Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Детекторы ионизирующих излучений




 

 

438. При позитронном b -распаде ядра происходят

 

1. превращение нейтрона в протон

2. превращение протона в нейтрон

3. излучение нейтрино

4. излучение антинейтрино

 

439. При электронном b -распаде ядра происходят

 

1. превращение нейтрона в протон

2. превращение протона в нейтрон

3. излучение нейтрино

4. излучение антинейтрино

 

440. a - частица при радиоактивном распаде ядра состоит из

 

1. протона и нейтрона

2. двух протонов и нейтрона

3.протона и двух нейтронов

4. двух протонов и двух нейтронов

 

441. Доза, в наибольшей степени учитывающая воздействие излучения на
биологические ткани, - это

1. экспозиционная доза

2. доза поглощенного излучения

3. эквивалентная доза

 

442. Эквивалентная доза измеряется в

 

1. Греях

2. Рентгенах

3. Зивертах

4. Бэрах

5. Белах

 

443. Основной закон радиоактивного распада утверждает, что число
радиоактивных ядер

 

1.которые еще не распались, убывает со временем по экспоненциальному закону

2.которые распались, убывает со временем по экспоненциальному закону

3. которые еще не распались, убывает со временем по логарифмическому закону

 

444. Когерентное рассеяние связано с

 

1. изменением длины волны излучения

2. изменением направления распространения волны

3. появлением свободного электрона

4. появлением пары электрон-позитрон

 

445. Фотоэффект приводит к

1. появлению свободного электрона

2. появлению свободного электрона и вторичного излучения

3. появлению пары электрон-позитрон

 

446. Эффект Комптона приводит к

 

1. появлению свободного электрона и вторичного излучения

2. появлению свободного электрона

3. появлению пары электрон-позитрон

 

447. Дозиметры определяют

 

1. дозу поглощенного излучения

2. экспозиционную дозу

3. биологическую дозу

 

448.Интенсивность поглощения гамма-излучения различными веществами описывается законом

 

1. Гей-Люссака

2. Бугера-Ламберта

3. Гейгера- Мюллера
4. Бойля-Мариотта

 

449. Тормозное рентгеновское излучение отличается от характеристического

 

1. характером спектра

2. длиной волны

3. энергией

4. частотой

 

450. Излучение гамма-лучей связано

 

1. с переходом электрона на более низкий уровень

2. с переходом ядра из возбужденного состояния в стационарное

3. с поглощением ядром электрона

 

451. Сравните проникающую способность излучения (d)

 

Виды излучения: 1.

- излучение 2.

- излучение 3.

- излучение 4.

5.

 

452. В счетную трубку счетчика Гейгера-Мюллера добавляют
многоатомный газ для

 

1. повышения чувствительности прибора

2. повышения коэффициента усиления прибора
3. самостоятельного гашения разряда

 

453. Доза поглощенного ионизирующего излучения измеряется в

единицах

 

1. Греях

2. Рентгенах

3. Бэрах

4. Белах

 

454. Характеристическое рентгеновское излучение связано с

 

1. торможением электронов

2. переходом электронов с удаленной орбиты на приближенную к ядру

3. излучением при распаде ядер

4. переходом ядра из возбужденного состояния в стационарное

 

455. При радиоактивном распаде ядер излучение электрона приводить к смещению положения результирующего ядра в таблице Менделеева

 

1. вправо

2. влево

3. смещение отсутствует

 

456. При радиоактивном распаде ядер излучение позитрона

приводит к смещению положения результирующего ядра в

таблице Менделеева

 

1. вправо

2. влево

3. смещение отсутствует

 

457. При радиоактивном распаде ядер излучение нейтрона приводит к смещению положения результирующего ядра в таблице Менделеева

 

1. вправо

2. влево

3. смещение отсутствует

 

458. Активность радиоактивного распада это -

 

1. количество ядер, распавшихся за период полураспада

2. количество ядер в начале распада

3. постоянная распада

4. скорость распада

 

459. Активность радиоактивного распада измеряется в

 

1. Беккерелях

2. Генри

3. Греях

4. Бэрах

 

460. Биологическое действие ионизирующего излучения учитывается

 

1. экспозиционной дозой

2. дозой поглощенного излучения

3. весовым коэффициентом

4. процессами взаимодействия излучения с веществом

 

461. Дозу поглощенного излучения можно определить

 

1. непосредственно по дозиметру

2. произведением экспозиционной дозы на относительный

коэффициент биологической эффективности

3. произведением экспозиционной дозы на переходной коэффициент

 

462. Работа сцинтилляционного счетчика основана на эффекте-

 

1. газовом разряде между двумя электродами

2. возникновении следовых траекторий частиц

3. вспышках света и преобразование их в электронный поток

4. ионизации газа в ионизационной камере

5. изменении окраски материала дозиметра

 

463. Работа радиометра основана на эффекте-

 

1. газовом разряде между двумя электродами

2. возникновении следовых траекторий частиц

3. вспышках света и преобразование их в электронный поток

4. ионизации газа в ионизационной камере

5. изменении окраски материала дозиметра

 

464. Во время газового разряда в счетчике Гейгера-Мюллера новая ионизирующая частица:

 

1. усиливает разряд

2. ослабляет разряд

3. не влияет на разряд

 

465. В рентгеновской трубке с увеличением напряжения между катодом и анодом максимальная частота тормозного излучения

 

1. уменьшается

2. не изменяется

3. увеличивается

 

466. Эффект Комптона заключается

 

1. в изменении частоты спектральных линий под действием магнитного

поля

2. во вращении плоскости поляризации под действием магнитного поля

3. в дифракции рентгеновских лучей

4. в появлении электрона и рассеянного излучения
5. в выбивании электронов световыми квантами

 

467. Если наблюдается эффект Комптона,то в атоме вещества

 

1. происходит расщепление ядра

2. электрон приобретает энергию

3. ядро испускает α-частицу

4. электрон вылетает из атома

5. атом излучает квант энергии

 

468. Эффективность ионизирующего воздействия излучения учитывается

 

1. экспозиционной дозой

2. дозой поглощенного излучения

3. взвешивающими коэффициентами

4. механизмами взаимодействия излучения с веществом

 

469. В дозиметре в качестве детектора используется

 

1.фотоэлектронный умножитель

2. ионизационная камера

3. термоэлектрический датчик

4. фотоэлемент

 

470. Рентгеновское излучение - электромагнитное ионизирующее излучение, занимающее спектральную область между

 

1. ультрафиолетовым и гамма-излучениями

2. видимым спектром и гамма излучением

3. инфракрасным и ультрафиолетовым излучением

 

471. Индуцированное излучение возникает при взаимодействии фотона с
возбужденной частицей, если

 

1. энергия фотона больше разности соответствующих уровней энергии

2. энергия фотона равна разности соответствующих уровней энергии

3. энергия фотона меньше разности соответствующих уровней энергии

 

472. Наибольшей поглощающей способностью гамма-излучения обладает

 

1. алюминий

2. свинец

3. железо

4. дерево

 

473. В рентгеновской трубке электроны:

 

1. только ускоряются

2. только тормозятся

3. ускоряются и тормозятся

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-07; Просмотров: 453; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.