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盧瑟福發現質子的實驗裝置

發布時間:2021-03-08 22:00:42

Ⅰ 盧瑟福通過什麼實驗發現質子

(1)盧瑟福用α粒子轟擊氮核發現質子,並首次實現原子核的人工轉變 (2)盧瑟福第一次完成了原子核的人工轉變並發現了質子,實驗裝置中銀箔的作用是剛好阻擋α粒子打到熒光屏,但是不能阻擋其它粒子的穿過,這樣可判斷是否有新的粒子產生試驗中根據質量數和電荷數守恆,明確了新產生的粒子就是氫原子核.故ABC錯,D正確. 故選D 故答案為:(1)氮,人工轉變;(2)D

Ⅱ 1919年,盧瑟福做了用α粒子轟擊氮核的實驗,實驗裝置如圖所示:一個密封的箱子,頂端有兩個帶閥門的通氣

若在鋁箔和熒光屏來之間加上垂直源於紙面向里的勻強磁場,這些亮點紛紛向上偏移,
根據左手定則得該射線帶正電,
當通過通氣孔P將箱內抽成真空時,發現α粒子能夠穿過鋁箔打到熒光屏上,使熒光屏上產生閃爍的亮點;增加鋁箔的厚度,使熒光屏上恰好沒有閃爍的亮點;
即鋁箔達到一定厚度,剛好能阻止α粒子穿過,
盧瑟福第一次用α粒子轟擊氮核完成了原子核的人工轉變並發現了質子,所以通入少量氮氣,α粒子穿透性比較弱,不能穿過較厚鋁箔,熒光屏上的亮點是由質子打出的,所以穿過鋁箔的射線是質子,穿透性更強,而且帶正電.
故選:D.

Ⅲ 如圖所示為盧瑟福發現質子的實驗裝置。 M 是顯微鏡, S 是熒光屏,窗口 F 處裝有銀箔,氮氣從閥門 T 充入

AB

Ⅳ 盧瑟福通過如圖所示的實驗裝置發現了質子.(1)盧瑟福用α粒子轟擊______核,第一次實現了原子核的_____

(1)盧瑟福用α粒子轟擊氮核發現質子,並首次實現原子核的人工轉專變
(2)盧瑟福第一次完成了原屬子核的人工轉變並發現了質子,實驗裝置中銀箔的作用是剛好阻擋α粒子打到熒光屏,但是不能阻擋其它粒子的穿過,這樣可判斷是否有新的粒子產生試驗中根據質量數和電荷數守恆,明確了新產生的粒子就是氫原子核.故ABC錯,D正確.
故選D
故答案為:(1)氮,人工轉變;(2)D

Ⅳ (2013普陀區三模)如圖所示為盧瑟福發現質子的實驗裝置.M是顯微鏡,S是熒光屏,窗口F處裝有銀箔,氮氣

盧瑟福通過用α粒子轟擊氮核發現了質子,根據質量數和電荷數守恆可知:

4

Ⅵ (2013閘北區二模)盧瑟福通過如圖所示的實驗裝置發現了質子.(1)盧瑟福用α粒子轟擊______核,第一次

(1)盧瑟福用α粒子轟擊氮核發現質子,並首次實現原子核的人工轉變
(2)盧瑟福第一次完成了原子核的人工轉變並發現了質子,實驗裝置中銀箔的作用是剛好阻擋α粒子打到熒光屏,但是不能阻擋其它粒子的穿過,這樣可判斷是否有新的粒子產生試驗中根據質量數和電荷數守恆,明確了新產生的粒子就是氫原子核.故ABC錯,D正確.
故選D
故答案為:(1)氮,人工轉變;(2)D

Ⅶ 1919年盧瑟福通過如圖所示的實驗裝置,第一次完成了原子核的人工轉變,並由此發現______.圖中A為放射源

盧瑟福第一次用α粒子轟擊氮核完成了原子核的人工轉變並發現了質子,因此圖中的A為放射源發出的α粒子,B為氮氣.
故答案為:質子,α,氮.

