摘要:
**基本信息**
以物理学史为脉络构建原子结构认知体系,通过实验装置分析→定量计算→模型演进的逻辑链条实现专项突破。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|发现阴极射线|7题|实验装置辨析、现象解释|从阴极射线发现到电子的确认,奠定原子可分性认知|
|电子比荷计算|3题|公式推导、实验原理应用|结合电场磁场偏转,建立带电粒子运动的量化分析方法|
|密立根实验|6题|平衡条件应用、误差分析|通过油滴平衡测量元电荷,完善电子电荷量的精确测定|
|枣糕模型|4题|模型辨析、缺陷分析|从早期模型构建到α粒子散射实验对模型的否定|
|α粒子散射实验|8题|实验现象解释、结论推导|通过大角度散射现象推断原子核的存在及尺度|
|核式结构模型|6题|模型特征、结论应用|建立原子中心有核的结构认知,解释散射实验结果|
内容正文:
4.3原子的核式结构模型(专题训练)
一.发现阴极射线——电子的实验装置(共7小题)
二.计算电子的比荷(共3小题)
三.(共6小题)
四. (共4小题)
五.α粒子散射实验(共8小题)
六.原子核式结构模型(共6小题)
一.发现阴极射线——电子的实验装置(共7小题)
1.如图所示为课本中关于近代物理的四幅插图,下列说法正确的是( )
A.图(甲)为研究阴极射线的实验装置,实验确定了阴极射线是电磁波
B.图(乙)为研究光电效应的实验装置,测量遏止电压时电键S应扳向“2”
C.图(丙)是黑体辐射的实验规律图,普朗克在研究黑体辐射时提出了能量子概念
D.图(丁)为康普顿效应的示意图,光子与静止的电子碰撞后波长可能变小
2.科学家在研究稀薄气体放电时发现,阴极发出的射线能使玻璃管壁发出荧光。如图所示,这种射线的本质是( )
A.电子 B.γ射线 C.中子 D.质子
3.在物理学发展过程中,观测、科学实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列说法符合历史事实的是( )
A.贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核
B.法拉第在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
C.卢瑟福通过粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子
D.汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷
4.下列说法正确的是( )
A.赫兹预言了电磁波的存在,麦克斯韦用实验证实了电磁波的存在
B.玻尔根据粒子散射实验提出了原子核式结构模型
C.汤姆逊通过研究阴极射线发现了电子,使人们认识到原子具有复杂的结构
D.当观察者和波源之间有相对运动时,观察者测得的频率一定大于波源频率
5.(多选)关于阴极射线的性质,下列判断正确的是( )
A.阴极射线带负电 B.阴极射线带正电
C.阴极射线的比荷比氢原子比荷大 D.阴极射线的比荷比氢原子比荷小
6.(多选)如图所示是汤姆孙的气体放电管的示意图,下列说法中正确的是( )
A.若在D1、D2之间不加电场和磁场,则阴极射线应打到最右端的P1点
B.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向下偏转
C.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向上偏转
D.若在D1、D2之间加上垂直纸面向里的磁场,则阴极射线向上偏转
7.阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的粒子流,这些粒子是_____.若加在阴极射线管内两个电极的电压为U,电子离开阴极表面时的速度为零,则电子到达阳极时的速度v=_____.
二.计算电子的比荷(共3小题)
8.下列关于科学家和他们的贡献,说法正确的是( )
A.惠更斯发现了单摆的等时性并确定了单摆的周期公式
B.在研究光的衍射时,泊松通过实验发现小圆盘衍射满足一定条件时,影的中心会出现一个亮斑。后人为了纪念他,把这个亮斑称为泊松亮斑。
C.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现阴极射线的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷。
D.牛顿发现了万有引力定律,被称为“称量地球质量第一人”。
9.(多选)汤姆孙通过对阴极射线的实验研究发现( )
A.阴极射线在电场中受力方向与电场方向相反
B.阴极射线在磁场中受力情况跟正电荷受力情况相同
C.不同材料所产生的阴极射线的比荷不同
D.阴极射线的比荷比氢离子的比荷大得多
10.如图所示为汤姆孙用来测定电子比荷的装置.当极板P和间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心O点处,形成一个亮点;加上偏转电压U后,亮点偏离到点,点到O点的竖直距离为d,水平距离可忽略不计;此时在P与之间的区域里再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场,调节磁感应强度,当其大小为B时,亮点重新回到O点,已知极板水平方向长度为,极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为;
(1)求打在荧光屏O点的电子速度的大小;
(2)推导出电子比荷的表达式.
