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高三物理教案:《基本粒子》教學設計

來源:精品學習網 2018-11-13 12:26:19

  高三物理教案 基本粒子

  “基本粒子”與恒星演化

  三維教學目標

  1、知識與技能

  (1)了解構成物質的“基本粒子”及粒子物理的發展史;

  (2)初步了解宇宙的演化過程及宇宙與粒子的和諧統一。

  2、過程與方法

  (1)感知人類(科學家)探究宇宙奧秘的過程和方法;

  (2)能夠突破傳統思維重新認識客觀物質世界。

  3、情感、態度與價值觀

  (1)讓學生真正感受到自然的和諧統一并深知創建和諧社會的必要性;

  (2)培養學生的科學探索精神。

  教學重點:了解構成物質的粒子和宇宙演化過程

  教學難點:各種微觀粒子模型的理解

  教學方法:教師啟發、引導,學生討論、交流。


  (一)引入新課

  宇宙的起源一直是天文學中困難而又有啟發性的問題。宇宙學中大爆炸論的基本觀點是宇宙正在膨脹,要了解宇宙更早期的情況,我們必須研究組成物質的基本粒子。

  問題1:現在我們所知的構成物體的最小微粒是什么?(構成物體的最小微粒為“原子”,不可再分)

  其實直到19世紀末,人們都認為原子是組成物質不可分的最小微粒。20世紀初人們發現了電子,并認為原子并不是不可以再分,而且提出了原子結構模型的研究。

  問題2:現在我們認為原子是什么結構模型,由什么組成?

  現在我們認為原子是核式結構,說明原子可再分,原子核由質子與中子構成。

  (二)進行新課

  1、“基本”粒子 “不” 基本

  1897年湯姆生發現電子,1911年盧瑟福提出原子的核式結構。繼而我們發現了光子,并認為“光子、電子、質子、中子”是組成物質的不可再分的粒子,所以把它們叫“基本粒子”。那么隨著科學技術的發展“它們”還是不是真正意義上的“基本”粒子呢?

  2、發現新粒子

  20世紀30年代以來,人們對宇宙線的研究中發現了一些新的粒子。看教材(103頁“發現新粒子”)

  思考:

  (1)從宇宙線中發現了哪些粒子?這些粒子有什么特點?

  (2)通過科學核物理實驗又發現了哪些粒子?

  (3)什么是反粒子?

  (4)現在可以將粒子分為哪幾類?

  提示:

  (1)1932年發現正電子;1937年發現μ子;1947年發現K介子與π介子。

  (2)實驗中發現了許多反粒子,現在發現的粒子多達400多種。

  (3)許多粒子都存在著質量與它相同而電荷及其他一些物理性質相反的粒子,叫做反粒子。

  (4)按粒子與各種相互作用的關系,可分為三大類:強子、輕子和媒介子。

  說明:

  強子:是參與強相互作用的粒子。 (強子又分為介子和重子)

  輕子:輕子是不參與強相互作用的粒子。

  媒介子:傳遞各種相互作用的粒子。

  舉例:

  強子:質子、中子…

  輕子:電子、電子中微子

  媒介子:光子、膠子…

  激發學生了解相關知識,更進一步了解這個世界。比較三類粒子,讓學生形成直觀的認識,知道三類粒子的主要作用。

  3、夸克模型

  問提:上述粒子是不是最小單位,有沒有內部結構呢?看教材(第104頁“夸克模型”)

  1964年提出夸克模型,認為強子由更基本的成分組成,這種成分叫做夸克(quark)。夸克模型經過幾十年的發展,已被多數物理學家接受。那么,現代科學認為夸克有哪幾種?有什么特征?

  提示:

  (1)上夸克、下夸克、奇異夸克、粲夸克、底夸克、頂夸克。

  (2)夸克帶電荷為元電荷的 或 倍

  點評:提示學生現代科學不僅發現6種夸克而且發現了反夸克存在的證據。使學生知道知識的學習和科學的探究是無止境的。

  提示:科學家們還未捕捉到自由的夸克。夸克不能以自由的狀態單個出現,這種性質稱為夸克的“禁閉”。能否解放被禁閉的夸克,是物理學發展面臨的一個重大課題。

  夸克模型的提出是物理學發展中的一個重大突破,它指出電子電荷不再是電荷的最小單元,即存在分數電荷。而另一方面也說明科學正由于一個一個的突破才使得科學得到進一步的發展。

  例1:已知π+介子、π-介子都是由一個夸克(夸克u或夸克d)和一個反夸克(反夸克 或反夸克 )組成的,它們的帶電荷量如下表所示,表中e為元電荷。

  π+ π- u d

  帶電量 +e -e

  下列說法正確的是( )(2005全國)

  A.π+由u和 組成 B.π+由 和d組成

  C.π-由u和 組成 D.π-由 和d組成

  解析:根據各種粒子帶電情況,π的帶應為u和d(“+”或“-”)所以選“AD”

  歸納:基本粒子不基本(列出框架圖)

  點評:逐步突現物質世界的微觀與宏觀的和諧統一。

  4、宇宙的演化、恒星的演化

  前面我們提到要了解宇宙起源需了解物質的組成的粒子,這是因為在物理學中研究微觀世界的粒子物理、量子理論,與研究宇宙的理論竟然相互溝通、相互支撐。

  閱讀教材(第105頁“宇宙演化”)并要求學生初步了解宇宙演化的發展過程。

  (1)宇宙演化過程和恒星演化過程

  宇宙大爆炸后,“粒子家族”(宇宙形成之初):10-44秒后,溫度1032K,產生夸克、輕子、膠子等→

  10-6秒后溫度1013K,夸克構成了質子和中子等(強子時代)→溫度為1011K時,少量夸克,光子、大量中微子和電子存在(輕子時代)→溫度109K時進入核合成時代→溫度降到3000K時,電子與質子復合成氫原子→冷卻,出現了宇宙塵埃 密集塵埃→星云團 開始發光→一顆恒星誕生。

  恒星收縮升溫→熱核反應成氦→氫大部分聚變為氦→收縮→氦聚合成碳→…(類似)直到產生鐵元素。

  恒星最后的歸宿:

  恒星質量小于太陽1.4倍→白矮星

  恒星質量是太陽1.4~2倍→中子性

  5、課堂練習(可選為例題)

  練習1:目前普遍認為,質子和中子都由被稱為μ夸克和d夸克的兩類夸克組成,μ夸克帶電量為2e/3,d夸克帶電量為-e/3,e為元電荷,則下列論斷可能的是( B )

  A.質子由1個μ夸克和1個d夸克組成,中子由1個μ夸克和2個d夸克組成

  B.質子由2個μ夸克和1個d夸克組成,中子由1個μ夸克和2個d夸克組成

  C.質子由1個μ夸克和2個d夸克組成,中子由2個μ夸克和1個d夸克組成

  D.質子由2個μ夸克和1個d夸克組成,中子由1個μ夸克和1個d夸克組成

  練習2: 介子衰變方程為: →π-+πo其中 介子和π-介子帶負的基元電荷,πo介子不帶電,如圖所示,一個 介子沿垂直于磁場的方向射入勻強磁場中,其軌跡為圓弧Ap,衰變后產生的π-介子的軌跡為圓弧pB,兩軌跡在p點相切,它們半徑Rk-與Rπ-之比為2:1(πo介子的軌跡未畫出)由此可知π-的動量大小與πo的動量大小之比為( C)

  A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:6

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