盧瑟福發現大部分沿什麼運動,極少發生什麼,有的被什麼

時間 2022-07-09 20:05:14

1樓:東北活雷鋒7號

大部分沿原來的軌跡運動,少數發生偏轉,極少數被彈回

2樓:匿名使用者

大部分沿直線運動,極少數發生偏轉,有的**回來,大概是這樣....

盧瑟福用a粒子轟擊金箔時,發現三種現象:①有一部分a粒子改變原來的運動方向.原因是______;②大多數a

3樓:

①一小部分α粒子改變了原來的運動方向,由於同性相斥,α粒子帶正電,原子核也帶正電荷;

②大多數α粒子能穿透金箔而不改變原來的運動方向,說明沒有碰到質量大的物質,即原子內部有很大空間;

③有極少數α粒子被彈了回來.說明碰到了比它質量大得多的物質,即原子核質量很大;

故答案為:

①原子核帶正電,α粒子途經金原子核附近時,受到斥力而改變了運動方向.②原子核很小,原子內部有很大空間.

③金原子核質量比α粒子大很多,當α粒子碰到金原子核被彈了回來.

2023年著名物理學家盧瑟福等人為探索原子的內部結構進行了下面的實驗.(下)急急急急急**等

4樓:愛讀書的學人

大多數能穿過,說明原子內部大多是空的,如果都是電荷,肯定要改變運動軌跡。

原子內部有電子,電子和a粒子之間的作用改變a粒子的運動方向。

有一些粒子被彈回來,說明在原子內部在某個位置有電荷,而且與a粒子帶電相同,a粒子正對著運動,先減速至0,然後反向運動,就被彈了回來。

綜合上述現象,提出了原子的核式結構模型,在原子中心有乙個帶正電的原子核,在原子核外部,電子圍繞原子核運動。

5樓:匿名使用者

1、證明原子並非實體,裡面還有很大的空間

2、裡面有個物質(原子核)帶正電,因為a粒子帶正點,受到排斥作用而改變方向

3、a粒子正好撞到原子核,且原子核質量較a粒子大,因此**回來。

6樓:匿名使用者

①大多數a粒子能穿透金箔而不改變原來的運動方向;

原子主要集中在空間很小的一部分(可叫原子核)②一小部分a粒子改變了原來的運動方向;a粒子發生偏轉③有極少數a粒子被彈了回來.

與原子核發生正碰,極少數,說明原子核所點空間很小

7樓:匿名使用者

(1)原子核很小,原子內部有很大的空間

(2)原子核帶正電

(3)原子核體積小,但質量相對很大

為什麼α粒子轟擊金箔時,大部分通過,小部分彈回?原理是什麼?

8樓:匿名使用者

盧瑟福的a粒子散射試驗:說明了分子之間是有間隙的。

結果:大多數散射角很小,約1/8000散射大於90°; 極個別的散射角等於180°。

結論:正電荷集中在原子中心。

盧瑟福從2023年起做了著名的α粒子散射實驗,實驗的目的是想證實湯姆孫原子模型的正確性,實驗結果卻成了否定湯姆孫原子模型的有力證據。在此基礎上,盧瑟福提出了原子核式結構模型。

為了要考察原子內部的結構,必須尋找一種能射到原子內部的試探粒子,這種粒子就是從天然放射性物質中放射出的α粒子。盧瑟福和他的助手用α粒子轟擊金箔來進行實驗,圖14-1是這個實驗裝置的示意圖。

在乙個鉛盒裡放有少量的放射性元素釙(po),它發出的α射線從鉛盒的小孔射出,形成一束很細的射線射到金箔上。當α粒子穿過金箔後,射到螢光屏上產生乙個個的閃光點,這些閃光點可用顯微鏡來觀察。為了避免α粒子和空氣中的原子碰撞而影響實驗結果,整個裝置放在乙個抽成真空的容器內,帶有螢光屏的顯微鏡能夠圍繞金箔在乙個圓周上移動。

實驗結果表明,絕大多數α粒子穿過金箔後仍沿原來的方向前進,但有少數α粒子發生了較大的偏轉,並有極少數α粒子的偏轉超過90°,有的甚至幾乎達到180°而被**回來,這就是α粒子的散射現象。

發生極少數α粒子的大角度偏轉現象是出乎意料的。根據湯姆孫模型的計算,α粒子穿過金箔後偏離原來方向的角度是很小的,因為電子的質量不到α粒子的1/7400,α粒子碰到它,就像飛行著的子彈碰到一粒塵埃一樣,運動方向不會發生明顯的改變。正電荷又是均勻分布的,α粒子穿過原子時,它受到原子內部兩側正電荷的斥力大部分相互抵消,α粒子偏轉的力就不會很大[圖14-2(a)]。

然而事實卻出現了極少數α粒子大角度偏轉的現象。盧瑟福後來回憶說:「這是我一生中從未有的最難以置信的事,它好比你對一張紙發射出一發炮彈,結果被**回來而打到自己身上……」盧瑟福對實驗的結果進行了分析,認為只有原子的幾乎全部質量和正電荷都集中在原子中心的乙個很小的區域,才有可能出現α粒子的大角度散射。

