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一、填空题(将正确答案填入括号内)
1.与当今“教师”一称最接近的“老师”概念,最早也要追溯至宋元时期。
金代元好问《示侄孙伯安》诗云:
“伯安入小学,颖悟非凡貌,属句有夙性,说字惊老师。
”于是看,宋元时期小学教师被称为“老师”有案可稽。
清代称主考官也为“老师”,而一般学堂里的先生则称为“教师”或“教习”。
可见,“教师”一说是比较晚的事了。
如今体会,“教师”的含义比之“老师”一说,具有资历和学识程度上较低一些的差别。
辛亥革命后,教师与其他官员一样依法令任命,故又称“教师”为“教员”。
电离辐射可分为(带电)粒子和(不带电)粒子两种类型。
2.单靠“死”记还不行,还得“活”用,姑且称之为“先死后活”吧。
让学生把一周看到或听到的新鲜事记下来,摒弃那些假话套话空话,写出自己的真情实感,篇幅可长可短,并要求运用积累的成语、名言警句等,定期检查点评,选择优秀篇目在班里朗读或展出。
这样,即巩固了所学的材料,又锻炼了学生的写作能力,同时还培养了学生的观察能力、思维能力等等,达到“一石多鸟”的效果。
元素的同位素是原子核中(质子数)相同而(中子数)不同的核素。
3.一般说来,“教师”概念之形成经历了十分漫长的历史。
杨士勋(唐初学者,四门博士)《春秋谷梁传疏》曰:
“师者教人以不及,故谓师为师资也”。
这儿的“师资”,其实就是先秦而后历代对教师的别称之一。
《韩非子》也有云:
“今有不才之子……师长教之弗为变”其“师长”当然也指教师。
这儿的“师资”和“师长”可称为“教师”概念的雏形,但仍说不上是名副其实的“教师”,因为“教师”必须要有明确的传授知识的对象和本身明确的职责。
发射β—射线的放射性核素,在发生衰变后,其子体核的质量数(保持不变),原子序数(增加1)。
4.衰变常量是指处于(特定能态)的放射性核素在单位时间内发生(自发核跃迁)的几率。
5.原子核是由(质子)和(中子)组成的。
6.60Coγ射线的平均能量为(1.25)MeV,半衰期为(5.271)年。
7.用于测量β-γ衰变核素活度的绝对测量方法通常采用(4πβ-γ符合)测量装置,是活度量值的一种基准装置;4πγ电离室主要用于测量具有γ放射性核素的活度,其测量方法是一种(相对测量)方法。
8.原子核衰变可分为α衰变、β-、β+或EC(轨道电子俘获)衰变等方式。
对于α衰变类型,其子体核素的质量数比母体核素的质量数(减少4),而对于EC衰变,其子体核素的原子序数则较母体核素的原子序数(减少1)。
9.用2π多丝正比计数器测量大面积α、β平面源的2π发射率时,需要进行包括(死时间)、(小能量损失)和本底等三种主要校正。
10.对于一些β衰变后其子体激发态存在亚稳态的核素,也可通过效率示踪方法测量其活度,在选择示踪核素时,要求示踪核素的β最大能量应与待测核素的β最大能量相近,β谱形应(相似),且待测核素的γ射线峰应不至于造成对示踪核素γ射线峰的(干扰)。
11.在放射性气体活度绝对测量方法中,为了消除内充气正比计数管端效应的影响,通常采用(长度补偿)的测量方法,其特点是用长度不同而其它结构完全相同的两只正比计数管,这样的两只计数管具有完全相同的端效应。
则两只计数管的计数率之差等于两只计数管体积之差内的计数率,在相减的过程中,(端效应)的影响就被消除了。
12.作为放射性标准溶液,必须满足:
溶液中放射性核素有较高的核纯度,其放射性杂质含量应不大于(0.1%),且溶液稳定,不被容器器壁吸附,溶液蒸发至近干时放射性物质不损失,溶液的活度值有较高的(准确度)。
13.常用的γ标准源主要用于γ谱仪的效率和能量校准。
