4.3 原子的核式结构模型(重点练)-2025-2026学年高二物理同步课堂(人教版选择性必修第三册)

2026-03-27
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版选择性必修 第三册
年级 高二
章节 3. 原子的核式结构模型
类型 作业-同步练
知识点 核式结构模型
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 13.33 MB
发布时间 2026-03-27
更新时间 2026-03-27
作者 愚公已删
品牌系列 -
审核时间 2026-03-27
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价格 2.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

4.3原子的核式结构模型 精练考点 考点一 电子的发现 1 考点二 原子的核式结构模型 4 考点三 原子核的电荷与尺度 10 考点一 电子的发现 1.如图所示是英国物理学家J.J.汤姆孙研究阴极射线使用的气体放电管示意图。由阴极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(如P1、P2、P3...),可以研究射线的径迹。关于该实验,下列说法正确的是(    ) A.本实验可以确定阴极射线是带负电的粒子流,并根据实验数据测出这种粒子的比荷 B.阴极射线是从阴极材料的原子核中射出的 C.不同材料发出的阴极射线的比荷不同 D.阴极射线粒子的比荷与氢离子的比荷近似相等 【答案】A 【详解】A.本实验可通过在金属板D1、D2之间加上磁场或电场,根据阴极射线的偏转以及打在荧光屏上的荧光位置,确定阴极射线是带负电的粒子流,并根据实验数据测出这种粒子的比荷,故A正确; B.阴极射线是阴极受热后,原子的核外电子受激发而发射出的电子,故B错误; CD.不同材料所产生的阴极射线都是电子流,故不同材料发出的阴极射线的比荷相同,阴极射线粒子的比荷与氢离子的比荷相差很大,故CD错误。 故选A。 2.J.J.汤姆孙通过对阴极射线的研究,最终发现了电子,由此被称为“电子之父”。关于电子的说法正确的是(  ) A.电子是构成物质的基本单元 B.不同的物质中具有不同的电子 C.不同物质中的电子是相同的 D.电子质量是质子质量的1836倍 【答案】C 【详解】A.电子是原子的组成部分,是构成原子的基本单元,选项A错误。 BCD.J.J.汤姆孙对不同材料的阴极发出的射线进行研究,发现均为同一种相同的粒子,即电子,它的质量远小于质子的质量,质子的质量是电子质量的1836倍,选项C正确,选项BD错误。 故选C。 3.1897年英国物理学家汤姆孙发现了电子。下列关于电子的说法正确的是(    ) A.汤姆孙通过对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的结论,并求出了阴极射线的比荷 B.汤姆孙通过对光电效应的研究,发现了电子 C.电子质量约是质子质量的1800倍 D.汤姆孙通过对不同材料做成的阴极发出的射线的研究,推断出电子是原子的组成部分 【答案】AD 【详解】AB.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定阴极射线本质上是带负电的粒子流,并求出了比荷,从而发现了电子,故A正确,B错误; C.电子质量约是质子质量的,故C错误; D.汤姆孙发现用不同材料的阴极做实验研究阴极射线时均发出同一种粒子——电子,这就说明电子广泛地存在于各种不同的原子之中,是原子的组成部分,故D正确。 故选AD。 4.如图1是一款阴极射线管,K极是圆形金属板电极,A极为圆环状金属电极,对于KA间的电场分布来说,A极可以等效为圆形金属板电极,在KA之间加上如图所示的高压,阴极射线就可以在K极和A极之间运行,如图2是K极和A极之间的部分电场分布,下列阐述正确的是(  ) A.阴极射线的本质是α射线 B.图2中P点电势低于Q点电势 C.如果在图2中P点从静止释放一电子,则电子会沿该处电场线运动到A极 D.从K极静止出发的阴极射线粒子,沿中间直线电场线到达A极电场力做功最多 【答案】B 【详解】A.阴极射线的本质是β射线,故A错误; B.因为K为阴极,A为阳极,所以P点电势低于Q点电势,故B正确; C.由于P点所在的电场线为曲线,所以在P点从静止释放一电子不会沿该处电场线运动,故C错误; D.只要从K极出发的阴极射线粒子,沿任意轨迹到达A极电场力做功一样大,故D错误。 故选B。 