成都理工大学核辐射测量方法复习题(研究生师兄制作良心版)

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核辐射测量方法习题集2013(学长给的)

核辐射测量方法习题集2013(学长给的)

8.从工作原理、应用条件、注意事项等方面简述
氡气测量的工作方法。 9.采用金硅面垒型半导体α能谱仪测量得到的α射 线谱,纵坐标和横坐标通常是如何表示的? 10.简述α射线能量与多道的道址、脉冲的幅度之 间的关系。
第五章思考题
• 1.探测γ射线的主要核辐射探测器有哪些? • 2.照射量率是怎样定义的?试分析照射量率与 粒子注量率、能注量率之间的关系? • 3.什么是γ照射量率常数,常用的主要数据有 那些? • 4.简述γ射线探测中的大、中、小探测器模型 的基本概念。
2014-5-18 核辐射测量方法 15
请同学们努力!
• • 1.分析讨论二项式分布、泊松分布和正态分布之 间的关系。 2.若某时间内的真计数值是100个计数,求计数为
104的概率,并求出计数值落在96到104范围内的
概率。

3.本底计数率是10±1/s,样品计数率是50±2/s,
求净计数率及误差。
2014-5-18 核辐射测量方法
14
第七章 思考题
2.Rn-222的长寿子体有哪些?
3.Rn-220与其子体达到放射性平衡的时间是多少
时间?
4.什么是放射性标准样品?
5.α点源与α面源的异同点有哪些? 6.β放射性样品的薄源与厚源主要区别有哪些?
第四章 思考题
7.在低水平α 测量中,为什么不用重屏蔽而能获得
较好的测量结果?
2014-5-18 核辐射测量方法 11
第六章 思考题
• 1.简述X 射线荧光的产生与莫塞莱定律。 • 2.简述俄歇效应与荧光产额的关系。 • 3.X射线吸收有何特性。 • 4.常用的X射线激发源有哪些。 • 5.如何进行X射线荧光定量分析。 • 6.简述X射线荧光分析干扰因素及其校正措施。

(完整word版)核辐射探测学习题参考答案(修改)

(完整word版)核辐射探测学习题参考答案(修改)

第一章射线与物质的相互作用1.不同射线在同一物质中的射程问题如果已知质子在某一物质中的射程和能量关系曲线,能否从这一曲线求得d (氘核)与t (氚核)在同一物质中的射程值?如能够,请说明如何计算?解:P12”利用Bethe 公式,也可以推算不同带点例子在某一种吸收材料的射程。

”根据公式:)()(22v R M M v R b abb a a ZZ =,可求出。

步骤:1先求其初速度。

2查出速度相同的粒子在同一材料的射程。

3带入公式。

2:阻止时间计算:请估算4MeV α粒子在硅中的阻止时间。

已知4MeV α粒子的射程为17.8μm 。

解:解:由题意得 4MeV α粒子在硅中的射程为17.8um 由T ≌1.2×107-REMa,Ma=4得 T ≌1.2×107-×17.8×106-×44()s =2.136×1012-()s3:能量损失率计算课本3题,第一小问错误,应该改为“电离损失率之比”。

更具公式1.12-重带点粒子电离能量损失率精确表达式。

及公式1.12-电子由于电离和激发引起的电离能量损失率公式。

代参数入求解。

第二小问:快电子的电离能量损失率与辐射能量损失率计算:()20822.34700700()rad iondE E Z dx dEdx*⨯≅=≈4光电子能量:光电子能量:(带入B K ) 康普顿反冲电子能量:200.511m c Mev =ie hv E ε-=220200(1cos ) 2.04(1cos 20) 4.16160.060.3947(1cos )0.511 2.04(1cos 20)0.511 2.040.06Er Ee Mev m c Er θθ--⨯====+-+-+⨯5:Y 射线束的吸收解:由题意可得线性吸收系数10.6cm μ-=,311.2/pb g cm ρ=12220.6 5.3610/11.2/m pb cm cm g g cm μμρ--∴===⨯质量吸收系数 由r N μσ=*可得吸收截面:12322230.6 1.84103.2810/r cm cm N cmμσ--===⨯⨯ 其中N 为吸收物质单位体积中的原子数2233.2810/N cm =⨯ 0()t I t I e μ-=要求射到容器外时强度减弱99.9% 0()0.1%0.001t I t e I μ-∴=∴=即t=5In10 =11.513cm6:已知)1()(tι--=e A t f t 是自变量。

