Катодные лучи. Открытие электрона. Экспериментальное определение удельного заряда электрона. АФ1.2

Слайд 2

Опыты Крукса (1879). Катодные лучи: отбрасывают тень; исходят от катода; вызывают

Опыты Крукса (1879). Катодные лучи:
отбрасывают тень;
исходят от катода;
вызывают свечение алмазов и

рубинов;
механическое действие («мельница Крукса»);
нагревают объекты;
отклоняются магнитным полем;
отталкиваются друг от друга.
Поток частиц (молекул?) или колебания эфира?

Уильям Крукс (William Crookes), 1832-1919,
рисунок Л. Уорда, 1902

Слайд 3

Г. Герц и Ф. Ленард: Катодные лучи: не отклоняются электрическим полем

Г. Герц и Ф. Ленард:
Катодные лучи:
не отклоняются электрическим полем

(ошибка!);
проходят через металлические фольги (значит, это не молекулы);
могут быть выведены из разрядной трубки в воздух (не связаны непосредственно с разрядом);
распространяются в атмосферном воздухе на расстояния до 8 см (длина пробега молекул в воздухе гораздо меньше, значит, это точно не молекулы).
Колебания эфира (Ленард)?
Слайд 4

Опыты Дж. Дж. Томсона (1897 г.) позволили установить, что катодные лучи

Опыты Дж. Дж. Томсона (1897 г.)
позволили установить, что катодные лучи представляют

собой поток неизвестных ранее частиц (электронов), и определить для них величину удельного заряда e/m.
В одном из этих опытов использовался прибор такой конструкции:

Джозеф Джон Томсон
(1856-1940)

Слайд 5

газоразрядная трубка; узкий поток катодных лучей формируется диафрагмами; маленькое светящееся пятно

газоразрядная трубка;
узкий поток катодных лучей формируется диафрагмами;
маленькое светящееся пятно на стеклянном

экране;
область «скрещенных» электрического E и магнитного B полей создавалась конденсатором и электромагнитом;
низкое давление (!) – иначе электрическое поле «не работает».
В отсутствие магнитного поля катодные лучи отклонялись в сторону положительной пластины конденсатора ? они переносятся отрицательно заряженными частицами.
Можно попробовать определить их свойства: q и m .
Слайд 6

 

Слайд 7

 

Слайд 8