偏转;如果再利用通电线圈在D、E电场区加上一垂直纸面的磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画)荧光斑恰好回到荧光屏中心.接着再去掉电场,电子向下偏转,偏转角为θ,试解决下列问题:
图5
(1)说明图中磁场沿什么方向.
(2)根据L、E、B和θ,求出电子的比荷.
答案 (1)垂直纸面向里 (2)
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