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1、第一节 敲开原子的大门11858年,德国物理学家普吕克尔发现了阴极射线,在一个抽成真空的玻璃管两端加上高电压,这时阴极会发出一种射线,使正对阴极的玻璃管壁上出现绿色荧光2英国科学家汤姆生的实验验证表明,阴极射线本质上是由带负电的微粒组成3汤姆生测定阴极射线中带电粒子比荷的基本思想是,一个质量为m、电荷为e的带电粒子以速率v垂直进入磁场B中,如果粒子仅受磁场力作用,将做圆周运动,向心力即为洛伦兹力:evB,只要确定了粒子运动的速率及半径,就可以测出比荷4美国科学家密立根精确测定了电子的电量e1.6022C.1(多选)有关物理学史下列说法正确的是(CD)A赫兹最先发现了阴极射线B汤姆生精确测出了电
2、子的电荷量e1.6 CC汤姆生最先测出了阴极射线的比荷D电子电荷的精确值是由密立根通过“油滴实验”测出的解析:最早发现阴极射线的是德国科学家普里克,A错汤姆生最先测出了阴极射线的比荷,但并没有测定出电子的电荷量,电子电荷量的精确值是密立根通过“油滴实验”测出的,故B错,C、D对2(多选)关于阴极射线,下列说法正确的是(AC)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的比荷大D阴极射线的比荷比氢原子的比荷小解析:由阴极射线在电场中的偏转方向可判断其带负电,A对;汤姆生用实验测定,阴极射线比荷是氢原子比荷的近两千倍,C对3(多选)关于空气导电性能,下列说法正确的是(BD)A空气导电,
3、因为空气分子中有的带正电荷,有的带负电荷,在强电场作用下向相反方向运动的结果B空气能够导电,是因为空气分子在射线或强电场作用下电离的结果C空气密度越大,导电性能越好D空气密度变得越稀薄,越容易发出辉光解析:空气是由多种气体组成的混合气体,在正常情况下,气体分子不带电(显中性),是较好的绝缘体但在射线、受热及强电场作用下,空气分子被电离,才具有导电性能,且空气密度较大时,电离的自由电荷很容易与其他空气分子碰撞,正、负电荷重新复合,难以形成稳定的放电电流,而电离后的自由电荷在稀薄气体环境中导电性能更好,综上所述,正确答案B、D.4下列现象中与阴极射线所含粒子不同的是(D)A光电效应中射出的粒子B射
4、线包含的粒子C热离子发射效应中的粒子D热辐射包含的粒子解析:光电效应中射出的粒子、射线包含的粒子、热离子发射效应中的粒子,和阴极射线中所含粒子一样,都是电子但热辐射中辐射出的是光子5阴极射线管中的高电压的作用(D)A使管内气体电离 B使管内产生阴极射线C使管内障碍物的电势升高 D使电子加速解析:在阴极射线管中,阴极射线是由阴极处于炽热状态而发射出的电子流,通过高电压对电子加速使电子获得能量,与玻璃发生撞击而产生荧光故D正确6(多选)某大功率用电器在开关切断瞬间,开关处有电火花,其正确解释是(BC)A因为空气是良导体,电火花是空气放电形成的B开关两端产生的高电压,使空气电离放电C为避免产生电火花
5、,可把开关浸在绝缘油中D以上说法均不对解析:由于通常状态下空气是绝缘体,A错;空气在强电场作用下电离形成导体而导电,故B对、C对7如图所示,在阴极射线管正上方平行放一通有强电流的长直导线,则阴极射线将(D)A向纸内偏转B向纸外偏转C向下偏转D向上偏转解析:长直导线电流方向向左,由安培定则可判定直导线下方所处磁场垂直纸面向外,由于电子从负极端射出,根据左手定则可判定电子向上偏转,即阴极射线将向上偏转81913年美国科学家密立根通过油滴实验(D)A发现了中子 B发现了电子C测出了中子的质量 D测出了电子的电荷量解析:密立根通过油滴实验精确测定了电子的电荷量91897年,汤姆生在研究阴极射线性质时,测出了阴极射线的_,并确定其带_,组成粒子被称为_答案:比荷负电电子10如图所示为测量某种离子的比荷的装置让中性气体分子进入电离室A,在那里被电离成离子这些离子从电离室的小孔飘出,从缝S1进入加速电场被加速然后让离子从缝S2垂直进入匀强磁场,最后打在底片上的P点已知加速电压为U,磁场的磁感应强度为B,缝S2与P之间的距离为a,离子从缝S1进入电场时的速度不计,求该离子的比荷.解析:离子在电场中qU, 离子在磁场中Bqv, 2Ra, 解得. 答案:4