(一).原子的核式结构模型 1.汤姆生的“枣糕 模型 (1)1897年汤姆生发现了 .使人们认识到原子有复杂结构.揭开了研究原子的序幕. (2)“枣糕 模型:原子是一个球体.正电荷均匀分布在整个球内.电子像枣糕里的枣子一样镶嵌在原子里. 2.卢瑟福的核式结构模型 (1)α粒子散射实验的结果:α粒子通过金箔时. 不发生偏转.仍沿原来的方向前进. 发生较大的偏转. 偏转角超过900.有的甚至被 .偏转角几乎达到 . (2)核式结构模型:在原子的中心有一个 .叫做 .原子的 和几乎 都集中在原子核里.带负电的电子在核外空间里 .原子核所带的单位正电荷数 核外的电子数.所以整个原子是呈 的.电子绕着核旋转所需的向心力就是 . (3)从α粒子散射实验的数据估算出原子核大小的数量级为 m.原子大小的数量级为 m. (4)a粒子散射的简单解释. ①由于电子质量远远小于粒子的质量(电子质量约为粒子质量的1/7300).即使粒子碰到电子.其运动方向也不会发生明显偏转.就象一颗飞行的子弹碰到尘埃一样.所以电子不可能使α粒子发生大角度散射.而只能是因为原子中除电子外的带正电的物质的作用而引起的, ②使粒子发生大角度散射的只能是原子中带正电的部分.按照汤姆生的原子模型.正电荷在原子内是均均分布的.粒子穿过原子时.它受到两侧正电荷的斥力有相当大一部分互相抵消.因而也不可能使粒子发生大角度偏转.更不可能把粒子反向弹回.这与粒子散射实验的结果相矛盾.从而否定了汤姆生的原子模型. ③实验现象中.粒子绝大多数不发生偏转.少数发生较大偏转.极少数偏转超过.个别甚至被弹回.都说明了原子中绝大部分是空的.带正电的物质只能集中在一个很少的体积内. 其次.原子中除电子外的带正电的物质不应是均匀分布的(否则对所有的粒子来说散射情况应该是一样的).而“绝大多数 “少数 和“极少数 粒子的行为的差异.充分地说明这部分带正电的物质只能高度地集中在在一个很小的区域内,再次.从这三部分行为不同的粒子数量的差别的统计.不难理解卢瑟福为什么能估算出这个区域的直径约为10-14m. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网(1)关于原子和原子核,下列说法正确的有
 

A.汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.放射性元素发生衰变时,由于质量亏损,质量数不守恒
D.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的
(2)如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v1、v2同向运动并发生对心碰撞,碰后m2被右侧的墙原速率弹回,又与m1相碰,碰后两球都静止.求第一次碰后m1球的速度大小.

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(1)关于原子和原子核,下列说法正确的有______
A.汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.放射性元素发生衰变时,由于质量亏损,质量数不守恒
D.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的
(2)如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v1、v2同向运动并发生对心碰撞,碰后m2被右侧的墙原速率弹回,又与m1相碰,碰后两球都静止.求第一次碰后m1球的速度大小.

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【物理——选修3—5】

 (1)、 以下是有关近代物理内容的若干叙述:其中正确的有(      )

①紫外线照射到金属锌板表面时能产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大

②原子核式结构模型是由汤姆逊在α粒子散射实验基础上提出的

③核子结合成原子核一定有质量亏损,释放出能量

④有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期

(2)a、b两球在光滑的水平面上沿同一直线发生正碰,作用前a球动量P=30 kgm/s,b球动量P=0,碰撞过程中,a球的动量减少了20 kgm/s,则作用后b球的动量为(   )

①一20 kgm/s         ②10 kgm/s      ③20 kgm/s           ④30 kgm/s

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(选修3—5)

⑴下列叙述中不符合物理学史的是              

A.麦克斯韦提出了光的电磁说

B.爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说

C.汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型

D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素钋(Pa)和镭(Ra

E.卢瑟福的α粒子散射实验可以用来估算原子核半径和原子的核电荷数。

 (2) 2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳极。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是     

A. 光电管阴极材料的逸出功为4.5eV

B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零

C. 若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大

D. 若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零

⑶用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再此进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△nE的可能值为(  )

A、△n=1,13.22 eV <E<13.32 eV

B、△n=2,13.22 eV <E<13.32 eV

C、△n=1,12.75 eV <E<13.06 eV

D、△n=2,12.75 eV <E<13.06 eV

⑷1914年,夫兰克和赫兹在实验中用电子碰撞静止原子的方法,使原子从基态跃迁到激发态,来证明玻尔提出的原子能级存在的假设。设电子的质量为m,原子的质量为m0,基态和激发态的能级差为ΔE,试求入射电子的最小动能。(假设碰撞是一维正碰)

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C、(选修模块3-5)
(1)下列叙述中符合物理学史的是
 

A、爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说
B、麦克斯韦提出了光的电磁说
C、汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型
D、贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素钋(Po)和镭(Ra)
(2)在某些恒星内部,3个α粒子可以结合成一个
 
12
6
C核,已知
 
12
6
C核的质量为1.99302×10-26kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,这个核反应方程是
 
,这个反应中释放的核能为
 
(结果保留一位有效数字).
(3)两磁铁各固定放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?

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同步练习册答案