三.(共6小题)
11.在物理学的探索和发现过程中,物理思维和研究方法比物理知识本身更加重要。以下关于物理学研究方法和物理学史的叙述,正确的是( )
A.在研究弹力时,通过激光笔、平面镜观察桌面形变,这里应用了实验推理法
B.美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,并通过油滴实验测得了元电荷的数值
C.第谷总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因
D.质点、点电荷都是抓住主要因素、忽略次要因素建立的理想化模型
12.下列物理学的常识中,说法正确的是( )
A.由场强公式可知,电场中某点的场强由试探电荷电荷量和所受电场力决定
B.美国物理学家密立根通过油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量
C.电动势反映的是将其他形式的能转化为电能的本领,转化的能量越多,电源的电动势就越大
D.安培引入了电场的概念并用电场线表示电场
13.学习自然科学,不仅需要方法论,还需要一些世界观;不仅仅需要数学,还需要一些哲学。正如王安石在《读史》中所写的那样:“糟粕所传非粹美,丹青难写是精神”。关于近代物理知识下列说法正确的是( )
A.开普勒通过“月-地检验”,得出了万有引力定律
B.汤姆生发现了电子,并精确地测出电子的电荷量
C.奥斯特首先发现了电流周围存在磁场
D.牛顿通过逻辑推理,得出重物与轻物应该下落得同样快的结论,他在研究中所体现的批判精神是创新所必须的
14.(多选)如图是密立根油滴实验的示意图。油滴从喷雾器嘴喷出,落到图中的匀强电场中,调节两板间的电压,通过显微镜观察到某一油滴静止在电场中,下列说法正确的是( )
A.油滴带负电
B.油滴质量可通过天平来测量
C.只要测出两板间的距离和电压就能求出油滴所带的电荷量
D.该实验测得油滴所带电荷量等于元电荷的整数倍
15.(多选)下列说法中,正确的是( )
A.汤姆孙精确地测出了电子电荷量
B.电子电荷量的精确值是密立根通过“油滴实验”测出的
C.汤姆孙油滴实验更重要的发现是:电荷量是量子化的,即任何电荷量只能是e的整数倍
D.通过实验测得电子的比荷及电子电荷量e的值,就可以确定电子的质量
16.美国物理学家密立根利用如图所示的实验装置,最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验。如图,两块水平放置的金属板A、B分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,板间油滴P由于带负电悬浮在两板间保持静止。
(1)若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有( )
A.油滴质量m B.两板间的电压U C.两板间的距离d D.两板的长度L
(2)用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q________(已知重力加速度为g)
(3)若要使原本静止的油滴落到下极板,下列做法可以达到目的有( )
A.保持两极板电压不变,把下极板向下移 B.断开电源,把下极板向右移
C.断开电源,把下极板向下移 D.断开电源,把下极板向上移
四. (共4小题)
17.α粒子散射实验装置如图所示。通过该实验,我们可以知道( )
A.该实验证实了汤姆孙的“葡萄干面包模型”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那部分物质集中在很小的空间范围内
D.原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌在其中
18.下列说法不正确的是( )
A.粒子散射实验说明了原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上
B.卢瑟福做粒子散射实验时发现绝大多数粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,只有少数粒子发生大角度偏转
C.汤姆孙首先发现了电子,并测定了电子电荷量,且提出了“枣糕”式原子模型
D.卢瑟福提出了原子“核式结构”模型,并解释了粒子发生大角度偏转的原因
19.(多选)JJ.汤姆孙于1898年提出一种原子模型,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,电子镶嵌其中。如图所示,已知原子球体半径为R,球内一电子A到球心O的距离为r,静止的均匀带电球壳在其内部空腔中产生的电场强度处处为零。按照JJ.汤姆孙的原子模型( )
A.可解释原子成电中性
B.可解释粒子轰击金箔发现有少数粒子发生较大偏转
C.电子A受到球体内正电荷库仑力的方向沿着O指向A方向
D.电子A受到球体内正电荷库仑力的大小与OA的距离r成正比
20.汤姆孙原子模型:汤姆孙于1898年提出了原子模型,他认为原子是一个______,______弥漫性地______在整个球体内,电子镶嵌其中,有人形象地把汤姆孙模型称为“西瓜模型”或“枣糕模型”。
五.α粒子散射实验(共8小题)
21.在物理学发展过程中,很多伟大的物理学家对物理的发展都做出了杰出的贡献。下列叙述与事实相符合的是( )
A.爱因斯坦提出的光电效应理论,可以很好地解释光电效应实验中的各种现象
B.汤姆孙发现了电子,并提出原子的核式结构模型
C.麦克斯韦认为,均匀变化的磁场可以产生均匀变化的电场
D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,发现了质子
22.关于卢瑟福α粒子散射实验,下列说法正确的是( )
A.绝大多数α粒子在实验中几乎不偏转,“枣糕模型”得到证实
B.绝大多数α粒子在实验中几乎不偏转,是因为α粒子质量太大