通常可用如241Am,57Co,203Hg,51Cr,113Sn,54Mn,137Cs,22Na,60Co,85Sr等核素制成的系列γ标准源,有时也用如152Eu,133Ba,166mHo等多γ射线源,其中60Co的能量分别为(1173.2)keV和(1332.5)keV。
14.γ射线与物质相互作用的主要物理效应是光电效应,(康普顿效应)和(电子对效应)。
15.活度的国际单位是(Bq),物理量纲是([T-1])。
16.电离室有两种类型,一种是用于重带电粒子如α粒子、裂变碎片的能谱分析的电离室如屏栅电离室、裂变电离室等,属于(脉冲电离室);另一种则是用于大量辐射粒子的平均效应的电离室如在核医学应用中广泛使用的4πγ高气压电离室等,属于(累积电离室/电流电离室)。
17.α、β表面污染仪检定规程(JJG478-96)规定,采用物理量(表面活度响应)表征污染仪的灵敏度,曾经使用过(探测效率)表示仪器对α或β粒子的响应能力。
18.能量分辨率一般是用谱仪对单能粒子所测得的能量分布曲线中对应的全能峰的(半高宽)除以峰位所对应的(能量)来表示。
19.带电粒子与物质发生相互作用时,损失能量的主要方式是(碰撞能量损失)和(辐射能量损失)。
20.锰的以下三种同位素中,54Mn为(电子俘获衰变)核素,55Mn为(稳定)核素,56Mn为β-γ衰变核素。
21.带电粒子与物质发生相互作用时,会引起靶物质原子激发,当入射粒子能量足够时,还会使原子分离成(自由电子)和(正离子),即产生了电离。
22.符号
表示该核素的(原子序数)为79,(质量数)为198。
23.能量的单位一般用焦耳来表示,但在电离辐射计量中往往用电子伏(eV)作为能量的单位,1eV=(6.02⨯10-19)焦耳,这个单位是我国采用的(非国际单位制)的法定计量单位。
24.原子核从(核外电子壳层中)俘获一个电子而变成另一种原子核的放射性转变的物理过程,称为(电子俘获)衰变。
25.放射性活度计检定规程JJG377-98中规定,用于检定活度计的标准源可以采用(安瓿瓶)和(青霉素瓶)两种规格的包装条件。
26.开展标准级放射性活度计检定时,JJG377-98中规定的环境条件应满足温度在(15℃~30℃)之间,相对湿度应小于(85%)。
27.α、β和γ表面污染仪检定规程JJG478-1996规定,用于检定仪器表面活度响应的α标准源应为241Am,β标准源应为(204Tl),γ标准源应为(125I)或129I。
28.常用的放射性活度标准物质主要有(放射性标准溶液)、(放射性标准源)和环境放射性标准物质。
这些标准物质可以作为校准仪器标准,或作为比对的标准源,用于考核实验室之间测量结果的重复性等。
29.放射性标准溶液可用于放射性活度量值的传递和比对,也可用来校准测量装置,作为放射性标准溶液必须满足:
溶液中放射性核素具有较高的核纯度,其放射性“杂质”含量不大于(0.1%),溶液必须稳定,在贮存的过程中不发生(化学和物理)变化。
30.放射性标准源应满足:
源的活性区(均匀)、牢固,源的活度值或表面发射率应由一种或一种以上的绝对测量方法或相对测量方法给出,并有相应的参考时间,源在有效期内(稳定可靠)。
31.α粒子在物质中的射程极短,通常适宜于探测α粒子的探测器除半导体探测器、硫化锌闪烁探测器、核乳胶和固体径迹探测器之外,还有气体探测器如(屏栅电离室)和(正比计数器)等。
32.中子注量率的测量主要有反冲质子法、伴随粒子法和活化法等。
其中,活化法主要是通过测量核反应如197Au(n,γ)198Au生成的放射性核素198Au的(活度),即通过确定生成核的(数目)来确定中子注量率的。
33.4πβ(PC)-γ符合法广泛用于活度绝对测量中,采用该方法对放射性标准溶液定值时必须制备薄膜源,薄膜源的衬托膜一般要求采用(低原子序数)的材料,以制成面密度小而均匀的膜,可以降低对β粒子的(吸收)。