5.1897年,英国科学家汤姆孙利用阴极射线粒子受到的静电力和洛伦兹力平衡等方法确定出阴极射线粒子的带电性质,速度和比荷,图甲为实验示意图。 如图乙,真空玻璃管内,阴极发出的电子经KA间的电场加速后,以一定的速度沿玻璃管的中轴线射入两平行极板C、D。若两极板无电压,电子打在荧光屏上的O点;若两极板加上偏转电压U,电子打在荧光屏上的P点;若两极板间再加上垂直纸面方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,则电子又打到O点;若撤去电场只留磁场,电子恰好从极板C、D右侧边缘射出。已知两极板间距为d,长度为2d,设电子的质量为m、电荷量大小为q,求: (1)电子进入两极板时的速度大小v; (2)电子比荷的表达式。 【答案】(1);(2) 【详解】(1)当电场与磁场共存时,有 又 联立,解得 (2)撤去电场只留磁场,电子做匀速圆周运动,轨迹如图 根据 又 联立,解得 考点二 原子的核式结构模型 6.如图所示为α粒子散射实验的示意图:放射源发出α射线打到金箔上,带有荧光屏的放大镜转到不同位置进行观察,图中1、2、3为其中的三个位置,下列对实验结果的叙述或者依据实验结果做出的推理,正确的是(  ) A.在位置1接收到的α粒子最多 B.在位置3接收到α粒子,说明正电荷不可能均匀分布在原子内 C.若正电荷均匀分布在原子内,则三个位置接收到α粒子的比例应相差不多 D.在位置1接收到的α粒子一定比在位置2接收到的α粒子所受金原子核斥力的冲量更大 【答案】D 【详解】A.原子的内部是很空旷的,原子核非常小,所以绝大多数α粒子的运动轨迹没有发生偏转,则在位置3接收到的α粒子最多,故A错误; B.在位置3接收到α粒子,说明原子内部空旷,在位置1接收到α粒子才说明正电荷不可能均匀分布,故B错误; C.若正电荷均匀分布在原子内,则α粒子与原子正面撞击,粒子最后反弹,则三个位置接收到α粒子的比例应相差很多,故C错误; D.位置2接收到的α粒子一定比位置1接收到的α粒子所受金原子核斥力的冲量更小,因为在位置1,α粒子速度几乎反向,则动量的变化量更大,所以冲量更大,故D正确。 故选 D。 7.如图所示是α粒子散射实验装置的示意图。从α粒子源发射的α粒子射向金箔,金箔非常薄,可认为金箔是单原子薄膜,每个α粒子只可能与其中一个金原子作用。利用观测装置观测发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子(约占八千分之一)发生了大角度偏转,极少数α粒子偏转的角度甚至大于90°。已知α粒子的质量是氢原子质量的4倍、电子质量的7300倍,金原子质量是氢原子质量的197倍。下列说法正确的是(  ) A.α粒子发生大角度偏转是金箔中的电子对α粒子的作用引起的 B.实验结果说明原子中的正电荷弥漫性地均匀分布在原子内 C.α粒子发生大角度偏转是金箔中带正电的物质对α粒子的作用引起的 D.卢瑟福假设原子中带正电的部分和绝大部分质量集中在一个很小的区域,这个假设与实验结果相符 【答案】CD 【详解】A.电子对粒子速度的大小和方向的影响可以忽略,故A错误; B.若原子中的正电荷弥漫性地均匀分布在原子内,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,对粒子运动的影响不会很大,不会出现大角度偏转的实验结果,故B错误; CD.原子核带正电,体积很小,但几乎占有原子的全部质量,电子在核外运动,当粒子进入原子区域后,大部分离原子核很远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎不变,只有极少数粒子在穿过时离原子核很近,因此受到很强的库仑斥力,发生大角度散射,故CD正确。 故选CD。 8.如图所示,在α粒子散射实验中,图中实线表示α粒子的运动轨迹,假定金原子核位置固定,a、b、c为某条轨迹上的三个点,其中a、c两点距金原子核的距离相等,则(  ) A.大多数α粒子几乎沿原方向返回 B.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了能量量子化理论 C.在a、c两点金原子核对α粒子的库仑力相同 D.从a经过b运动到c的过程中,α粒子的电势能先增大后减小 【答案】D 【详解】A.根据α粒子散射现象可知,大多数粒子击中金箔后几乎沿原方向前进,故A错误; B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,普朗克根据黑体辐射的规律第一次提出了能量量子化理论,故B错误; C.库仑力是矢量,虽大小相等,但其方向不同,故C错误; D.