физика.контроль лекций. Контроль по курсу лекций(phys 2 5 zip) дата создания 20140516T19 08 58. 987
Скачать 1.69 Mb.
|
2) любом; В. рентгеновские лучи проходят через . . .непрозрачные области объекта, являющиеся центрами, относительно которых совершается периодическое движение РТ и Фп. 2) одни и те же; Г. В этом случае на фотопленке создается . . . изображение этих непрозрачных включений. Остальные непрозрачные включения (кости, уплотнения) создают общий фон. 1) резкое; Д. Изменяя положение “центра” качания, можно получить . . . рентгеновское изображение тела. 3) послойное. 5.А. Некогерентным рассеянием называется рассеяние рентгеновского излучения . . . 2) с изменением длины волны; Б. Оно возникает, если справедливо следующее соотношение: 1) hν > Аи; В. В этих соотношениях Аи означает . . . 2) энергию ионизации; Г. При некогерентном рассеянии справедливо соотношение . . . 3) hν = hν’ + Аи + Ек; Д. Здесь ν’ означает . . . 3) частоту рассеянного рентгеновского излучения; Е. Ек означает . . . 2) кинетическую энергию оторвавшегося электрона; РАДИОАКТИВНОСТЬ Задание 1. Укажите правильный ответ: 1. Радиоактивностью называется . . . д) самопроизвольный распад неустойчивых ядер с испусканием других ядер или элементарных частиц. 2. Основной закон радиоактивного распада . . . в) N = No е-λt; 3. Укажите единицу СИ активности радиоактивного препарата: д) Бк; 4. Схема α- распада (с учетом правила смещения) имеет вид: A A-4 4 г) ZX →Z-2Y + 2α. 5. Укажите схему β--распада (с учетом правила смещения): A А 0 г) ZX →Z+1Y +-1β + υ. 6. Укажите схему электронного захвата (с учетом правила смещения): A 0 A в) ZХ + -1β → Z-1У + u; 7. Радиоактивный распад при электронном захвате сопровождается . . . излучением. б) характеристическим рентгеновским; 8. α-распад сопровождается . . . в) γ-излучением; 9. Укажите энергетический спектр бета-распада: 10. В формуле основного закона радиоактивного распада буквой N обозначают . . б) число распавшихся ядер; 11. Активностью радиоактивного препарата называется величина, равная . . . б) скорости распада; Задание 2. У кажите правильные высказывания: 1. 1) Характерным признаком радиоактивности, отличающим ее от других видов ядерных превращений, является спонтанность превращений ядер атомов. 3) Естественная радиоактивность встречается у неустойчивых ядер, существующих в природе. 2. 2) α-распад состоит в самопроизвольном превращении ядра с испусканием ядра атома Не. 4) Удельная массовая активность равна отношению активности изотопа к его массе. 3. 1) Радиоактивностью является спонтанное деление ядер, с испусканием других ядер или элементарных частиц. 3) α-распад сопровождается γ-излучением, т.к. энергия возбуждения дочернего ядра чаще всего выделяется в виде γ-фотонов. 4. 2) Энергия, выделяющаяся при β-распаде, распределяется между β-частицей и нейтрино или антинейтрино. 3) Период полураспада это половина времени распада радиоактивного препарата. 4) е-захват заключается в захвате ядром одного из внутренних электронов атома, в результате чего протон ядра превращается в нейтрон и выделяется нейтрино. 5. 1) При е-захвате освобождаются места в электронной оболочке, поэтому этот вид радиоактивности сопровождается характеристическим рентгеновским излучением. 2) Активностью радиоактивного препарата называется скорость распада, т.е. число частиц или γ-фотонов, вылетающих из препарата в секунду. 6. 1) Активность препарата тем больше, чем больше в нем содержится радиоактивных ядер и чем меньше их период полураспада. 4) При β+-распаде позитрон образуется вследствие внутриядерного превращения протона в нейтрон. 7. 2) Активность препарата со временем убывает по экспоненциальному закону. Задание 3. Установите соответствия: 1. 1) α-распад в) ZХ → Z-2У + 2α; A A-4 4 2) β--распад (электронный распад) а) ZХ → Z+1У + -1β + u; A A 0 3) β+-распад (позитронный распад) г) ZХ → Z-1У + 1β + u. A A 0 4) е-захват (электронный захват) б) ZХ + -1β → Z-1У + u; A 0 A 2. Распад . . . заключается в . . . 1) α-распад б) самопроизвольном превращении ядра с испусканием ядра атома He; 2) β-распад а) внутриядерном взаимном превращении нейтрона и протона; 3) радиоактивность в) самопроизвольном распаде неустойчивых ядер, с испусканием других ядер или элементарных частиц. 