微课程 α粒子散射实验
相当于氦正离子
+ +
He2+
太 阳 上 的 氦
2. 实验过程 3. 实验现象 4. 实验结论 1. 实验背景
α粒子 散射 实验
透射
散射
Scattering偏离了原Fra bibliotek的运动方向而分开
反射
2. 实验过程 3. 实验现象 4. 实验结论 1. 实验背景
2. 实验过程 3. 实验现象 4. 实验结论 1. 实验背景
1. 实验背景 . 实验结论 2. 实验过程 3. 实验现象 4
绝大多数直线穿过的α粒子 少数散射的α粒子 极少数被金箔反 射回来的α粒子 有核 +
保持原子的电中性
带负电的电子分布在原子中
1. 实验背景 2. 实验过程 3. 实验现象 4. 实验结论
卢瑟福原子模型
α粒子散射实验
又称“金箔实验”
主要内容
1. 实验背景 2. 实验过程 3. 实验现象 4. 实验结论
1. 实验背景 实验结论 2. 实验过程 3. 实验现象 4.
α粒子
散射
实验
2. 实验过程 3. 实验现象 4. 实验结论 1. 实验背景
α粒子
α粒子由两粒
散射
实验
带正电荷的质子 和两粒 中性的中子 构成,带正电荷
2. 实验过程
荧光屏及显微镜运动轨迹
真空装置
1. 实验背景. 实验结论 2. 实验过程 3. 实验现象 4
极少数被金箔 反射回来的α 粒子 绝大多数直线穿 过的α粒子 少数散射的α粒子
就像对着卷烟纸射出 一颗15英寸的炮弹, 却被反射回来的炮弹 击中一样不可思议
单次碰撞
原子质量绝大部分都集 中在一个很小的核中。
解释α粒子大角度散射现象
汤姆孙原子模型 (枣糕模型)
理论
实验
1. 实验背景 . 实验结论 2. 实验过程 3. 实验现象 4
钋Po 铅盒
检测α粒子
荧光屏及显微镜
Po发生α 衰变的容器
金箔
α粒子轰击对象,良好的延 展性,其厚度约为1nm
212
防止空气影响实验结果
1. 实验背景 实验结论 3. 实验现象 4.