粒子受到电场力作用,根据电场力做功特点可知,α粒子从a经过b运动到c的过程中电场力先做负功后做正功,所以粒子的电势能先增大后减小,故D正确。 故选D。 9.通过粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型: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。下列说法正确的是(  ) A.实验时,应将粒子放射源、金箔及荧光屏置于真空中 B.电子对粒子速度大小和方向的影响不可忽略 C.绝大多数粒子运动方向几乎不变,是由于原子是电中性的 D.当粒子距离正电体很近时,发生大角度偏转是由于受到很强的核力 【答案】A 【详解】A.α粒子穿透能力弱,若在空气中会被吸收,无法到达荧光屏,因此实验需在真空中进行。故A正确。 B.α粒子质量约为电子质量的7300倍,碰撞时电子对其速度影响可忽略。故B错误。 C.绝大多数α粒子未偏转是因原子核体积小,大部分空间空旷,而非原子电中性。故C错误。 D.大角度偏转由原子核对α粒子的库仑斥力引起,而非核力(核力为短程力)。故D错误。 故选A。 10.卢瑟福的粒子散射实验装置如图所示,开有小孔的铅盒里面包裹着少量的放射性元素钋,由于铅能够很好地吸收粒子使得粒子只能从小孔射出,形成很细的一束射线射到厚度为几微米的金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是(  ) A.该实验为汤姆孙“枣糕模型”奠定了基础 B.极少数粒子发生了大角度偏转 C.卢瑟福通过该实验发现原子核内有质子 D.该实验说明原子具有核式结构,正电荷集中在原子中心 【答案】BD 【详解】A.该实验否定了汤姆孙“枣糕模型”,为原子的核式结构理论奠定了基础,故A错误; B.根据卢瑟福的粒子散射实验的现象可知,绝大多数粒子能穿过金箔,少数粒子方向发生了改变,极少数粒子发生了大角度偏转,故 B正确; C.卢瑟福用粒子轰击氮核发现质子,故C错误; D.该实验说明原子具有核式结构,正电荷集中在原子中心,故D正确。 故选BD。 11.如图为粒子散射的实验装置示意图,实验观测发现,有少数粒子发生了大角度偏转,说明(  ) A.粒子跟电子发生了碰撞 B.金原子核内部有复杂结构 C.金原子中有带正电的原子核 D.粒子受到金原子核库仑引力 【答案】C 【详解】粒子散射实验中,有少数粒子发生了大角度偏转,说明了原子中有带正电的原子核,粒子受到了原子核库仑斥力作用。 故选C。 12.如图所示是α粒子散射实验装置,实验时在图中甲、乙、丙、丁四处观察,相同时间内荧光屏上闪光点最多的位置是(  ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】A 【详解】在α粒子散射实验中,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了大角度偏转,极少数偏转的角度甚至超过,所以荧光屏和显微镜放在甲位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多。 故选A。 13.α粒子散射实验装置如图所示。关于该实验现象及得出的结论,下列说法正确的是(   ) A.该实验证实了汤姆孙的“枣糕模型”是正确的 B.大多数α粒子穿过金箔后,其运动方向受到较大的影响 C.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内 D.原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子镶嵌在其中 【答案】C 【详解】AC.汤姆孙认为正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中,卢瑟福设计了α粒子散射实验,证明带正电的那部分物质占原子质量的绝大部分,而且集中在很小的空间范围,从而证明汤姆孙的“枣糕模型”是错误的,故AC错误; B.α粒子散射实验中,大多数a粒子穿过金箔后,其运动方向没有受到较大的影响,故B错误; D.原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子镶嵌在其中,这是汤姆生提出的原子模型,被该实验否定了,故D错误。 故选C。 14.如图甲所示为世界物理学史上著名的粒子散射实验装置,如图乙所示为实验的俯视图,显微镜分别位于不同位置进行观测,下列说法正确的是(  ) A.放在位置观察到屏上的闪光次数最少 B.放在位置时屏上观察不到闪光 C.卢瑟福根据此实验提出了原子的“枣糕模型”结构 D.在散射过程中,可以认为重金属原子核静止不动,粒子在运动中加速度先增大后减小 【答案】D 【详解】A.