3. Характеристика радиоактивного препарата:Единица СИ: 1) постоянная распада б) с-1; 2) период полураспада в) с. 3) активность а) Бк; 4. При …образуются: 1) β--распаде а) электроны; 2) β+-распаде б) позитроны; 3) е-захвате в) нейтрино; 5. . . . распад происходит вследствие . . . 1) электронный (β-) в) внутриядерном превращении нейтрона в протон. 2) позитронный (β+) б) внутриядерном превращении протона в нейтрон; 3) е-захват а) захвате ядром одного из внутренних электронов атома; Задание 4. Составьте высказывание из нескольких предложенных фраз: 1. А. Суммарная масса покоя . . .ядра и α-частицы 2) дочернего; Б. . . . массы покоя 1) больше; 2) равна; 3) меньше; 4) не превышает; В. . . . ядра. 2) материнского; 2. А. Суммарная энергия . . . 2) покоя; Б. . . . ядра и α-частицы 2) дочернего; В. . . энергии покоя 2) меньше; Г. . . .ядра. 3) материнского. 3. А. . . . энергии покоя материнского ядра 2) Разность; Б. и суммарной энергии покоя . . . ядра и α-частицы. 2) дочернего; В. равна . . . энергии α-частицы и дочернего ядра. 2) кинетической. 4. А. Характеристикой радиоактивного изотопа является Т - . . . 3) период полураспада; Б. Это величина, равная времени, в течение которого . . . 2) распадается; В. …радиоактивных ядер. 3) 50%; Г. Величина Т связана с постоянной распада λ соотношением: 3) Т = ln2/λ; 5. А. Существенной характеристикой радиоактивного препарата является активность А, определяющая . . . распада. 1) скорость; Б. Активность определяется по формуле: 2) А = -dN/dt; В. Активность препарата со временем . . . 2) убывает; Г. по … закону 3) экспоненциальному. 6. А. Удельная массовая активность равна . . . 2) отношению; Б. активности изотопа и его . . . 4) массы. В. Единицей СИ удельной массовой активности является . . . 6) Бк/кг. 7. А. Альфа-распад состоит в . . . превращении ядра, 2) спонтанном;. Б. сопровождающемся испусканием . . . 4) α-частицы; В. Дочернее ядро может образоваться в возбужденных состояниях, энергия которых принимает. . . значения, 1) дискретные; Г. поэтому альфа-распад обычно сопровождается . . . излучением 5) гамма-; Д. и его энергетический спектр . . . 2) линейчатый. 8. А. Активностью А радиоактивного препарата называется величина, равная. . . 2) скорости радиоактивного распада; Б. Она определяется по формуле … 2) A = -dN/dt; В. С течением времени активность препарата . . . 2) уменьшается; Г. по . . . закону 3) экспоненциальному; Д. Единицей СИ активности является . . . 4) Бк. 9. А. Позитронный бета-распад заключается во внутриядерном взаимном превращении . . 4) протона и нейтрона. Б. Этот процесс сопровождается образованием . . . 1) нейтрино; В. Энергетический спектр такого распада . . . 2) сплошной; Г. так как энергия случайным образом распределяется между позитроном и . . . 1) нейтрино; ДОЗИМЕТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ Задание 1 . Выберите правильный ответ: 1. Укажите определение дозы излучения: а) величина, равная отношению энергии ионизирующего излучения, поглощенной элементом облучаемого вещества, к массе этого элемента; 2. Укажите определение экспозиционной дозы: в) величина, равная отношению суммарного заряда всех ионов одного знака. созданных в воздухе при полном торможении вторичных электронов и позитронов, образующихся в элементарном объеме, к массе воздуха в этом объеме. 3. Укажите определение эквивалентной дозы: а) величина, равная произведению поглощенной дозы на коэффициент качества; 4. Укажите единицу СИ дозы излучения: г) Гр; 5. Укажите единицу СИ экспозиционной дозы: б) Кл/кг; 6. Укажите единицу СИ эквивалентной дозы: д) Зв; 7. Укажите внесистемную единицу дозы излучения: е) рад. 8. Укажите внесистемную единицу экспозиционной дозы: в) Р; 9. Укажите внесистемную единицу эквивалентной дозы: а) бэр; 10. Доза излучения D связана с экспозиционной дозой Х соотношением D=f.X, в котором коэффициент f зависит от . . . б) природы облучаемого вещества; 11. Коэффициент качества зависит от . . . б) вида ионизирующего излучения; 12. Коэффициент радиационного риска зависит от . . г) природы облучаемой биологической ткани или органа. 