核地球物理勘探-复习题(成都理工)

核地球物理勘探-复习题(成都理工)

名词解释1.原子的能级:一种原子绕行电子数目和运动轨道是一定的,因此,一种原子总是处于一系列确定的稳定能量状态;这一系列确定的稳定能量状态称为原子的能级。

2.核素:具有确定质子数、中子数、核能态的原子核称做核素;核素是原子核的一种统称。

3.γ衰变:处于激发态的原子核由较高能态向较低能态跃迁时,发出γ光子的过程,称为γ衰变。

4.平均电离能:每产生一对离子(包括原电离与次级电离),α粒子所损耗的平均能量。

5.半衰期:放射性核素的数目衰减到原来数目一半所需的时间(的期望值)。

6.放射性系列:由母核素及其后面的若干个子核素组成一个放射性素族。

7.剂量当量:表示电离辐射引起生物效应的大小。

8.同位素:具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素9.同质异能素:具有相同质量数和原子序数而处于较长寿命激发态的核素。

10.基体效应:样品中基本化学组成和物理、化学状态的变化,对X射线荧光分析结果的影响的统称。

11.放射性活度:样品中放射性原子核在单位时内发生衰变的原子核数目。

12.照射量:单位质量的体积单元dm中,由于辐射产生的全部正、负电子被完全阻止时形成离子总电荷的绝对值。

13.射气系数:描述某一时间间隔内,从矿物和岩石中放出的射气量与同一时间里所形成的射气总量之比。

14.地面伽玛测量:利用便携式γ辐射仪或γ能谱仪测量土壤和矿石的γ射线总照射量率和某一能量范围的射线计数率,寻找放射性异常或放射性增高地段,借以发现放射性矿床。

15.α衰变:原子核放出α粒子的衰变过程叫α衰变。

16.核衰变:原子核自发射出某种粒子而变为另一种核的过程。

17.轨道电子俘获:原子核中的质子俘获一个轨道电子转变成中子,放出一个中微子的过程。

18.衰变常数:单位时间内某种放射性原子核发生衰变的几率。

19.伽玛常数:距γ放射源1m处的伽玛强度。

20.放射性暂时平衡:若母体的半衰期在有限程度上长于子体的半衰期,在经过一定的衰变期以后,子体核素的原子数以一种固定的比值与母体原子数建立平衡的现象就是放射性暂时平衡。

核辐射测量

核辐射测量
• 场晕的三要素是什么? • 多元线性回归分析需要进行什么检验? • 趋势面分析的基本思想、目的是什么?请写 出一个二维四阶的趋势面方程。趋势面方程 需要进行什么检验? • 聚类分析与判别分析有何异同点? • 聚类分析种常用的分类统计量有哪些?
成都理工大学 马英杰
蒙特卡罗方法—问答题
• • • • 蒙特卡罗方法的基本思想和解题步骤。 伪随机数的产生方法有哪些? 伪随机数需进行什么检验? 随机数的抽样方法有哪些?
谱数据处理—习题
• 3.已知能量为103.2keV射线实测谱线的峰位 为196道,能量为1596.4keV射线实测谱线的 峰位为3680道。 1)请计算能量刻度系数。(E=a+b*ch) 2)用刻度好的系数,计算峰位为1494道的 射线峰的能量。
解:
b (1596 .4 103.2) /(3680 196) 0.43 a 103.2 (0.43*196) 19.0
谱数据处理—习题
• 2.请用五点简单比较法判断该段谱数据是否 有峰存在?(k=1)若有,请求出该峰的峰位 和左、右边界的道址;并用线性本底法计算 该峰的峰面积。
道址 计数 道址 计数 道址 计数 道址 计数 481 172 490 199 499 284 508 180 482 169 491 222 500 251 509 160 483 153 492 222 501 288 510 169 484 179 493 284 502 254 511 149 485 163 494 252 503 231 512 180 486 165 495 297 504 237 513 167 487 177 496 300 505 234 514 169 488 150 497 298 506 190 515 156 489 199 498 342 507 162 516 144