大部分粒子都能直接穿过金箔,少数的粒子发生偏转,极少数的粒子发生大角度的偏转,位置观察到屏上的闪光次数最多,故A错误; B.在处能观察少量闪光,在处能观察到极少闪光次数,故B错误; C.根据实验结果,卢瑟福提出了原子“核式结构”模型,故C错误; D.粒子与重金属原子核带同种电荷,由于库仑斥力作用,粒子在运动过程中发生偏转,与原子核间距离先减小后增大,库仑力先增大后减小,由牛顿第二定律可知,粒子的加速度先增大后减小,故D正确。 故选D。 15.X表示金原子核,粒子射向金原子核被散射,若它们入射时的动能相同,其偏转轨道可能是图中的(   ) A. B. C. D. 【答案】D 【详解】ACD.在α粒子的散射现象中绝大多数的α粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数α粒子发生角度很大的偏转,个别的α粒子偏转角大于90°,极少数的α粒子偏转角大于150°,甚至个别粒子沿原方向弹回,原因在α粒子的散射现象中粒子所受原子核的作用力是斥力,故越靠近原子核的粒子受到的斥力越大,轨迹的偏转角越大,所以各选项图中下方粒子的偏转角应大于上方粒子,故AC错误,D正确; B.在α粒子的散射现象中粒子所受原子核的作用力是斥力,图中上方粒子的偏转方向错误,故B错误。 故选D。 考点三 原子核的电荷与尺度 16.关于原子和原子核,甲同学说:“科学家真伟大,比原子还要小几十万倍的原子核他们也能揭示其内部结构”.乙同学说:“是啊!要用放大几百万倍的离子显微镜才能看见的原子,他们还能进行操作呢。”根据上述对话,如果我们将原子大小看成一个直径为l00m的操场,那么原子核的大小就相当于操场中心的(  ) A.一头大象 B.一个西瓜 C.一只苹果 D.一粒芝麻 【答案】D 【详解】因为直径为100m的操场的几十万分之一的数量级为 如果我们将原子大小看成一个直径为l00m的操场,那么原子核的大小就相当于操场中心的一粒芝麻大小。 故选D。 17.卢瑟福与汤姆孙的原子模型的主要区别是(  ) ①原子的组成成分不同 ②原子的质量分布不同 ③原子的电荷成分不同 ④原子内电子的运动状况不同 A.①② B.①③ C.②③ D.②④ 【答案】D 【详解】汤姆孙原子模型认为原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球内,电子像蛋糕里的葡萄干那样镶嵌在原子里面。而卢瑟福的原子模型认为在原子的中心有一个很小的核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在这个核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转。即原子的质量分布和原子内电子的运动状况不同。 故选D。 18.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,核力提供向心力 C.原子的全部质量都集中在原子核里 D.原子的直径大约是 【答案】AD 【详解】A.原子中绝大部分是空的,原子核很小,A正确; B.电子在核外运动,库仑力提供向心力,B错误; C.原子的几乎全部质量都集中在原子核里,C错误; D.原子的直径大约是,D正确。 故选AD。 19.如图是卢瑟福的粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是(  ) A.该实验证实了原子枣糕模型的正确性 B.只有少数的粒子发生大角度偏转 C.根据该实验估算出原子核的直径约为 D.粒子与金原子中的电子碰撞可能会发生大角度偏转 【答案】B 【详解】A.根据粒子散射实验现象,卢瑟福提出了原子核式结构模型的假设,从而否定了J.J.汤姆孙的原子枣糕模型,A错误; B.粒子散射实验的现象是:绝大多数粒子几乎不发生偏转,少数粒子发生了较大角度的偏转,极少数粒子偏转角度超过,B正确; C.根据该实验估算出原子核的直径的数量级为,C错误; D.电子质量远小于粒子质量,粒子与电子碰撞时不会发生大角度的偏转,D错误。 故选B。 20.关于原子的核式结构学说,下述说法正确的是(  ) A.原子内部十分空旷,原子核体积很小 B.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里 C.原子核半径的数量级是10-15m D.原子半径的数量级约是10-15m 【答案】ABC 【详解】卢瑟福的原子核式结构学说的内容是:在原子的中心有一个很小的核,称为原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,电子绕原子核做高速旋转,原子半径的数量级为10-10m,而原子核半径的数量级为10-15m。 