电子辐射与物质之间能量的转移用()来解释。

电子辐射与物质之间能量的转移用()来解释。


相关考题:

电离辐射与物质的相互作用过程是A、一种化学变化B、一种生物变化C、电离辐射与物质之间能量转移的过程D、物质把能量转移给电离辐射的过程E、绝不发生能量交换

带电粒子(α、β射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为A、湮灭辐射B、散射C、轫致辐射D、电离E、激发

辐射的能量一般是指A.辐射的总能量B.辐射交给物质的能量C.物质从辐射吸收的能量D.辐射粒子具有的动能E.辐射粒子的静止能量

下列关于连续辐射的叙述,错误的是A.高速电子与内层轨道电子作用产生B.能量取决于电子接近核的情况C.与标识辐射共同构成X线谱D.其能量取决于电子能量大小E.能量与核电荷的大小有关

有关特征x线的解释,错误的是A.是高速电子与靶物质轨道电子作用的结果B.特征x线的质与高速电子的能量有关C.医用X线主要使用连续辐射,但在物质结构的光谱分析中使用特征辐射D.靶物质原子序数较高特性x线的能量大E.70kVp以下不产生钨的K系特征X线

光子的能量分两步授予给物质,包括()A、通过韧致辐射转移给物质B、特征辐射损失能量C、通过相互作用将能量转移给次级电子D、带电粒子的衰变转移能量E、次级电子通过原子激发或电离将能量转移给介质

高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。有关特征X线的解释,错误的是()A、高速电子与靶物质轨道电子作用的结果B、特征X线的质取决于高速电子的能量C、特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定D、靶物质原子序数较高特性X线的能量大E、70kVp以下钨不产生K系特征X线

关于电子的质量辐射阻止本领,不正确的是()A、SI单位是JKg-1m-2B、描述单位质量厚度的辐射能量损失C、与入射电子的能量成正比D、与靶原子的原子序数成反比E、与靶物质的每克电子数无关

高速电子轰击靶物质时,靶原子的内层电子被电离而离开原子,外层电子进入内层轨道填补空位,多余的能量以辐射的形式释放,这种辐射光具有特定的能量,叫做()。A、β射线B、内转换电子C、特征X射线D、韧致辐射

带电粒子(α、β射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为()A、湮灭辐射B、散射C、韧致辐射D、电离E、激发

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

有关特征X线的解释,错误的是()A、高速电子与靶物质轨道电子作用的结果B、特征X线的质与高速电子的能量有关C、特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定D、靶物质原子序数较高特性X线的能量大E、70kVp以下不产生K系特征X线

单选题带电粒子(α、β射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为()。A湮灭辐射B散射C轫致辐射D电离E激发

单选题高速电子轰击靶物质时,靶原子的内层电子被电离而离开原子,外层电子进入内层轨道填补空位,多余的能量以辐射的形式释放,这种辐射光具有特定的能量,叫做()Aβ射线B内转换电子C特征X射线D韧致辐射

单选题关于连续X线的解释,正确的是(  )。A是高速电子冲击靶物质内层轨道电子而产生的B是高速电子与靶物质的原子核相互作用而产生的CX线光子能量与电子能量无关D连续X线中高速电子的能量没有丢失EX线总能量与靶物质的原子序数无关