34.放射性活度是电离辐射计量中的一个基本物理量,它表示处于特定能态的核素发射粒子或辐射进行(自发转变)的能力,用放射性核素在单位时间内的(衰变数)来表示。
35.较早使用的放射性活度单位为居里,其定义为:
与1g镭处于平衡时氡的每秒衰变数,即1g镭的每秒衰变数,约为(3.7⨯1010)s-1。
活度单位在我国法定计量单位中为贝可(Bq),即每秒一次衰变。
居里与贝可的换算关系为:
(1Ci=3.7⨯1010Bq)。
36.在制备薄膜源的过程中通常采用差重法制源,影响差重法定量的准确度的主要因素有:
放射性溶液和砝码的密度不同而造成的(浮力效应)的校正、制源过程中溶液的(蒸发损失)的影响以及溶液飞溅造成的溶液量的损失等。
37.液闪测量工作中使用闪烁溶液的是一种或多种溶剂和一种或多种溶质所组成的体系。
溶质作为一种闪烁体,其作用主要是把辐射能量变为(闪烁光)。
要求它应具备较高的(发光效率),光的波长要在光电倍增管响应函数的最大灵敏区等。
38.利用4πβ-γ符合测量标准装置,采用效率外推法测量复杂β衰变核素活度时,可以通过加不同厚度的吸收膜、改变β道的(甄别阈)或改变β探测器的(工作电压)来改变β效率进行效率外推测量。
39.能量分辨率的一般用谱仪测得的单能粒子的全能峰高一半的(全宽度)除以峰位对应的(能量)来表示。
40.X射线和γ射线都是电磁辐射,但其产生机制不同,X射线是(核外电子)退激产生的,γ射线是(原子核)退激产生的。
41.对于用金属板做衬托的β或者α源,一般使用(2π发射率)来描述源强,其单位是(s-1.(2πsr)-1)。
42.某核素的半衰期是1s,则其衰变常量是(0.693s-1),某时刻1000Bq的此核素放射源,在2s后活度是(250Bq)。
43.目前广泛使用的液闪校准放射性活度的方法是CIEMAT/NIST方法,其一般使用(3H标准源)和(54Mn标准源)作为示踪源。
44.核退激除了发射γ光子外,还可以发射电子,这个过程叫(内转换),发射的电子叫(内转换电子)。
45.内转换系数是(内转换几率)与(γ跃迁几率)之比。
46.核外电子退激时除了发射X射线外,还可以发射电子,这个过程叫(俄歇过程),发射的电子叫(俄歇电子)。
47.正电子与物质相互作用时,一般发射两个能量为(511keV)的(湮灭)光子。
48.对于高分辨的高纯锗谱仪,除了用光电峰的(半高宽/FWHM)来描述分辨外,还常常用光电峰的(十分之一高宽/FWTM)来描述峰形状。
49.高分辨的高纯锗谱仪的光电峰一般是(高斯)形状,其FWTM/FWHM的值应该接近(1.82)
50.描述高分辨的高纯锗谱仪的光电峰形状参数的高斯比是(FWTM/FWHM)与1.82的比,其值应该接近
(1)。
51.通常用(直线)或者(二阶多项式)来拟合高纯锗谱仪能量校准曲线。
52.通常用(高纯锗谱仪)来进行放射性标准溶液的核纯分析,要求标准溶液的放射性“杂质”含量不大于(0.1%),。
53.通常的高纯锗谱仪屏蔽铅室是由多层材料组成,应该按原子序数(高)的物质在外,原子序数(低)的物质在内的原则组装。
54.一个离高纯锗探头表面距离10cm的点源,当其距离变化0.5mm时,将引起探测效率百分变化大约是(1%)。
如果在距离20cm时,距离变化0.5mm时,将引起探测效率百分变化大约是(0.5%)。
55.用高纯锗谱仪检定点源活度时,检定规程JJG(核工)010-91规定,测量的峰面积计数应该不低于(2.5×105),其统计涨落应该低于(0.2%)。
56.高纯锗测量60Co源,则1332.5keV射线的单逃逸峰的峰位是(821.5)keV,双逃逸峰的峰位是(310.5)keV
57.高纯锗测量60Co源,则1173.2keV射线的单逃逸峰的峰位是(662.2)keV,双逃逸峰的峰位是(151.2)keV