由此,盧瑟福在2023年提出了原子的核式結構模型,認為在原子的中心有乙個很小的核,叫做原子核(nucleus),原子的全部正電荷和幾乎全部質量都集中在原子核裡,帶負電的電子在核外空間裡繞著核旋轉。

按照這一模型,α粒子穿過原子時,電子對α粒子運動的影響很小,影響α粒子運動的主要是帶正電的原子核。而絕大多數的α粒子穿過原子時離核較遠,受到的庫侖斥力很小,運動方向幾乎沒有改變,如圖14-2(b)中的1、3、4、6、7、9,只有極少數α粒子可能與核十分接近,受到較大的庫侖斥力,才會發生大角度的偏轉,如圖14-2(b)中的2,5,8。

根據α粒子散射實驗,可以估算出原子核的直徑約為10-15公尺~10-14公尺,原子直徑大約是10-10公尺,所以原子核的直徑大約是原子直徑的萬分之一,原子核的體積只相當於原子體積的萬億分之一。

9樓:和你開心的

我認為是撞擊,說到底原子便是電子圍繞原子核高速運動所表現出來的形式,α射線便是氦核流,單純以大小來說,氦核遠遠小於完整的金原子。

就像太陽系一般,原子核看做太陽,整個八大行星系統看做原子整體,假設有大量比太陽小幾分的恆星以極高速度轟擊太陽系,那麼便會有大量恆星穿過太陽系,少部分則會因為撞擊到太陽系中其它星體大幅改變軌跡(這部分便看做彈回的氦核)

上面這個比喻雖然不夠準確,但確實非常形象了,這些東西是曾經在報紙上無意瞧見的,當然語言是我自己組織的,年代有些久遠,可能理論會有些過時,不適用精確實驗以及**。

ps:精確理論我想是不太可能的,本來所謂科學便是不斷推翻前人的錯誤理論的一種學科,說起來此類理論有許許多多爭論與學說,而且由於技術和能源的限制,廣泛的實驗和完全精確的觀察是異常困難的。

通過實驗確實可以觀測現象,但提出理論只能根據現象提出,現象是不會告訴你真理的,於是所謂理論本來都可以看做是個人見解。

這是多說的。

2023年,英國物理學家盧瑟福用一束帶正電荷α粒子的微粒轟擊金箔時,發現大多數α粒子能穿透金箔,而且不

10樓:萌神

大多數α粒子能穿透金箔,而且不改變原來的前進方向,說明原子核很小.故填:原子中存在原子核,它佔原子中極小的體積.有一小部分α粒子改變了原來的運動路徑,說明原子核帶正電.故填:原子核帶正電荷,且電荷數遠大於a粒子.有極少數的α粒子好像碰到了堅硬不可穿透的質點而被彈了回來,說明金的原子核質量遠大於a粒子的質量.

故填:金的原子核質量遠大於a粒子的質量.

發現原子核結構的實驗叫名字,是誰做的

11樓:59號軍火庫

α粒子散射實驗,也叫盧瑟福實驗。

改變運動方向,並在此基礎上提出了行星式原子結構模型:原子中存在乙個帶正電的核心,即原子核。

盧瑟福從2023年起做了著名的α粒子散射實驗,實驗的目的是想證實湯姆孫原子模型的正確性,實驗結果卻成了否定湯姆孫原子模型的有力證據。在此基礎上,盧瑟福提出了原子核式結構模型。

為了要考察原子內部的結構,必須尋找一種能射到原子內部的試探粒子,這種粒子就是從天然放射性物質中放射出的α粒子。盧瑟福和他的助手用α粒子轟擊金箔來進行實驗,如圖是這個實驗裝置的示意圖。

在乙個鉛盒裡放有少量的放射性元素釙(po),它發出的α射線從鉛盒的小孔射出,形成一束很細的射線射到金箔上。當α粒子穿過金箔後,射到螢光屏上產生乙個個的閃光點,這些閃光點可用顯微鏡來觀察。為了避免α粒子和空氣中的原子碰撞而影響實驗結果,整個裝置放在乙個抽成真空的容器內,帶有螢光屏的顯微鏡能夠圍繞金箔在乙個圓周上移動。

實驗結論:原子是電中性的,核帶有的正電荷等於核外電子的總負電荷。對原子序數為z的原子,核帶正電ze。

核的電荷數是乙個嚴格的整數,它等於核內的質子數。質子帶正電e,與電子的電量相等。

12樓:多情王子無情手

2023年英國科學家盧瑟福根據α粒子轟擊金箔的實驗中,絕大多數α粒子仍沿原方向前進,少數α粒子由於撞擊到了電子發生較大偏轉,個別α粒子偏轉超過了90°,有的α粒子由於撞上原子核所以偏轉方向甚至接近180°。該試驗事實確認了:原子內含有乙個體積小而質量大的帶正電的中心,這就是原子核模型的來歷。

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