2018-2019学年沪科版选修3-5 3.1电子的发现及其重大意义 教案
2018-2019学年沪科版选修3-5           3.1电子的发现及其重大意义   教案第3页

  (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

   时,则阴极射线不发生偏转。

  则:

  (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

  根据已知量,可求出阴极射线的比荷。 学_ _ ]

  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 e=1.60217733×10-19C

  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=9.1093897×10-31 g

(三)课堂小结

   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 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。

点评:反思小节为学生提供本节内容的主要知识框架,有利于学生对所学知