C.大角度偏转的α粒子,不可能是与电子发生碰撞导致的
D.原子的质量全部集中在原子核内
23.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
24.下列四幅图涉及的物理知识,说法正确的是( )
A.图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人
B.图乙:康普顿效应说明光子具有波动性
C.图丙:卢瑟福的学生查德威克研究α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型
D.图丁:德布罗意研究阴极射线证实了阴极射线是带电粒子流,发现了电子
25.(多选)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
26.(多选)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
27.人类对原子结构的认识,涉及许多实验的探究及众多科学家的创造性思想。
(1)1897年,汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况(图甲),断定阴极射线是________(填“电磁波”或“电子”),进而认为原子是一个球体,提出原子“西瓜模型”或“________模型”;
(2)1909年,卢瑟福与他的学生进行了α粒子散射实验(图乙),提出了原子核式结构模型。下列对此实验与模型的说法,正确的是________。
A.α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的
B.绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,主要是因为电子的质量太小
C.极少数α粒子穿过金箔后发生大角度偏转,是因为其受到金原子核的强库仑斥力
D.α粒子散射实验说明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上
28.人类对原子结构的认识,涉及许多实验的探究及众多科学家的创造性思想。
(1)1897年,汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况(图甲),断定阴极射线是___________(填“电磁波”或“电子”),进而认为原子是一个球体,提出原子
“西瓜模型”或“___________模型”;
(2)1909年,卢瑟福与他的学生进行了粒子散射实验(图乙),提出了原子核式结构模型。如图是粒子散射实验的图景。图中实线表示粒子的运动轨迹。其中沿轨迹2运动的粒子在b点时距原子核最近。下列说法正确的是( )
A.绝大多数粒子运动的轨迹类似轨迹1,说明原子中绝大部分是空的
B.发生超过90°大角度偏转的粒子是极少数的
C.沿轨迹2运动的粒子的加速度先增大后减小
D.沿轨迹2运动的粒子的电势能先减小后增大
六.原子核式结构模型(共6小题)
29.“判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。以下有关物理学中常用的方法和物理学史说法正确的是( )
A.用点电荷来代替带电体的方法运用了假设法
B.为了解释α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C.加速度用到了比值定义法
D.自然界中的电和磁存在着某种神秘的联系,法拉第通过不断地探索发现了电流的磁效应
30.在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。最早发现光电效应现象的是下图中的( )
A. B.
C. D.
31.α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m,而整个原子半径的数量级是m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分“空旷”的。如果把原子放大为直径是100m的球,原子核的大小相当于下列哪个物体( )
A.一粒小米 B.一粒葡萄 C.一个乒乓球 D.一个篮球
32.(多选)卢瑟福提出的原子核式结构学说包含的内容有( )
A.原子中心有一个很小的核
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.原子的正电荷均匀分布在它的全部体积上
D.带负电的电子在核外空间绕原子核旋转
33.(多选)如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时观察到的现象,下述说法中正确的是( )
A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多
B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置时稍少些
C.放在C、D位置时,屏上观察不到闪光
D.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型
34.1909年起英国物理学家 ______做了α粒子轰击金箔的实验,即α粒子散射实验,并在1911年提出原子的核式结构学说:在原子的中心有一个很小的核 ,叫做________ ,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在__________ 里,带负电的 _____在核外空间里绕着核旋转。
35.(1)原子结构模型示意图如图所示。该模型中,电子绕原子核做匀速圆周运动,就像地球的卫星一样。观察图片,思考:电子做匀速圆周运动所需的向心力是什么力提供的?
(2)上述问题中电子能否看作点电荷?