核分析基础(成理工)-练习题考题题目

核分析基础(成理工)-练习题考题题目

一、填空题1.核分析是利用核辐射粒子与物质的原子或原子核相互作用,采用核物理实验技术获得可观测信息,分析物质成分和结构的一种髙灵敏分析方法。

核辐射粒子主要有:中子、γ光子、带电粒子等,相互作用主要是电磁作用,以及核力作用。

2.中子活化的中子源主要有同位素中子源、加速器中子源、和反应堆中子源。

3.活化分析主要有中子活化分析和带电粒子活化分析两类,中子活化分析又分为中子缓发γ射线活化分析(简称中子活化分析)和中子俘获瞬发γ射线活化分析。

4.X射线荧光分析的激发方式主要有、、和方式。

5.背散射分析对轻(轻,重)元素基体样品中的重(轻,重)元素杂质有较高的分析灵敏度。

6.γ射线来自于核内跃迁,X射线来自内层电子跃迁,由此可知可见光来自于外层电子跃迁。

7.粒子诱发X射线荧光分析PIXE的制靶方法有和方式。

灰化法;硝化法;蒸发干燥法;化学提取法等8.做中子活化分析时,为求得样品中元素的浓度,需确定测量的标准化方法,即采用绝对测量法还是相对测量法。

9.慢中子活化是通过(n,γ)俘获反应生成放射性核素。

快中子活化是通过(n, p)、(n, α)、(n, 2n)、和(n, n’γ)阈能反应生成放射性核素。

10.中子活化分析中,谱线干扰的解决办法有用不同的半衰期解决(不同的冷却时间)、利用分支比扣除法、解重峰等等。

11.由于带电粒子在靶物质中运动时经受能量损失,在靶中不同深度处粒子能量不同,因而反应截面不同,反应产额随之而改变。

所以,在推导带电粒子活化分析公式时,要区分薄样品和厚样品。

12.带电粒子核反应分析包括带电粒子缓发分析(即带电粒子活化分析)和带电粒子瞬发分析。

13.带电粒子核反应瞬发分析中,伴随发射的辐射包括出射的带电粒子、γ射线,以及出射的中子。

14.卢瑟福背散射分析中,入射离子与靶原子碰撞的运动学因子、散射截面和能量损失因子是背散射分析中的三个主要参量。

二、名词解释1. 中子活化分析:中子活化分析是用中子辐照样品,使原子核发生核反应,生成具有一定寿命的放射性核素,然后对生成的放射性核素进行鉴别,从而确定样品中的核素成分和含量的一种分析方法。

核辐射测量方法考试必考点

核辐射测量方法考试必考点

剂量当量:是用适当的修正因数对吸收剂量进行修正,使得修正后的吸收剂量更好地和辐射所引起的有害效应联系起来。

定义为在组织内所关心的一点上的吸收剂量D 、品质因数Q 、修正因子的三项乘积。

这组辐射物理量适用于度量在各种介质中的各种射线。

吸收剂量与照射量的关系:空气辐射场的X 或γ射线,可通过下式将照射量X 换算为吸收剂量D :其中:g 表示发生韧致辐射而逃逸出去的能量(未发生电离产生离子对);W 为平均电离能;e 为电子电量。

2、简要说明放射性物质的常用重量单位及其适用对象,常用的活度单位及其适用对象,常用的含量单位有哪些?放射性物质的重量(常将重量和质量称呼一致)单位常用的有克、千克,适用长寿核素;常用的活度单位有Bq 、Ci ,适用长寿和短寿核素。

固体物质中放射性核素的含量单位有:克/克、克/100克(%)、克/吨(g/t )、ppm ;液体或气体物质中放射性核素的含量单位有:g/L, mg/L ,Bg/L,Bg/m3。

3、说明放射性活度与射线强度的区别。

放射性活度:指单位时间内发生衰变的原子核数目。

射线强度:放射源在单位时间内放出某种射线的个数。

4、放射性核素的活度经过多少个半衰期以后,可以减少至原来的15%、7%、0.1%?根据: ,依次类推。

5、采用两种方法计算距一个活度为1居里的60Co 放射源一米远处的伽玛射线照射量率(注: 60CO 每次衰变放出能量为1.17MeV 和1.33MeV 的光子各一个,在空气中的质量吸收系数为2.66×10-3m2/Kg )。