58.对于60Co源的1332.5keV峰,其康普顿坪在(1040keV)到(1096keV)能区。
59.对于137Cs源661keV峰,其康普顿坪在(358keV)到(382keV)能区。
60.峰康比定义为(光电峰中心最大计数)比(康普顿坪平均计数)。
61.液闪测量液体β射线源与正比计数器测量薄膜β射线源的两大优点是(无自吸收)和(制源速度快)。
62.常用的放射性核素活度测量用探测器有三种类型,是(气体探测器)、(闪烁探测器)和半导体探测器。
63.常用的放射性核素活度测量用探测器有三种类型,是气体探测器、(闪烁探测器)和(半导体探测器)。
64.当用液闪测量较高能量的β射线时,为了得到较高的计数效率,闪烁液的体积(较大为好),以减少(壁)效应的影响。
65.液闪测量中的淬灭校正法常常使用的是(道比法)、(H#数法)和谱指数法三种方法。
66.液闪测量中的淬灭校正法常常使用的是道比法、(H#数法)和(谱指数法)三种方法。
67.描述高纯锗探测器的技术指标主要是(能量分辨率)、(峰康比)和相对探测效率三个。
68.描述高纯锗探测器的技术指标主要是能量分辨率、(峰康比)和(相对探测效率)三个。
69.一般使用(60Co的1332.5keV)峰和(57Co的122keV)峰的能量分辨率来描述高纯锗γ谱仪的能量分辨率。
70.一般使用55Fe源的(5.9keV)峰的能量分辨率来描述Si(Li)X射线谱仪的能量分辨率,此X射线实际时(55Mn)核素发射的KX射线。
71.天然放射性本底的两个来源是(地球上的天然放射性物质)和(外层空间的宇宙射线)。
72.地球上的天然放射性物质最主要的是(铀系)、(钍系)和锕系三大天然放射性系列。
73.地球上的天然放射性物质最主要的是铀系、(钍系)和(锕系)三大天然放射性系列。
74.高纯锗γ谱仪测量中需要考虑堆积修正和符合相加修正,其中(堆积)修正与计数率有关,(符合相加)修正与探测效率有关。
75.闪烁探测器是将入射粒子的能量转换为(光信号)的一种探测器,将闪烁探测器的光信号转换为电信号的设备一般为(光电倍增管)。
76.把电脉冲信号的幅度转换为数字信号的设备是(ADC/模数变换器),保存此数字信号的设备是(MCA/多道分析器)。
77.内转换电子和俄歇电子是电子,但其产生机制不同,俄歇电子是(核外电子)退激产生的,内转换电子是(原子核)退激产生的。
78.发射内转换电子的竞争过程是(γ跃迁),发射X射线的竞争过程是(发射俄歇电子)。
79.γ跃迁的竞争过程是发射(内转换电子),发射俄歇电子的竞争过程是(发射X射线)。
80.测量γ射线的HPGe是一种(半导体)探测器、NaI(Tl)是一种(闪烁)探测器。
二、选择题(将正确选项的编号填入括号内)
1.一种原子核经过放射性衰变后的子体,其质量数保持不变,原子序数减少1,这种过程是:
(c)
(a)α衰变(b)β—衰变(c)EC衰变(d)自发裂变
2.一种原子核经过放射性衰变后的子体,其质量数发生变化,这种过程可能是:
(a)
(a)α衰变(b)β—衰变(c)β+衰变(d)EC衰变
3.原子核从核外电子壳层中俘获一个电子而变成另外一种原子核的放射性转变的过程,称为:
(c)
(a)β衰变(b)β+衰变(c)电子俘获(d)α衰变
4.54Mn是一种电子俘获核素,可以采用(b)测量其活度。
(a)4πβ-γ符合方法(b)4πx-γ符合方法(c)2πβ测量方法(d)4πβ测量方法
5.59Fe有两条γ射线,分别为1.099MeV(γ发射几率为0.561)和1.292MeV(γ发射几率为0.436),而60Co的γ射线能量分别为1.173MeV和1.332MeV,则活度相同的59Fe和60Co样品,在4πγ电离室内产生的电离电流的大小将:
(c)
(a)大致相等(b)59Fe是60Co的2倍(c)60Co是59Fe的2倍(d)无法确定