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4.3原子的核式结构模型(专题训练)
一.发现阴极射线——电子的实验装置(共7小题)
二.计算电子的比荷(共3小题)
三.(共6小题)
四. (共4小题)
五.α粒子散射实验(共8小题)
六.原子核式结构模型(共6小题)
一.发现阴极射线——电子的实验装置(共7小题)
1.如图所示为课本中关于近代物理的四幅插图,下列说法正确的是( )
A.图(甲)为研究阴极射线的实验装置,实验确定了阴极射线是电磁波
B.图(乙)为研究光电效应的实验装置,测量遏止电压时电键S应扳向“2”
C.图(丙)是黑体辐射的实验规律图,普朗克在研究黑体辐射时提出了能量子概念
D.图(丁)为康普顿效应的示意图,光子与静止的电子碰撞后波长可能变小
【答案】C
【详解】A.图中为研究阴极射线的实验装置,实验确定了阴极射线是带负电的粒子流,而不是电磁波,故A错误;
B.遏止电压是光电流为零时加在光电管两端的最小电压,是反向电压,故开关S应扳向“1”,故B错误;
C.图中是黑体辐射的实验规律图,普朗克在研究黑体辐射时提出了能量子概念,故C正确;
D.图中为康普顿效应的示意图,光子与静止的电子碰撞后,动量减小、波长变大,故D错误。
故选C。
2.科学家在研究稀薄气体放电时发现,阴极发出的射线能使玻璃管壁发出荧光。如图所示,这种射线的本质是( )
A.电子 B.γ射线 C.中子 D.质子
【答案】A
【详解】阴极射线的本质是电子。
故选A。
3.在物理学发展过程中,观测、科学实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列说法符合历史事实的是( )
A.贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核
B.法拉第在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
C.卢瑟福通过粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子
D.汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷
【答案】D
【详解】A.贝克勒尔通过对天然放射性研究发现了原子核内部是有结构的,选项A错误;
B.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项B错误;
C.卢瑟福通过α粒子散射实验,得出了原子的核式结构理论,没有证实在原子核内存在质子,选项C错误;
D.汤姆孙通过对阴极射线在电场及在磁场中偏转的实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测定了粒子的比荷,选项D正确。
故选D。
4.下列说法正确的是( )
A.赫兹预言了电磁波的存在,麦克斯韦用实验证实了电磁波的存在
B.玻尔根据粒子散射实验提出了原子核式结构模型
C.汤姆逊通过研究阴极射线发现了电子,使人们认识到原子具有复杂的结构
D.当观察者和波源之间有相对运动时,观察者测得的频率一定大于波源频率
【答案】C
【详解】A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故A错误;
B.卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子核式结构模型,故B错误;
C.汤姆逊通过研究阴极射线发现了电子,使人们认识到原子具有复杂的结构,故C正确;
D.当观察者和波源之间有相对运动时,若两者距离在变小,则观察者测得的频率大于波源频率,若两者距离在变大,则观察者测得的频率小于波源频率,故D错误。
故选C。
5.(多选)关于阴极射线的性质,下列判断正确的是( )
A.阴极射线带负电 B.阴极射线带正电
C.阴极射线的比荷比氢原子比荷大 D.阴极射线的比荷比氢原子比荷小
【答案】AC
【详解】AB.阴极射线是电子流,电子带负电,因此阴极射线带负电,故A正确,B错误;
CD.电子的电量与质子的电量相等,电子的质量比质子小,阴极射线的比荷比氢原子比荷大,故C正确,D错误。
故选AC。
6.(多选)如图所示是汤姆孙的气体放电管的示意图,下列说法中正确的是( )
A.若在D1、D2之间不加电场和磁场,则阴极射线应打到最右端的P1点
B.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向下偏转
C.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向上偏转
D.若在D1、D2之间加上垂直纸面向里的磁场,则阴极射线向上偏转
【答案】AC
【详解】BC.实验证明,阴极射线是电子,它在电场中偏转时应偏向带正电的极板一侧,可知选项C正确,选项B的说法错误;
D.加上垂直纸面向里的磁场时,电子在磁场中受洛伦兹力作用,要向下偏转,因而选项D错误;
A.当不加电场和磁场时,电子所受的重力可以忽略不计,因而不发生偏转,选项A的说法正确。
故选AC。
7.阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的粒子流,这些粒子是_____.若加在阴极射线管内两个电极的电压为U,电子离开阴极表面时的速度为零,则电子到达阳极时的速度v=_____.
【答案】 电子
【详解】由阴极射线管射出的为高速电子流;电子在阳极的作用下高速向阳极运动.
由动能定理
解得:
【点睛】本题考查带电粒子在电场中的加速问题,电场中加速根据动能定理求解获得的速度.
二.计算电子的比荷(共3小题)
8.下列关于科学家和他们的贡献,说法正确的是( )
A.惠更斯发现了单摆的等时性并确定了单摆的周期公式
B.在研究光的衍射时,泊松通过实验发现小圆盘衍射满足一定条件时,影的中心会出现一个亮斑。后人为了纪念他,把这个亮斑称为泊松亮斑。
C.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现阴极射线的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷。
D.牛顿发现了万有引力定律,被称为“称量地球质量第一人”。
【答案】C
【详解】A.伽利略根据实验和观察确定了单摆的等时性,惠更斯提出了单摆周期公式,故A错误;
B.泊松亮斑是由法国物理学家泊松应用波动理论计算出,是用来反对光的波动说,后来的实验表明,亮斑确实存在,故B错误;
C.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现阴极射线的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷,故C正确;
D.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出万有引力常量,被称为“称量地球质量第一人”,故D错误。
故选C。
9.(多选)汤姆孙通过对阴极射线的实验研究发现( )
A.阴极射线在电场中受力方向与电场方向相反
B.阴极射线在磁场中受力情况跟正电荷受力情况相同
C.不同材料所产生的阴极射线的比荷不同
D.阴极射线的比荷比氢离子的比荷大得多
【答案】AD
【详解】A.阴极射线带负电,在电场中受力方向与电场方向相反,故A正确;
B.阴极射线带负电,则阴极射线在磁场中受力情况跟正电荷受力情况相反,故B错误;
C.不同材料所产生的阴极射线的比荷相同,故C错误;
D.汤姆孙由实验得到的阴极射线粒子的比荷是氢离子比荷的近两千倍,故D正确。
故选AD。
10.如图所示为汤姆孙用来测定电子比荷的装置.当极板P和间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心O点处,形成一个亮点;加上偏转电压U后,亮点偏离到点,点到O点的竖直距离为d,水平距离可忽略不计;此时在P与之间的区域里再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场,调节磁感应强度,当其大小为B时,亮点重新回到O点,已知极板水平方向长度为,极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为;
(1)求打在荧光屏O点的电子速度的大小;
(2)推导出电子比荷的表达式.