解法一(查表法):查表知解法二(物理法):6、简述外照射防护的基本原则和基本方法,以及内照射防护的最根本方法。

外照射防护基本原则:尽量减少或避免射线从外部对人体的照射,使之所受照射N Q D H ⋅⋅=W e g D W e g dm dE dm dQ X ⋅-=⋅-==)1()1(2/12ln T =λtT t e A e A t A 2/121ln)0()0()(==-λ2/121ln 3.0ln )0()0(15.02/1T t e A A t T =⇒=118-11121810109.25)1(10503.2107.31------∙⋅⋅⨯≈⋅⋅⋅⋅⨯⨯⨯⨯=Γ⨯=s kg C m s Bq kg m C Bq R A X 24R E An πψγγ= 118-19123261102109.2585.3310602.11066.2)1(1415926.3410)33.117.1(107.314------∙⋅⋅⨯≈⨯⨯⋅⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=s kg C eV kg m m eV s We R E An W e X a en aen Cρμπρμψγγ不超过国家规定的剂量限值。

核分析基础习题成都理工大学

核分析基础习题成都理工大学

一、填空题1.核分析是利用核辐射粒子与物质的原子或原子核相互作用,采用核物理实验技术获得可观测信息,分析物质成分和结构的一种髙灵敏分析方法。

核辐射粒子主要有:中子、γ射线、α粒子等,相互作用主要是电磁作用,以及核力作用。

2.中子活化的中子源主要有同位素中子源、加速器中子源、核反应堆中子源。

3.活化分析主要有中子活化分析和带电粒子活化分析两类,中子活化分析又分为反应堆中子活化分析和快中子活化分析。

4.X射线荧光分析的激发方式主要有X射线管的X射线激发、电子束激发、和加速器的α、p、d等重带电粒子和重离子激发方式。

5.背散射分析对轻(轻,重)元素基体样品中的重(轻,重)元素杂质有较高的分析灵敏度。

6.γ射线来自于核内跃迁,X射线来自内层电子跃迁,由此可知可见光来自于外层电子跃迁。

7.粒子诱发X射线荧光分析PIXE的制靶方法有灰化法和硝化法方式。

8.做中子活化分析时,为求得样品中元素的浓度,需确定测量的标准化方法,即采用绝对测量法还是相对测量法。

9.慢中子活化是通过(n,γ)俘获反应生成放射性核素。

快中子活化是通过(n, p)、(n, α)、(n, 2n)、和(n, n’γ)阈能反应生成放射性核素。

10.中子活化分析中,谱线干扰的解决办法有用不同的半衰期解决、利用分支比扣除法、解重峰等等。

11.由于带电粒子在靶物质中运动时经受能量损失,在靶中不同深度处粒子能量不同,因而反应截面不同,反应产额随之而改变。

所以,在推导带电粒子活化分析公式时,要区分薄样品和厚样品。

12.带电粒子核反应分析包括带电粒子缓发分析和带电粒子瞬发分析。

13.带电粒子核反应瞬发分析中,伴随发射的辐射包括出射的带电粒子、γ射线,以及出射的中子。

14.卢瑟福背散射分析中,入射离子与靶原子碰撞的运动学因子、散射截面和能量损失因子是背散射分析中的三个主要参量。

二、名词解释1. 中子活化分析:用中子辐照样品,使原子核发生核反应,生成具有一定寿命的放射性核素,然后对生成的放射性核素进行鉴别,从而确定样品中的核素成分和含量的一种分析方法。

成都理工大学《核辐射测量方法》考题

成都理工大学《核辐射测量方法》考题

“核辐射测量方法”思考题一、名词解释1.核素2.半衰期3.碰撞阻止本领4.平均电离能5.粒子注量6.粒子注量率7.能注量8.能注量率9.比释动能10.吸收剂量11.剂量当量12.辐射量13.同位素14.放射性活度15.照射量16.剂量当量指数17.射气系数18.α衰变19.核衰变20.同质异能素21.轨道电子俘获22.半衰期23.平均寿命24.电离能量损耗率25.衰变常数26.伽玛常数27.平衡铀含量28.分辨时间29.轫致辐射30.康普顿边31.康普顿坪32.累计效应33.边缘效应34.和峰效应35.双逃逸峰36.响应函数37.衰变率38.能量分辨率39.探测效率40.峰总比41.峰康比42.能量线性43.入射本征效率44.本征峰效率45.源探测效率46.源峰探测效率47.俄歇电子48.线衰减系数49.光电吸收系数50.质量衰减系数51.光电截面52.原子核基态53.铀镭平衡常数54.放射性活度55.碰撞阻止本领56.离子复合57.光能产额58.绝对闪烁效率59.二、填空1.天然放射性钍系列的起始核素是其半衰期是。