6.放射性活度是指:
(c)
(a)放射性核素的原子数(b)放射性衰变放出的粒子数
(c)放射性核素在单位时间内的衰变数(d)在单位时间内放出的粒子数
7.在检定标准级活度计时,主要的不确定度来源是:
(b)
(a)几何位置的影响(b)标准源的不确定度
(c)长期稳定性的影响(d)测量的重复性
8.辐射能量的单位电子伏(eV)是:
(c)
(a)我国采用的SI单位制中的一种单位(b)我国采用的国际单位制中的一种单位
(c)我国的法定计量单位(d)应当废除的非法定计量单位
9.一种原子核经过放射性衰变后的子体,其质量数保持不变,原子序数增加1,这种过程是:
(b)
(a)α衰变(b)β—衰变(c)β+衰变(d)电子俘获
10.当γ光子与靶物质的原子发生碰撞将部分能量转移给电子,而自身的能量减小,运动方向发生变化的现象称为:
(d)
(a)韧致辐射(c)光电效应(b)电子对效应(d)康普顿散射
11.效率为40%的HPGe探测器,所指的效率是60Co点源到探测器的距离为25cm时,(b):
(a)HPGe探测器相对于76mm⨯76mm的NaI(Tl)闪烁探测器对60Co能量为1173keV的γ射线的全吸收峰效率
(b)HPGe探测器相对于76mm⨯76mm的NaI(Tl)闪烁探测器对60Co能量为1332keV的γ射线的全吸收峰效率
(c)HPGe探测器对60Co能量为1173keV的γ射线的全吸收峰的效率
(d)HPGe探测器对60Co能量为1332keV的γ射线的全吸收峰的效率
12.半导体探测器广泛应用于能谱分析工作中,与NaI(Tl)闪烁探测器相比,主要优点是:
(b)
(a)响应时间快(b)能量分辨率高(c)探测效率高(d)脉冲幅度大
13.放射性标准溶液是一种放射性标准物质,因此,要求放射性标准溶液具备的最主要的特性是:
(c)
(a)半衰期很长(b)比活度很高(c)化学性质非常稳定和核纯度很高(d)核素能量单一
14.β放射性核素衰变时放出的β射线,其能谱是():
(a)连续的(b)分离的(c)单能的(d)不确定的
15.235U表示该核素的(b)为235。
(a)原子序数(b)质量数(c)原子核内的质子数(d)原子核内的中子数
16.属于同一种核素的原子核,其(c)
(a)质子数相同,中子数不同(b)中子数相同,质子数不同
(c)质子数和中子数都相同(d)质子数与中子数的和相同
17.光子与靶物质原子核外的一个电子发生相互作用,将自身的部分能量转移给核外电子而损失能量,且运动方向也随之发生变化。
这种现象称为:
(c)。
(a)光电效应(b)电子对效应(c)康普顿效应(d)韧致辐射效应
18.在放射性测量中,经常的测量对象是α、β、X、γ和n等粒子,一般所说的粒子能量是指:
(c)。
(a)粒子的总能量(b)粒子与物质相互作用时交给靶物质原子的能量
(c)粒子具有的动能(d)粒子与物质相互作用时靶物质所吸收的能量
19.已知137Cs的半衰期为30.17年,具有两个β分支,其中分支比为94.6%的β分支衰变到其子体137Ba的激发态,5.4%的β分支直接衰变到其子体的基态,其子体的激发态退激到基态时发射能量为661.7keV的γ射线。
则137Cs的衰变纲图应为:
(c)。
20.β-衰变的本质是原子核中的中子转变成为(c),同时放出一个反中微子的过程。
(a)电子(b)光子(c)质子(d)正电子
21.下列测量装置中,用于测量3H、14C等低能β核素活度较为理想的物理方法是:
(b)。
(a)4πβ-γ符合测量装置(b)4π(LS)测量装置
(c)4πβ(PC)测量装置(d)4πγ高气压电离室核素活度测量装置
22.3H是一种具有一个质子和两个(c)的原子核。
(a)电子(b)正电子(c)中子(d)介子
23.下面过程不是放射性衰变的是(c)