ABC正确,D错误。 故选ABC。 第 1 页 共 5 页 学科网(北京)股份有限公司 $ 4.3原子的核式结构模型 精练考点 考点一 电子的发现 1 考点二 原子的核式结构模型 4 考点三 原子核的电荷与尺度 10 考点一 电子的发现 1.如图所示是英国物理学家J.J.汤姆孙研究阴极射线使用的气体放电管示意图。由阴极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(如P1、P2、P3...),可以研究射线的径迹。关于该实验,下列说法正确的是(    ) A.本实验可以确定阴极射线是带负电的粒子流,并根据实验数据测出这种粒子的比荷 B.阴极射线是从阴极材料的原子核中射出的 C.不同材料发出的阴极射线的比荷不同 D.阴极射线粒子的比荷与氢离子的比荷近似相等 2.J.J.汤姆孙通过对阴极射线的研究,最终发现了电子,由此被称为“电子之父”。关于电子的说法正确的是(  ) A.电子是构成物质的基本单元 B.不同的物质中具有不同的电子 C.不同物质中的电子是相同的 D.电子质量是质子质量的1836倍 3.1897年英国物理学家汤姆孙发现了电子。下列关于电子的说法正确的是(    ) A.汤姆孙通过对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的结论,并求出了阴极射线的比荷 B.汤姆孙通过对光电效应的研究,发现了电子 C.电子质量约是质子质量的1800倍 D.汤姆孙通过对不同材料做成的阴极发出的射线的研究,推断出电子是原子的组成部分 4.如图1是一款阴极射线管,K极是圆形金属板电极,A极为圆环状金属电极,对于KA间的电场分布来说,A极可以等效为圆形金属板电极,在KA之间加上如图所示的高压,阴极射线就可以在K极和A极之间运行,如图2是K极和A极之间的部分电场分布,下列阐述正确的是(  ) A.阴极射线的本质是α射线 B.图2中P点电势低于Q点电势 C.如果在图2中P点从静止释放一电子,则电子会沿该处电场线运动到A极 D.从K极静止出发的阴极射线粒子,沿中间直线电场线到达A极电场力做功最多 5.1897年,英国科学家汤姆孙利用阴极射线粒子受到的静电力和洛伦兹力平衡等方法确定出阴极射线粒子的带电性质,速度和比荷,图甲为实验示意图。 如图乙,真空玻璃管内,阴极发出的电子经KA间的电场加速后,以一定的速度沿玻璃管的中轴线射入两平行极板C、D。若两极板无电压,电子打在荧光屏上的O点;若两极板加上偏转电压U,电子打在荧光屏上的P点;若两极板间再加上垂直纸面方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,则电子又打到O点;若撤去电场只留磁场,电子恰好从极板C、D右侧边缘射出。已知两极板间距为d,长度为2d,设电子的质量为m、电荷量大小为q,求: (1)电子进入两极板时的速度大小v; (2)电子比荷的表达式。 考点二 原子的核式结构模型 6.如图所示为α粒子散射实验的示意图:放射源发出α射线打到金箔上,带有荧光屏的放大镜转到不同位置进行观察,图中1、2、3为其中的三个位置,下列对实验结果的叙述或者依据实验结果做出的推理,正确的是(  ) A.在位置1接收到的α粒子最多 B.在位置3接收到α粒子,说明正电荷不可能均匀分布在原子内 C.若正电荷均匀分布在原子内,则三个位置接收到α粒子的比例应相差不多 D.在位置1接收到的α粒子一定比在位置2接收到的α粒子所受金原子核斥力的冲量更大 7.如图所示是α粒子散射实验装置的示意图。从α粒子源发射的α粒子射向金箔,金箔非常薄,可认为金箔是单原子薄膜,每个α粒子只可能与其中一个金原子作用。利用观测装置观测发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子(约占八千分之一)发生了大角度偏转,极少数α粒子偏转的角度甚至大于90°。已知α粒子的质量是氢原子质量的4倍、电子质量的7300倍,金原子质量是氢原子质量的197倍。下列说法正确的是(  ) A.α粒子发生大角度偏转是金箔中的电子对α粒子的作用引起的 B.实验结果说明原子中的正电荷弥漫性地均匀分布在原子内 C.α粒子发生大角度偏转是金箔中带正电的物质对α粒子的作用引起的 D.卢瑟福假设原子中带正电的部分和绝大部分质量集中在一个很小的区域,这个假设与实验结果相符 8.如图所示,在α粒子散射实验中,图中实线表示α粒子的运动轨迹,假定金原子核位置固定,a、b、c为某条轨迹上的三个点,其中a、c两点距金原子核的距离相等,则(  ) A.大多数α粒子几乎沿原方向返回 B.