2.天然放射性铀系列的起始核素是其半衰期是。

3.铀系、钍系和锕铀系中的气态核素分别是、和;其半衰期分别是、和。

4.α射线与物质相互作用的主要形式是和。

5.β射线与物质相互作用的主要形式是、和。

6.天然γ射线与物质相互作用的主要形式是、和7.β衰变的三种形式是、和。

8.形成电子对效应的入射光子能量应大于 MeV。

9.用γ能谱测定铀、钍、钾含量,一般选择的γ辐射体是、和;其γ光子的能量分别是、和。

10.β-衰变的实质是母核中的一个转变为。

11.β+衰变的实质是母核中的一个转变为。

12.轨道电子俘获的实质是母核中的一个转变为。

13.半衰期与平均寿命的关系是。

14.半衰期与衰变常数的关系是。

15.α粒子是高速运动的。

16.天然γ射线的最大能量是。

17.天然α射线在空气中的最大射程是。

18.α射线与物质相互作用的主要形式是和。

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一、名词解释(每名词3分,共24分)半衰期:放射性核素数目衰减到原来数目一半所需要的时间的期望值。

放射性活度:表征放射性核素特征的物理量,单位时间内处于特定能态的一定量的核素发生自发核转变数的期望值。

A=dN/dt。

射气系数:在某一时间间隔内,岩石或矿石析出的射气量N1与同一时间间隔内该岩石或矿石中由衰变产生的全部射气量N2的比值,即η*= N1/N2×100%。

原子核基态:处于最低能量状态的原子核,这种核的能级状态叫基态。

核衰变:放射性核素的原子核自发的从一个核素的原子核变成另一种核素的原子核,并伴随放出射线的现象。

α衰变:放射性核素的原子核自发的放出α粒子而变成另一种核素的原子核的过程成为α衰变衰变率:放射性核素单位时间内衰变的几率。

轨道电子俘获:原子核俘获了一个轨道电子,使原子核内的质子转变成中子并放出中微子的过程。

衰变常数:衰变常数是描述放射性核素衰变速度的物理量,指原子核在某一特定状态下,经历核自发跃迁的概率。

线衰减系数:射线在物质中穿行单位距离时被吸收的几率。

质量衰减系数:射线穿过单位质量介质时被吸收的几率或衰减的强度,也是线衰减系数除以密度。

铀镭平衡常数:表示矿(岩)石中铀镭质量比值与平衡状态时铀镭质量比值之比。

吸收剂量:电力辐射授予某一点处单位质量物质的能量的期望值。

D=dE/dm,吸收剂量单位为戈瑞(Gy)。

平均电离能:在物质中产生一个离子对所需要的平均能量。

碰撞阻止本领:带电粒子通过物质时,在所经过的单位路程上,由于电离和激发而损失的平均能量。

核素:具有特定质量数,原子序数和核能态,而且其平均寿命长的足以已被观察的一类原子粒子注量:进入单位立体球截面积的粒子数目。

粒子注量率:表示在单位时间内粒子注量的增量能注量:在空间某一点处,射入以该点为中心的小球体内的所有的粒子能量总和除以该球的截面积能注量率:单位时间内进入单位立体球截面积的粒子能量总和比释动能:不带电电离粒子在质量为dm的某一物质内释放出的全部带电粒子的初始动能总和剂量当量:某点处的吸收剂量与辐射权重因子加权求和同位素:具有相同的原子序数,但质量数不同,亦即中子数不同的一组核素照射量:X=dq/dm,以X射线或γ射线产出电离本领而做出的一种量度照射量率:单位质量单位时间内γ射线在空间一体积元中产生的电荷。

剂量当量指数:全身均匀照射的年剂量的极限值同质异能素:具有相同质量数和相同原子序数而半衰期有明显差别的核素平均寿命:放射性原子核平均生存的时间.与衰变常熟互为倒数。