(a)β衰变(b)β+衰变(c)发射俄歇电子(d)α衰变
24.下面射线通过物质时,其强度按指数规律衰减的是(c)
(a)β(b)β+(c)γ(d)α
25.对于一台60Co的1332.5keV峰分辨为1.8keV的高纯锗,其峰的高斯比最可能接近(a)的值
(a)1(b)2(c)2.335(d)0.1
26.通常用(b)来拟合高纯锗谱仪能量校准曲线。
(a)指数衰减(b)直线(c)4阶多项式曲线(d)对数曲线
27.下面过程是放射性衰变的是(d)
(a)发射内转换电子(b)发射γ光子(c)发射俄歇电子(d)发射β+粒子
28.核纯分析常用的仪器是(d)
(a)液闪(b)正比计数器(c)表面沾污仪(d)高纯锗谱仪
29.下面屏蔽材料中最适合作为高纯锗谱仪屏蔽铅室的最内壁材料是(a)
(a)有机玻璃(b)铜(c)铁(d)镉
30.一个离高纯锗探头表面距离20cm的点源,当其距离变化1mm时,将引起探测效率百分变化大约是(a)。
(a)1%(b)2%(c)0.5%(d)0.1%
31.高纯锗测量的某γ射线的峰面积计数是一百万,则其统计涨落是(b)
(a)1%(b)0.1%(c)10%(d)0.33%
32.作为放射性标准溶液,其放射性杂质含量应不大于(d)。
(a)1%(b)2%(c)0.5%(d)0.1%
33.下面电离辐射粒子不是带电粒子的是(c)
(a)α粒子(b)俄歇电子(c)康普顿散射光子(d)质子
34.下面电离辐射粒子是带电粒子的是(a)
(a)α粒子(b)中子(c)康普顿散射光子(d)湮灭光子
35.母核是
的放射性核素经过β—衰变后,子核是(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
36.母核是
的放射性核素经过β+衰变后,子核是(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
37.母核是
的放射性核素经过电子俘获衰变后,子核是(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
38.母核是
的放射性核素经过α衰变后,子核是(b)
(a)
(b)
(c)
(d)
39.下面的射线探测器不需要在液氮温度下工作的是(d)
(a)Si(Li)探测器(b)Ge(Li)探测器(c)高纯锗探测器(d)液闪探测器
40.1微居里等于(c)Bq
(a)3.7⨯1010(b)3.7⨯107(c)3.7⨯104(d)3.7⨯101
41.4πβ(PC)-γ符合测量中,下面(d)不能改变β效率
(a)加不同厚度的吸收膜(b)改变β道的甄别阈
(c)改变正比计数器电压(d)改变符合分辨时间
42.4πβ(PC)-γ符合测量中,可用(d)改变β效率
(a)改变β道延迟时间(b)改变γ道的甄别阈
(c)改变正比计数器电压(d)改变符合分辨时间
43.中子注量率测量中的锰浴法,其实质是(c)
(a)反冲质子法(b)伴随粒子法(c)活化法(d)裂变法
44.下面粒子在空气中射程最短的是(d)
(a)β(b)n(c)p(d)α
45.一种原子核经过放射性衰变后的子体,其质量数保持不变,原子序数减少1,这种过程是:
(c)
(a)α衰变(b)β—衰变(c)β+衰变(d)自发裂变
46.高纯锗测量60Co源,则1332.5keV射线的单逃逸峰的峰位是(c)keV
(a)1332.5(b)310.5(c)821.5(d)662.2
47.高纯锗测量60Co源,则1332.5keV射线的双逃逸峰的峰位是(b)keV
(a)1332.5(b)310.5(c)821.5(d)662.2
48.高纯锗测量
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