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了能量量子化理论 C.在a、c两点金原子核对α粒子的库仑力相同 D.从a经过b运动到c的过程中,α粒子的电势能先增大后减小 9.通过粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型: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。下列说法正确的是(  ) A.实验时,应将粒子放射源、金箔及荧光屏置于真空中 B.电子对粒子速度大小和方向的影响不可忽略 C.绝大多数粒子运动方向几乎不变,是由于原子是电中性的 D.当粒子距离正电体很近时,发生大角度偏转是由于受到很强的核力 10.卢瑟福的粒子散射实验装置如图所示,开有小孔的铅盒里面包裹着少量的放射性元素钋,由于铅能够很好地吸收粒子使得粒子只能从小孔射出,形成很细的一束射线射到厚度为几微米的金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是(  ) A.该实验为汤姆孙“枣糕模型”奠定了基础 B.极少数粒子发生了大角度偏转 C.卢瑟福通过该实验发现原子核内有质子 D.该实验说明原子具有核式结构,正电荷集中在原子中心 11.如图为粒子散射的实验装置示意图,实验观测发现,有少数粒子发生了大角度偏转,说明(  ) A.粒子跟电子发生了碰撞 B.金原子核内部有复杂结构 C.金原子中有带正电的原子核 D.粒子受到金原子核库仑引力 12.如图所示是α粒子散射实验装置,实验时在图中甲、乙、丙、丁四处观察,相同时间内荧光屏上闪光点最多的位置是(  ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 13.α粒子散射实验装置如图所示。关于该实验现象及得出的结论,下列说法正确的是(   ) A.该实验证实了汤姆孙的“枣糕模型”是正确的 B.大多数α粒子穿过金箔后,其运动方向受到较大的影响 C.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内 D.原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子镶嵌在其中 14.如图甲所示为世界物理学史上著名的粒子散射实验装置,如图乙所示为实验的俯视图,显微镜分别位于不同位置进行观测,下列说法正确的是(  ) A.放在位置观察到屏上的闪光次数最少 B.放在位置时屏上观察不到闪光 C.卢瑟福根据此实验提出了原子的“枣糕模型”结构 D.在散射过程中,可以认为重金属原子核静止不动,粒子在运动中加速度先增大后减小 15.X表示金原子核,粒子射向金原子核被散射,若它们入射时的动能相同,其偏转轨道可能是图中的(   ) A. B. C. D. 考点三 原子核的电荷与尺度 16.关于原子和原子核,甲同学说:“科学家真伟大,比原子还要小几十万倍的原子核他们也能揭示其内部结构”.乙同学说:“是啊!要用放大几百万倍的离子显微镜才能看见的原子,他们还能进行操作呢。”根据上述对话,如果我们将原子大小看成一个直径为l00m的操场,那么原子核的大小就相当于操场中心的(  ) A.一头大象 B.一个西瓜 C.一只苹果 D.一粒芝麻 17.卢瑟福与汤姆孙的原子模型的主要区别是(  ) ①原子的组成成分不同 ②原子的质量分布不同 ③原子的电荷成分不同 ④原子内电子的运动状况不同 A.①② B.①③ C.②③ D.②④ 18.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,核力提供向心力 C.原子的全部质量都集中在原子核里 D.原子的直径大约是 19.如图是卢瑟福的粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是(  ) A.该实验证实了原子枣糕模型的正确性 B.只有少数的粒子发生大角度偏转 C.根据该实验估算出原子核的直径约为 D.粒子与金原子中的电子碰撞可能会发生大角度偏转 20.关于原子的核式结构学说,下述说法正确的是(  ) A.原子内部十分空旷,原子核体积很小 B.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里 C.原子核半径的数量级是10-15m D.原子半径的数量级约是10-15m 第 1 页 共 5 页 学科网(北京)股份有限公司 $

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