【详解】(1)电子在正交的匀强电场和匀强磁场中做匀速直线运动,有:
得:,即打到荧光屏O点的电子速度的大小为;
(2)P与之间只有偏转电场时,电子的加速度为a,运动时间为t,电子离开偏转电场的偏移量为y,速度偏转角为,根据运动学公式:
根据牛顿第二定律有:
运动时间:
解得:
由于:
可得:.
三.(共6小题)
11.在物理学的探索和发现过程中,物理思维和研究方法比物理知识本身更加重要。以下关于物理学研究方法和物理学史的叙述,正确的是( )
A.在研究弹力时,通过激光笔、平面镜观察桌面形变,这里应用了实验推理法
B.美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,并通过油滴实验测得了元电荷的数值
C.第谷总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因
D.质点、点电荷都是抓住主要因素、忽略次要因素建立的理想化模型
【答案】D
【详解】A.在研究弹力时,通过激光笔、平面镜观察桌面形变,应用了微小量放大法,故A错误;
B.富兰克林命名正负电荷,但元电荷数值由密立根油滴实验测得,故B错误;
C.开普勒在第谷天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,但并未找出行星按照这些规律运动的原因,故C错误;
D.质点、点电荷都是抓住主要因素忽略次要因素建立的理想化模型,故D正确。
故选D。
12.下列物理学的常识中,说法正确的是( )
A.由场强公式可知,电场中某点的场强由试探电荷电荷量和所受电场力决定
B.美国物理学家密立根通过油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量
C.电动势反映的是将其他形式的能转化为电能的本领,转化的能量越多,电源的电动势就越大
D.安培引入了电场的概念并用电场线表示电场
【答案】B
【详解】A.电场强度是电场本身的性质,与试探电荷的电荷量q以及所受电场力F无关。公式只是电场强度的定义式,用于计算电场强度大小,故A错误;
B.美国物理学家密立根通过油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,故B正确;
C.电动势反映的是电源将其他形式的能转化为电能的本领,它由电源本身的性质决定,与转化能量的多少无关,转化能量多,可能是因为通过的电荷量多,并不能说明电动势大,故C错误;
D.引入电场的概念并用电场线表示电场的是法拉第,而不是安培,故D错误。
故选B。
13.学习自然科学,不仅需要方法论,还需要一些世界观;不仅仅需要数学,还需要一些哲学。正如王安石在《读史》中所写的那样:“糟粕所传非粹美,丹青难写是精神”。关于近代物理知识下列说法正确的是( )
A.开普勒通过“月-地检验”,得出了万有引力定律
B.汤姆生发现了电子,并精确地测出电子的电荷量
C.奥斯特首先发现了电流周围存在磁场
D.牛顿通过逻辑推理,得出重物与轻物应该下落得同样快的结论,他在研究中所体现的批判精神是创新所必须的
【答案】C
【详解】A.伽利略最早指出“力不是维持物体运动的原因”,而牛顿得出了万有引力定律,故A错误;
B.汤姆生发现了电子,密立根精确地测出电子的电荷量,故B错误;
C.奥斯特发现电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系,故C正确;
D.伽利略通过逻辑推理,得出重物与轻物应该下落得同样快的结论,他在研究中所体现的批判精神是创新所必须的,故D错误。
故选C。
14.(多选)如图是密立根油滴实验的示意图。油滴从喷雾器嘴喷出,落到图中的匀强电场中,调节两板间的电压,通过显微镜观察到某一油滴静止在电场中,下列说法正确的是( )
A.油滴带负电
B.油滴质量可通过天平来测量
C.只要测出两板间的距离和电压就能求出油滴所带的电荷量
D.该实验测得油滴所带电荷量等于元电荷的整数倍
【答案】AD
【详解】A.由图可知,电容器板间电场方向向下,油滴所受的电场力向上,则知油滴带负电,故A正确;
B.油滴的质量很小,不能通过天平测量,故B错误;
C.根据油滴受力平衡可得
解得
可知要测出两板间的距离、电压和油滴的质量才能求出油滴所带的电荷量,故C错误;
D.根据密立根油滴实验研究可知,该实验测得油滴所带电荷量等于元电荷的整数倍,故D正确。
故选AD。
15.(多选)下列说法中,正确的是( )
A.汤姆孙精确地测出了电子电荷量
B.电子电荷量的精确值是密立根通过“油滴实验”测出的
C.汤姆孙油滴实验更重要的发现是:电荷量是量子化的,即任何电荷量只能是e的整数倍
D.通过实验测得电子的比荷及电子电荷量e的值,就可以确定电子的质量
【答案】BD
【详解】AB.密立根油滴实验测出了电子的电荷量,A错误,B正确;
C.密立根通过“油滴实验”确定电荷量是量子化的,即任何电荷量只能是e的整数倍,C错误;
D.根据电子的比荷和电子电荷量e的值,可以确定电子的质量,D正确。
故选BD。
16.美国物理学家密立根利用如图所示的实验装置,最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验。如图,两块水平放置的金属板A、B分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,板间油滴P由于带负电悬浮在两板间保持静止。
(1)若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有( )
A.油滴质量m B.两板间的电压U C.两板间的距离d D.两板的长度L
(2)用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q________(已知重力加速度为g)
(3)若要使原本静止的油滴落到下极板,下列做法可以达到目的有( )
