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    电子的发现教学设计.docx

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    电子的发现教学设计.docx

    18. 1电子的发现教学设计教学目标(一)知识与技能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(二)过程与方法培养学生对问题的分析和解决能力,初步了解原子不是最小不可分割的粒 子。(三)情感、态度与价值观理解人类对原子的认识和研究经历了一个十分漫长的过程,这一过程也是辩 证发展的过程.根据事实建立学说,发展学说,或是决定学说的取舍,发现新的 事实,再建立新的学说.人类就是这样通过光的行为,经过分析和研究,逐渐认 识原子的。教学重点阴极射线的研究教学难点汤姆孙发现电子的理论推导教学方法实验演示和启发式综合教学法教学用具:投影片,多媒体辅助教学设备课时安排1课时教学过程(一)引入新课教师:很早以来,人们一直认为构成物质的最小粒子是原子,原子是一种不 可再分割的粒子。这种认识一直统治了人类思想近两千年。直到19世纪末,科 学家对实验中的阴极射线深入研究时,发现了电子,使人类对微观世界有了新的 认识。电子的发现是19世纪末、20世纪初物理学三大发现之一。(二)进行新课.阴极射线讲述:气体分子在高压电场下可以发生电离,使本来不带电的空气分子变成 具有等量正、负电荷的带电粒子,使不导电的空气变成导体。设疑:是什么原因让空气分子变成带电粒子的?带电粒子从何而来的? 科学家在研究气体导电时发现了辉光放电现象。史料:1858年德国物理学家普吕克尔较早发现了气体导电时的辉光放电现 象。德国物理学家戈德斯坦研究辉光放电现象时认为这是从阴极发出的某种射线 引起的。所以他把这种未知射线称之为阴极射线。对于阴极射线的本质,有大量的科学家作出大量的科学研究,主要形成了两 种观点。(1)电磁波说:代表人物,赫兹。认为这种电热管射线的本质是一种电磁波 的传播过程。(2)粒子说:代表人物,汤姆孙。认为这种射线的本质是一种高速粒子流。思考:你能否设计一个实验来进行阴极射线的研究,能通过实验现象来说明 这种射线是一种电磁波还是一种高速粒子流。如果出现什么样的现象就可以认为这是一种电磁波,如果出现其他什么样的 现象就可以认为这是一种高速粒子流,并能否测定这是一种什么粒子。1 .电子的发现英国物理学家汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子。实验装置如图所示,从高压电场的阴极发出的阴极射线,穿过GC2后沿直线打在荧光屏上。(1)当在平行极板上加一如图所示的不锈钢电热管电场,发现阴极射线打在 荧光屏上的位置向下偏,则可判定,阴极射线带有负电荷。(2)为使阴极射线不发生偏转,则请思考可在平行极板区域采取什么措施。在平行极板区域加一磁场,且磁场方向必须垂直纸面向外。当满足条件qv.B = qE时,则阴极射线不发生偏转。F则:v.=-0 B又因为:tan 0 ='(。+勺(3)根据带电的阴极射线在电场中的运动情况可知,其速度偏转角为:n E且%=万则:旦二一字一 m (D + -)B2L根据已知量,可求出阴极射线的比荷。思考:利用磁场使带电的阴极射线发生偏转,能否根据磁场的特点和带电粒 子在磁场中的运动规律来计算阴极射线的比荷?汤姆孙发现,用不同材料的阴极和不同的方法做实验,所得比荷的数值是相 等的。这说明,这种粒子是构成各种物质的共有成分。并由实验测得的阴极射线 粒子的比荷是氢离子比荷的近两千倍。若这种粒子的电荷量与氢离子的电荷量机 同,则其质量约为氢离子质量的近两千分之一。汤姆孙后续的实验粗略测出了这 种粒子的电荷量确实与氢离子的电荷量差别不大,证明了汤姆孙的猜测是正确 的。汤姆生把新发现的这种粒子称之为电子。电子的电荷量1.60217733 X 10-19C第一次较为精确测量出电子电荷量的是美国物理学家密立根利用油滴实验 测量出的。密立根通过实验还发现,电荷具有量子化的特征。即任何电荷只能是e的整数倍。电子的质量 m=9.1093897X10-31kg阅读书本材料:P55科学足迹【课堂例题】例题1 一只阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方,放一通电直导线A3时,发现射线径迹向下偏,贝IJ: () J A.导线中的电流由A流向3a BB.导线中的电流由8流向AC.若要使电子束的径迹往上偏,可以通过改变中的电流方向来实现D.电子束的径迹与A3中的电流方向无关例题2有一电子(电荷量为e)经电压为Uo的电场加速后,进入两块间距为d,电压为。的平行金属板间,若电子从两板正中间垂直A_ _ _ _BI电场方向射入,且正好能穿过电场,求:I P0一一一(1)金属板A3的长度1Uo + + +(2)电子穿出电场时的动能(三)课堂小结科学家在对阴极射线的研究中发现了电子,使人们对微观世界的认识进入了 一个新的时代,电子的发现是19世纪末物理学史上的三大发现之一。在物理学 的发展中具有比较重要的作用。了解科学家是如何发现电子的,应用了哪些研究 方法,对我们学好物理有重要的帮助作用。(四)作业完成问题与练习。

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