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《1电子的发现》集体备课PPT课件优质课下载
物理选修3-5 第十八章 原子的结构
1、知道阴极射线是由电子组成的,电子 是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元。2、体会电子发现过程中所蕴含的科学方法。3、知道电荷是量子化的。
教学目标
19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体,物质由原子组成,原子不能被创造,也不能被毁灭,在化学变化中原子不可分割,他们的性质在化学反应中保持不变。
公元前5世纪,希腊哲学家德谟克利特等人认为 :万物是由大量的不可分割的微粒构成的,即原子。19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体,物质由原子组成,原子不能被创造,也不能被毁灭,在化学变化中原子不可分割,他们的性质在化学反应中保持不变。
19世纪末,在对气体放电现象的研究中,科学家发现了电子。
原子是可以分割的,是由更小的微粒组成的。
早在1858年,德国物理学家普吕克尔利用低压气体放电管研究气体放电时发现一种奇特的现象。
1876年德国物理学家戈德斯坦研究后命名为阴极射线
阴极射线
阴极射线的本质
一种认为阴极射线像X射线一样是电磁辐射
一种认为阴极射线是带电微粒
思考1:电磁辐射和带电微粒最大的区别是什么?
思考2:根据带电粒子在电磁场中的运动规律,你知道哪些方法可以判断运动的带电粒子所带电荷的正负号?
英国物理学家J.J.汤姆孙自1890年起开始研究,对阴极射线进行了一系列的实验研究。他认为阴极射线是带电粒子流。
电子的发现
汤姆孙的气体放电管的示意图
带电粒子的电荷量与其质量之比——比荷q/m,是一个重要的物理量。根据带电粒子在电场和磁场中受力的情况,可以得出组成阴极射线的微粒的比荷。下面我们自己算一算。
1. 当金属板D1、D2之间未加电场时,射线不偏转,射在屏上P1点。施加电场E之后,射线发生偏转并射到屏上P2处。由此可以推断阴极射线带有什么性质的电荷?
汤姆孙的气体放电管的示意图
2. 如果要抵消阴极射线的偏转,使它从P2点回到
P1,需要在两块金属板之间的区域再施加一个大
小、方向合适的磁场。