A.保持两极板电压不变,把下极板向下移 B.断开电源,把下极板向右移
C.断开电源,把下极板向下移 D.断开电源,把下极板向上移
【答案】(1)ABC
(2)
(3)A
【详解】(1)平行金属板间存在匀强电场,油滴恰好处于静止状态,电场力与重力平衡,则有
所以要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有油滴质量,两板间的电压,两板间的距离。
故选ABC。
(2)[1]对油滴由平衡条件得
则油滴的电荷量为
(3)若要使原本静止的油滴落到下极板,必有
A.保持两极板电压不变,把下极板向下移,增大,减小,可以实现,故A正确;
B.断开电源,根据
及
而
联立解得
故把下极板向右移,减小,增大,增大,油滴会向上极板运动,故B错误;
C.断开电源,把下极板向下移,根据
知不变,不变,油滴保持静止,故C错误;
D.断开电源,把下极板向上移,同理
不变,不变,油滴保持静止,故D错误。
故选A。
四. (共4小题)
17.α粒子散射实验装置如图所示。通过该实验,我们可以知道( )
A.该实验证实了汤姆孙的“葡萄干面包模型”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那部分物质集中在很小的空间范围内
D.原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌在其中
【答案】C
【详解】ACD.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“葡萄干面包模型”是错误的,故AD错误,C正确;
B.当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离原子核远的α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小,只有当α粒子与原子核十分接近时,才会受到很大的库仑斥力,而原子核很小,α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数α粒子发生大角度的偏转,而绝大多数α粒子基本按直线方向前进,故B错误。
故选C。
18.下列说法不正确的是( )
A.粒子散射实验说明了原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上
B.卢瑟福做粒子散射实验时发现绝大多数粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,只有少数粒子发生大角度偏转
C.汤姆孙首先发现了电子,并测定了电子电荷量,且提出了“枣糕”式原子模型
D.卢瑟福提出了原子“核式结构”模型,并解释了粒子发生大角度偏转的原因
【答案】C
【详解】A.粒子散射实验说明了原子内部很空旷,原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上,故A正确;
BD.卢瑟福做粒子散射实验时发现绝大多数粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,只有少数粒子发生大角度偏转,卢瑟福通过粒子散射实验建立了原子“核式结构”模型,并成功解释了粒子发生大角度偏转的原因,故B、D正确;
C.汤姆孙首先发现了电子,提出了“枣糕”式原子模型,密立根测定了电子电荷量,故C错误。
本题选择不正确的,故选C。
19.(多选)JJ.汤姆孙于1898年提出一种原子模型,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,电子镶嵌其中。如图所示,已知原子球体半径为R,球内一电子A到球心O的距离为r,静止的均匀带电球壳在其内部空腔中产生的电场强度处处为零。按照JJ.汤姆孙的原子模型( )
A.可解释原子成电中性
B.可解释粒子轰击金箔发现有少数粒子发生较大偏转
C.电子A受到球体内正电荷库仑力的方向沿着O指向A方向
D.电子A受到球体内正电荷库仑力的大小与OA的距离r成正比
【答案】AD
【详解】A.按照JJ.汤姆孙的原子模型,原子内部正负电荷一样多,原子成电中性,故A正确;
B.按照JJ.汤姆孙的原子模型,则粒子轰击金箔将会有大多数粒子发生较大的偏转,故B错误;
C.按照JJ.汤姆孙的原子模型,电子A受到球体内正电荷库仑力的合力沿着A指向O的方向,故C错误;
D.由于静止的均匀带电球壳在其内部空腔中产生的电场强度处处为零,且按照JJ.汤姆孙的原子模型,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,则原子为均匀的带电球体,则
其中
电子A受到球体内正电荷库仑力的大小为
联立,可得
即电子A受到球体内正电荷库仑力的大小与OA的距离r成正比,故D正确。
故选AD。
20.汤姆孙原子模型:汤姆孙于1898年提出了原子模型,他认为原子是一个______,______弥漫性地______在整个球体内,电子镶嵌其中,有人形象地把汤姆孙模型称为“西瓜模型”或“枣糕模型”。
【答案】 球体 正电荷 均匀分布
五.α粒子散射实验(共8小题)
21.在物理学发展过程中,很多伟大的物理学家对物理的发展都做出了杰出的贡献。下列叙述与事实相符合的是( )
A.爱因斯坦提出的光电效应理论,可以很好地解释光电效应实验中的各种现象
B.汤姆孙发现了电子,并提出原子的核式结构模型
C.麦克斯韦认为,均匀变化的磁场可以产生均匀变化的电场
D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,发现了质子
【答案】A
【详解】A.爱因斯坦基于光子假设提出光电效应方程,解释了截止频率、光电子动能与光频率的关系等实验现象,故A正确;
B.汤姆孙发现电子并提出“枣糕”原子模型,核式结构模型由卢瑟福提出,故B错误;
C.根据麦克斯韦理论,均匀变化的磁场会产生恒定电场,而非均匀变化的电场,故C错误;