Ⅷ 「質子」是怎樣被發現的

1919年,盧瑟福做了用α粒子轟擊氮原子核的實驗,實驗裝置如圖所示,容器C里放有放射性物質A,從A射出的α粒子射到鋁箔F上,適當選取鋁箔的厚度,使容器C抽成真空後,α粒子恰好被F吸收而不能透過,在F後面放一熒光屏S,用顯微鏡冊來觀察熒光屏上是否出現閃光。通過閥門T往C里通進氮氣後,盧瑟福從熒光屏S上觀察到了閃光,把氮氣換成氧氣或二氧化碳,又觀察不到閃光,這表明閃光一定是α粒子擊中氮核後產生的新粒子透過鋁箔引起的。

盧瑟福把這種粒子引進電場和磁場中,根據它在電場和磁場中的偏轉,測出了它的質量和電量,確定它就是氫原子核,又叫做質子,通常用符號盧瑟福把這種粒子引進電場和磁場中,根據它在電場和磁場中的偏轉,測出了它的質量和電量,確定它就是氫原子核,又叫做質子,通常用符號表示。

(8)盧瑟福發現質子的實驗裝置擴展閱讀

一、發現人

歐內斯特·盧瑟福(英語:Ernest Rutherford,1st Baron Rutherford of Nelson,1871年8月30日-1937年10月19日)

英國著名物理學家,知名為原子核物理學之父。學術界公認他為繼法拉第之後最偉大的實驗物理學家。

二、反質子

反質子(英語:antiproton),粒子類型為復合粒子,質子的反粒子,其質量及自旋與質子相同,且壽命也與質子相當,但電荷及磁矩則與質子相反,帶有與電子相同的負電荷。與質子相遇時會湮滅,轉化為能量。

參考資料來源:網路-質子

Ⅸ 質子的發現

1919年,盧瑟福做了用α粒子轟擊氮原子核的實驗,實驗裝置如圖所示,容器C里放有放射性物質A,從A射出的α粒子射到鋁箔F上,適當選取鋁箔的厚度,使容器C抽成真空後,α粒子恰好被F吸收而不能透過,在F後面放一熒光屏S,用顯微鏡冊來觀察熒光屏上是否出現閃光.通過閥門T往C里通進氮氣後,盧瑟福從熒光屏S上觀察到了閃光,把氮氣換成氧氣或二氧化碳,又觀察不到閃光,這表明閃光一定是α粒子擊中氮核後產生的新粒子透過鋁箔引起的 .
盧瑟福把這種粒子引進電場和磁場中,根據它在電場和磁場中的偏轉,測出了它的質量和電量,確定它就是氫原子核,又叫做質子,通常用符號盧瑟福把這種粒子引進電場和磁場中,根據它在電場和磁場中的偏轉,測出了它的質量和電量,確定它就是氫原子核,又叫做質子,通常用符號表示 .
這個質子是α粒子直接從氮核中打出的,還是α粒子打進復核後形成的復核發生衰變 時放出的呢?為了弄清這個問題,英國物理學家布拉凱特又在充氮的雲室里做了這個實驗.如果質子是α粒子直接從氮核中打出的,那麼在雲室里就會看到四條徑跡:放射α粒子的徑 跡、碰撞後散射的.粒子的徑跡、質子的徑跡及拋出質子後的核的反沖徑跡.如果 粒子打進氮核後形成一個復核,這復核立即發生衰變放出一個質子,那麼在雲室里就能看到三條徑跡:入射α粒子的徑跡、質子的徑跡及反沖核的徑跡.布拉凱特拍攝了兩萬多張雲室照片,終於從四十多萬條「粒子徑跡的照片中,發現有八條產生了分叉.分叉的情況表明,這第二種設想是正確的.從質量數守恆和電荷數守恆可以知道產生的新核是氧17 。
在雲室的照片中,分叉後細而長的是質子的徑跡,短而粗的是反沖氧核的徑跡.
後來,人們用同樣的方法使氟、鈉、鋁等核發生了類似的轉變,並且都產生了質子.由於各種核里都能轟擊出質子,可見質子是原子核的組成部分 .

Ⅹ (2011上海二模)1919年盧瑟福通過如圖所示的實驗裝置,第一次完成了原子核的人工轉變,並由此發現_____

盧瑟福第一次完成了原子核的人工轉變並發現了質子,實驗裝置中銀箔的作用是剛好阻擋α粒子打到熒光屏,但是不能阻擋其它粒子的穿過,這樣可判斷是否有新的粒子產生,根據質量數和電荷數守恆可知產生的新粒子除817O還有質子即11H,.
故答案為:質子;剛好阻擋α粒子打到熒光屏,不能阻擋其它粒子的穿過,11H.

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