电离能量损耗率:带电粒子通过物质时,所经过的单位路程上,由于电离和激发而损失的平均能量平衡含量铀:达到放射性平衡时的铀含量分辨时间: 两个相邻脉冲之间最短时间间隔康普顿边:发生康普顿散射时,当康普顿散射角为一百八十度时所形成的边康普顿坪:当康普顿散射角为零到一百八十度时所形成的平台累计效应:指y光子在介质中通过多次相互作用所引起的y光子能量吸收边缘效应: 次级电子产生靠近晶体边缘,他可能益处晶体以致部分动能损失在晶体外,所引起的脉冲幅度减小和峰效应: 两哥y光子同时被探测器晶体吸收产生幅度更大的脉冲,其对应能量为两个光子能量之和双逃逸峰:指两个湮没光子不再进行相互作用就从探测器逃出去响应函数: 探测器输出的脉冲幅度与入射γ射线能量之间的关系的数学表达式能量分辨率: 表征γ射线谱仪对能量相近的γ射线分辨本领的参数探测效率:表征γ射线照射量率与探测器输出脉冲1. 峰总比:全能峰的脉冲数与全谱下的脉冲数之比峰康比:全能峰中心道最大计数与康普顿坪内平均计数之比峰总比:全能峰内的脉冲数与全谱下的脉冲数之比入射本征效率:指全谱下总脉冲数与射到晶体上的y 光子数之比本征峰效率:全能峰内脉冲数与射到晶体上y 光子数之比源探测效率:全谱下总计数率与放射源的y 光子发射率之比源峰探测效率:全能峰内脉冲数与放射源y 光子发射率之比光电吸收系数:光子发生光电效应吸收几率光电截面:一个入射光子单位面积上的一个靶原子发生光电效应的几率原子核基态:原子核最低能量状态轫致辐射:高速带电粒子通过物质时与库仑场作用而减速或加速时伴生的电磁辐射。

俄歇电子:在原子壳层中产生电子空穴后处于高能级的电子和跃迁到这一层,同时释放能量,当释放的能量传递到另一层的一个电子,这个嗲你脱离原子而发射出来,发射出来的电子称为俄歇电子。

二、 填空(每空0.5分,共9分)1. 天然放射性钍系列的起始核素是 238U 其半衰期是 4.468×109a2. 天然放射性铀系列的起始核素是 232T 其半衰期是 1.41×1010a 3. 铀系、钍系和锕铀系中的气态核素分别是 222Rn 、220Rn 和 219Rn ;其半衰期分别是 3.825d 、 54.5s 和 3.96s 。

4. α射线与物质相互作用的主要形式是 电离 和 激发 。

5. β射线与物质相互作用方式主要有 电离与激发 、 轫致辐射 和 弹性散射 。

6. 天然γ射线与物质相互作用的主要形式是 光电效应 、 康普顿效应 和 电子对效应7. β衰变的三种形式是 β-衰变 、 β+衰变 和 轨道电子俘获 。

8. 形成电子对效应的入射光子能量应大于 1.02 MeV 。

9. 用γ能谱测定铀、钍、钾含量,一般选择的γ辐射体是214Bi 、 208Tl 和 40K;其γ光子的能量分别是 1.76MeV 、 2.62MeV 和 1.46MeV 。

10. β-衰变的实质是母核中的一个 中子 转变为 质子 。

11. β+ 衰变的实质是母核中的一个 质子 转变为 中子 。

12. 轨道电子俘获的实质是母核中的一个 质子 转变为 中子 。

13. 半衰期与平均寿命的关系是2/144.11T ≈=λι 14. 半衰期与衰变常数的关系是λλ693.021ln 2/1=-=T 15. α粒子是高速运动的 氦原子核 。

16. 天然γ射线的最大能量是 2.62 MeV 。

17. 天然α射线在空气中的最大射程是 8.62cm 。

18. 铀系气态核素是 222Rn ;其半衰期是 3.825d 。

19. 中子按照能量可以大致分为 慢中子 、 中能中子 和 快中子 三类。

20. γ射线谱仪的性能指标中表征γ能谱仪能量分辨本领的参量是 半高宽度(FWHM ) 。

21. 放射性活度的单位为: Bq ;照射量率的单位为: C/kg*s ;能注量率的单位为 W/m 2 。

22. 描述带电粒子束大小的物理量及其单位是 照射量率 和 C ∕(kg ﹒s )23.钴60伽玛射线源放出两种伽玛射线的能量是1.33Mev和 1.17Mev四、论述题24.β衰变放出的β粒子的能谱,为什么是连续谱。