D.卢瑟福通过α粒子散射实验提出核式结构模型,而发现质子是他在1919年用α粒子轰击氮核的实验结果,与α粒子散射实验无关,故D错误。
故选A。
22.关于卢瑟福α粒子散射实验,下列说法正确的是( )
A.绝大多数α粒子在实验中几乎不偏转,“枣糕模型”得到证实
B.绝大多数α粒子在实验中几乎不偏转,是因为α粒子质量太大
C.大角度偏转的α粒子,不可能是与电子发生碰撞导致的
D.原子的质量全部集中在原子核内
【答案】C
【详解】A.绝大多数α粒子在实验中几乎不偏转,实验结果推翻“枣糕模型”,支持核式结构,故A错误;
B.不偏转是因为原子内部绝大部分是空的,α粒子穿过时未靠近原子核,所受库仑斥力极小,故B错误;
C.电子质量极小,无法使α粒子大角度偏转,故C正确;
D.原子核集中绝大部分质量,但电子仍有极小质量,故D错误。
故选C。
23.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。
24.下列四幅图涉及的物理知识,说法正确的是( )
A.图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人
B.图乙:康普顿效应说明光子具有波动性
C.图丙:卢瑟福的学生查德威克研究α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型
D.图丁:德布罗意研究阴极射线证实了阴极射线是带电粒子流,发现了电子
【答案】A
【详解】A.普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一,故A正确;
B.康普顿效应说明光具有粒子性,故B错误;
C.卢瑟福研究粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,故C错误;
D.汤姆孙研究阴极射线管证实了阴极射线是带电粒子流,故D错误。
故选A。
25.(多选)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。
26.(多选)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。
27.人类对原子结构的认识,涉及许多实验的探究及众多科学家的创造性思想。
(1)1897年,汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况(图甲),断定阴极射线是________(填“电磁波”或“电子”),进而认为原子是一个球体,提出原子“西瓜模型”或“________模型”;
(2)1909年,卢瑟福与他的学生进行了α粒子散射实验(图乙),提出了原子核式结构模型。下列对此实验与模型的说法,正确的是________。
A.α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的
B.绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,主要是因为电子的质量太小
C.极少数α粒子穿过金箔后发生大角度偏转,是因为其受到金原子核的强库仑斥力
D.α粒子散射实验说明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上
【答案】 电子 枣糕 CD/DC
【详解】(1)[1]汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况,断定其本质是带负电的粒子流,并断定阴极射线是电子。
[2]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,提出原子“西瓜模型”或“枣糕模型”。
(2)[3]A.α粒子散射实验不能证明原子核内部存在质子,也不会证实原子核由质子和中子组成,故A错误;
B.绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,主要是因为原子内部绝大部分空间是空的,故B错误;
C.极少数α粒子穿过金箔后发生大角度偏转,是因为其受到金原子核的强库仑斥力,故C正确;
D.α粒子散射实验说明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上,故D正确。
故选CD。
28.人类对原子结构的认识,涉及许多实验的探究及众多科学家的创造性思想。
(1)1897年,汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况(图甲),断定阴极射线是___________(填“电磁波”或“电子”),进而认为原子是一个球体,提出原子
“西瓜模型”或“___________模型”;
(2)1909年,卢瑟福与他的学生进行了粒子散射实验(图乙),提出了原子核式结构模型。如图是粒子散射实验的图景。图中实线表示粒子的运动轨迹。其中沿轨迹2运动的粒子在b点时距原子核最近。下列说法正确的是( )
A.绝大多数粒子运动的轨迹类似轨迹1,说明原子中绝大部分是空的
B.发生超过90°大角度偏转的粒子是极少数的
C.沿轨迹2运动的粒子的加速度先增大后减小
D.沿轨迹2运动的粒子的电势能先减小后增大
【答案】(1) 电子 枣糕模型
(2)ABC
【详解】(1)[1]汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况,断定其本质是带负电的粒子流,并断定阴极射线是电子。
[2]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,提出原子“西瓜模型”或“枣糕模型”。
(2)[3]A.绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进,运动轨迹类似轨迹1,说明原子中绝大部分是空的,故A正确;
