单选题γ射线与物质原子的一次碰撞中损失()。A不损失能量B很少的能量C一半的能量D三分之二的能量E大部分或全部能量
单选题
γ射线与物质原子的一次碰撞中损失()。
A
不损失能量
B
很少的能量
C
一半的能量
D
三分之二的能量
E
大部分或全部能量
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解析:
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β射线在高原子序数物质中的辐射能量损失比在低原子序数物质中的辐射能量损失要大,其主要原因是A、高原子序数物质的核力更强B、β射线在高原子序数物质中更容易发生弹性散射C、高原子序数物质中含有更多的电子D、高原子序数物质的质量较大E、高原子序数物质的原子核电荷数较大
带电粒子穿过物质时损失动能的主要方式是A、带电粒子与原子核发生非弹性碰撞,一部分动能转变成韧致辐射B、带电粒子与原子核发生多次弹性碰撞C、带电粒子与核外电子发生非弹性碰撞导致原子的电离或激发D、带电粒子与核外电子发生多次弹性碰撞,最后耗尽初始动能E、带电粒子的能量使靶物质变热,使其气化和蒸发
碰撞损失是描述下列哪一物理过程的能量损失()A、带电粒子与原子核发生核反应B、带电粒子与原子核发生弹性碰撞C、带电粒子与原子核发生非弹性碰撞D、带电粒子与原子核外电子发生非弹性碰撞E、带电粒子与原子核外电子发生弹性碰撞
线性能量转移系数是用来描述()A、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额B、带电粒子与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额C、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的相互作用几率D、带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额E、X(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的相互作用几率
线性衰减系数(u=δn)是用来描述()A、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额B、X(γ)射线与物质相互作用中,单位厚度物质发生相互作用概率C、带电粒子与物质相互作用中,单位长度发生相互作用几率D、带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额E、X(γ)射线与物质相互作用中,其强度衰减一半时的物质厚度
关于带电粒于与原子核的弹性碰撞描述,不正确的是()A、弹性碰撞满足动能和动量守恒定律B、弹性碰撞发生的概率与带电粒子的能量有关C、重带电粒子因为质量大,与原子核的散射现象较为明显D、重带电粒子散射后在物质中的径迹比较直E、入射电子弹性碰撞后在物质中的散射可以是前向、侧向和反向
质量衰减系数是用来描述()A、带电粒子与物质相互作用中,单位厚度的能量损失份额B、X(γ)射线与物质相互作用中,单位厚度的相互作用几率C、带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额D、X(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的相互作用几率E、X(γ)射线与物质相互作用中,强度衰减一半时的物质厚度
具有一定能量的带电粒子与靶物质原子发生作用,其主要相互作用方式不包括()A、与核外电子发生弹性碰撞飞B、与核外电子发生非弹性碰撞C、与原子核发生弹性碰撞D、与原子核发生非弹性碰撞E、与原子核发生核反应
湮灭辐射是指()。A、射线与物质相互作用能量耗尽后停留在物质中B、光子与物质原子的轨道电子碰撞,其能量全部交给轨道电子,使之脱离原子轨道,光子本身消失C、静止的正电子与物质中的负电子结合,正负电子消失,两个电子的静止质量转化为两个方向相反、能量各为511keV的γ光子D、能量大于1022keV时的γ光子在物质原子核电场作用下,能量为1022keV的部分转化为一个正电子和一个负电子E、射线使原子的轨道电子从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道
β-射线要用原子序数小的材料,如塑料等进行防护,这是因为()。A、β-射线在原子序数小的材料中射程短B、β-射线对原子序数小的物质电离作用小C、β-射线在原子序数小的材料中韧致辐射作用弱D、原子序数小的材料对β-射线吸收作用强E、β-射线在原子序数小的材料中能量损失大
单选题质能吸收系数是用来描述()AX(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额BX(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失CX(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度被物质吸收的能量份额DX(γ)射线与物质相互作用中,单位长度被物质吸收的能量份额E带电粒子与物质相互作用中,单位质量被物质吸收的能量份额
单选题在放射治疗中所应用的电子束能量范围内,电子在组织中损失能量的首要方式为()A与组织中原子核外电子发生多次非弹性碰撞逐渐损失能量B与组织中原子核发生多次非弹性碰撞逐渐损失能量C与组织中原子核发生多次弹性碰撞逐渐损失能量D与组织中自由电子发生湮灭辐射一次损失全部能量E与组织中原子核发生核反应损失全部能量
单选题β-射线要用原子序数小的材料,如塑料等进行防护,这是因为()。Aβ-射线在原子序数小的材料中射程短Bβ-射线对原子序数小的物质电离作用小Cβ-射线在原子序数小的材料中韧致辐射作用弱D原子序数小的材料对β-射线吸收作用强Eβ-射线在原子序数小的材料中能量损失大