母核经β衰变所释放出的能量被子核、β粒子及中微子(或反中微子)带走。

由于三个粒子发射方向所成角度是任意的,所以他们带走的能量也是不固定的。

故β粒子的能谱是连续的。

25.试画出Cs-137的衰变纲图。

26.试画出Co-60的衰变纲图。

27.试画出K-40的衰变纲图。

28.什么是放射性“谱平衡”。

当伽马射线穿透物质的时候,当物质达到一定的厚度时,射线谱线的成分不再随物质厚度的增加而改变,射线谱成分大体一致,各能量之间相对组分大致不变29.什么是“小探测器”是指探测器的体积小于初始γ射线与吸收材料相互作用所产生的次级γ辐射的平均自由程;30.简述照射量的物理概念及其与吸收剂量之间的关系。

答:Χ=dQ/dmdt,D=dE/dm。

Χ:通过某点无源γ射线强度穿过一定通量的γ射线对空气体积元的作用。

D:一定辐射量在吸收物质中产生的化学和物理效应。

Χ的作用范围广于D的作用范围。

31.什么是放射性平衡。

当衰变的时间足够长时,母核与子核的数目之比和活度之比趋向一个常数,子体以母核的半衰期衰减,这时称达到放射性平衡32.什么是放射性暂时平衡。

如果母核的半衰期不是很长,平衡时间只能维持在有限时间,当母核全部衰变完成以后,放射性平衡将不复存在,称此时为放射性暂时平衡33.试解释散射射线照射量率与散射体原子序数Z的关系曲线。

随着原子序数增大,散射射线的照射量率逐渐降低,轻物质的散射饱和厚度较大,重物质的饱和厚度较小34.简述引起伽玛射线仪器谱复杂化的主要因素?累积效应和峰效应特征X射线逃逸边缘效应35.简述在伽玛射线谱上来自探测器外的主要干扰辐射?特征X射线峰散射辐射和反散射峰湮没辐射峰韧致辐射的影响36.简述我国对放射源的分类及其对人体健康的危害程度。

放射源类型分为五类。

Ⅰ类放射源为极高危险源,在没有防护情况下接触这类源几分钟到一小时可以致死。

Ⅱ类放射源为高危险源,在没有防护的情况下接触几小时至几天可以致死。

Ⅲ类放射源为危险源,在没有防护情况下接触几小时可对人造成永久性损伤,接触几天至几周可以致死。

Ⅳ类放射源为低危险源,基本上不会对人造成永久性伤害,但对长时间,近距离接触此类源可造成可修复的临时性损伤。

Ⅴ类源为极低危险源,不会对人造成永久性损伤。

37.简述产用的闪烁探测器,α、β、γ射线分别用哪种闪烁体探测器比较合适?ZnS(Ag)闪烁体塑料、液体闪烁体 NaI(Tl)38.简述电离型探测器和闪烁型探测器的区别。

电离探测器是通过收集射线在气体中的电离电荷来测量核辐射。

闪烁探测器是通过带电粒子打在闪烁体上,使原子分子等发生电离激发,在退激过程中发光,利用光电倍增管将光信号转变为可测电信号来测量核辐射39.在小立体角带电粒子测量中对总探测效率影响较大的因素有哪些?40.在带电粒子测量4π计数法中总探测效率主要考虑的影响因素有哪些?41.源探测效率εs的主要影响因素有哪些?1、为去除噪声脉冲,仪器设置一定的甄别阈,这将去除一小部分幅度小的γ脉冲。

2、射线打在晶体外壳,反射层等物质不可避免的发生散射,散射射线的存在,这会对计数产生干扰3、特征X射线或韧致辐射的干扰42.探测器固有能量分辨率的理论数学表达式,对其主要的影响因素有哪些?43.全能峰是怎么形成的?44.简述NaI(Tl)探测器的特征X射线逃逸以及对谱线的影响。

解答:当γ光子在晶体内发生光电效应时,原子的相应壳层上将留一空位,当外层电子补入时,会有特征X射线或俄歇电子发出(3分)。

若光电效应发生在靠近晶体表面处时,则改特征X射线有可能逃逸出探测晶体,使入射光子在晶体内沉淀的能量小于光子能量,光子能量与在晶体内沉淀能量即差为特征X射线能量(2分)。

因此,使用Na(Tl)晶体做探测器时,碘原子K层特征射线能量为38keV,在测量的γ谱线上将会出一个能量比入射γ射线能量小28keV 的碘特征射线逃逸峰(2分)。

随着入射射线能量增加和探测晶体体积的增大,NaI(Tl)探测器的特征X射线逃逸峰会逐渐消失。

(2分)45.画出γ能谱仪的基本框图,并说明各个部分的作用。

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