B.发生超过90∘大角度偏转的α粒子是极少数的,故B正确;
C.根据点电荷电场分布可知,离原子核近的地方电场强度大,故沿轨迹2运动的α粒子的加速度先增大后减小,故C正确;
D.α粒子受到斥力作用,沿轨迹2运动的α粒子电场力先做负功,后做正功,的电势能先增大后减小,故D错误。
故选ABC。
六.原子核式结构模型(共6小题)
29.“判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。以下有关物理学中常用的方法和物理学史说法正确的是( )
A.用点电荷来代替带电体的方法运用了假设法
B.为了解释α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C.加速度用到了比值定义法
D.自然界中的电和磁存在着某种神秘的联系,法拉第通过不断地探索发现了电流的磁效应
【答案】B
【详解】A.点电荷是理想化模型,不是假设法,故A错误;
B.卢瑟福提出的核式结构模型解释了α粒子散射实验,故B正确;
C.加速度公式是决定式,故C错误;
D.电流的磁效应由奥斯特发现,法拉第发现电磁感应现象,故D错误。
故选B。
30.在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。最早发现光电效应现象的是下图中的( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【详解】A.双缝干涉实验说明了光具有波动性,故A错误;
B.光电效应实验,说明了光具有粒子性,故B错误;
C.1887年,赫兹在研究电磁波的实验中发现装置中产生电火花,这就是最早发现的光电效应,故C正确;
D.卢瑟福的α粒子散射实验导致发现了原子具有核式结构,故D错误。
故选C。
31.α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m,而整个原子半径的数量级是m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分“空旷”的。如果把原子放大为直径是100m的球,原子核的大小相当于下列哪个物体( )
A.一粒小米 B.一粒葡萄 C.一个乒乓球 D.一个篮球
【答案】A
【详解】由题意可知原子的半径是原子核半径的倍,如果把原子放大为直径是100m的球,同比放大后原子核的半径为
相当于一粒小米的大小。
故选A。
32.(多选)卢瑟福提出的原子核式结构学说包含的内容有( )
A.原子中心有一个很小的核
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.原子的正电荷均匀分布在它的全部体积上
D.带负电的电子在核外空间绕原子核旋转
【答案】ABD
【详解】卢瑟福提出的原子核式结构模型:原子中心有一个很小的原子核,它集中了原子的几乎全部质量和所有的正电荷,电子在核外绕原子核旋转。
故选ABD。
33.(多选)如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时观察到的现象,下述说法中正确的是( )
A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多
B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置时稍少些
C.放在C、D位置时,屏上观察不到闪光
D.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型
【答案】AD
【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大于90°,所以荧光屏和显微镜放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多,放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数比A位置时少很多,放在C、D位置时,屏上仍可以观察到闪光,只是次数较放在A和B位置时少,
A.由上述分析可知,A正确;
B.由上述分析可知放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数比A位置时少很多,B错误;
C.由上述分析可知,放在C、D位置时,屏上仍可以观察到闪光,C错误;
D.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,D正确.
故选AD。
34.1909年起英国物理学家 ______做了α粒子轰击金箔的实验,即α粒子散射实验,并在1911年提出原子的核式结构学说:在原子的中心有一个很小的核 ,叫做________ ,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在__________ 里,带负电的 _____在核外空间里绕着核旋转。
【答案】 卢瑟福 原子核 原子核 电子
【详解】[1]卢瑟福做了粒子轰击金箔的实验;
[2]根据实验现象提出在原子的中心有一个很小的核 ,叫做原子核;
[3][4]原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转。
35.(1)原子结构模型示意图如图所示。该模型中,电子绕原子核做匀速圆周运动,就像地球的卫星一样。观察图片,思考:电子做匀速圆周运动所需的向心力是什么力提供的?
(2)上述问题中电子能否看作点电荷?
【答案】(1)原子核对电子的静电力提供;(2)能看作点电荷
【详解】(1)电子做匀速圆周运动所需要的向心力是由原子核对电子的静电力提供的;
(2)由于电子离原子核的距离相对较远,故此时电子可以看作点电荷。
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