13. Укажите вид ионизирующего излучения, коэффициент качества которого имеет наибольшее значение: г) альфа-излучение; 14. Защита материалом от ионизирующего излучения основана на том, что . . . а) различные материалы по-разному поглощают различные виды излучений; 15. Защита расстоянием от ионизирующего излучения основана на том, что . . . а) с увеличением расстояния уменьшается мощность экспозиционной дозы; 16. При увеличении расстояния от радиоактивного источника мощность экспозиционной дозы . . . г) уменьшается пропорционально квадрату расстояния. Задание 2. Укажите правильные высказывания: 1. 1) Дозой излучения называется величина, равная отношению энергии ионизирующего излучения, поглощенной элементом облучаемого вещества, к массе этого элемента. 2. 2) Единицей СИ эквивалентной дозы является рад. 4) Единицей СИ эквивалентной дозы является Зв. 3. 3) С увеличением расстояния от радиоактивного источника мощность экспозиционной дозы уменьшается. 4. 3) При увеличении дозы излучения эквивалентная доза увеличивается. 5. 2) Коэффициент качества зависит от вида ионизирующего излучения. Задание 3. Установите соответствие: 1. 1) Доза излучения б) D = DE/m; 2) Эквивалентная доза г) H = k. D. 3) Экспозиционная доза а) X = Q/m; 4) Эффективная эквивалентная доза в) Hэф = a.H; 2. Доза Единица СИ 1) Экспозиционная б) Кл/кг; 2) Эквивалентная в) Зв. 3) Излучения а) Гр; 3. Мощность экспозиционной дозы можно определить по формуле X/t = k .gA/r2 , где: 1) А б) активность источника; 2) ky в) гамма-постоянная. 3) r а) расстояние от источника излучения; 4. Вид излучения: Коэффициент качества: 1) рентгеновское излучение в) 1. 2) альфа-излучение а) 20; 3) поток протонов б) 10; Задание 4. Составьте высказывания из нескольких предложенных фраз: 1. А. . . . дозой ионизирующего излучения 1) Поглощенной; Б. называется величина, равная отношению энергии . . . . телом 3) поглощенной; В. к . . . этого тела. 2) массе; Г. Единицей СИ этой дозы является . . . 3) Гр; 2. А. . . . доза ионизирующего излучения 1) Поглощенная; Б. равна произведению . . . дозы 2) экспозиционной; В. на коэффициент пропорциональности f, который зависит, в частности, от . . . 1) природы вещества; 3. А. Коэффициент К, который показывает, во сколько раз радиационная опасность данного вида излучения . . . , 1) больше; Б. чем . . . излучения, при одинаковой дозе излучения 3) рентгеновского; В. называется коэффициентом . . . 3) качества. 4. А. Так как биологический эффект ионизирующего излучения для различных . .различен, 2) биологических тканей и органов; Б. то вводят понятие . . . дозы. 3) эффективной эквивалентной; В. Единицей СИ этой дозы является . . . 4) Зв; Выберите правильный ответ: Скорость распространения плоской электромагнитной волны равна: v=c/√εµ Согласно закону Вавилова квантовый выход люминесценции не зависит от длины волны возбуждения люминесценции Спектр люминесценции - это зависимость Iлюм = f(λлюм) Длина волны видимого света составляет: от 380 до 760 нм Лазеры создают большую мощность излучения, так как их излучение монохроматическое Положительная обратная связь в лазерах осуществляется с помощью оптического резонатора При спонтанном излучении происходит переход атомов из одного состояния в другое самопроизвольно?! Состояние вещества с инверсной населенностью характеризуется большей концентрацией атомов на верхних энергетических уровнях, чем на нижних Основным конструктивным элементом He-Ne лазера является газовая трубка Фотон - это квант электромагнитного поля (квант света), масса покоя которого равна нулю, а его энергия E=hv При электрическом разряде в трубке газового лазера происходит переход атомов в возбужденное состояние В фотохимии зависимость σ=f(λ) σ- площадь поперечного сечения фотохимического превращения молекул) называют спектр действия Скорость света в вакууме выражается через электрическую ε° и магнитную µº постоянные как: с=1/√ε°/µº Длина волны ультрафиолетового излучения меньше длины видимого света При вынужденном излучении число переходов, совершаемых в 1 с, зависит от числа фотонов, попадающих в вещество за это же время от числа возбужденных молекул Объемная плотность электрического поля равна εε°Е^2/2 Длинна волны инфракрасного излучения больше длинны видимого света Любой фотобиологический процесс начинается с поглощения фотона молекулой Квантовый выход фотохимической реакции - это отношение числа прореагировавших молекул к числу молекул, поглотивших фотон При увеличении абсолютной температуры чёрного тела в 2 раза его энергетическая светимость увеличивается в 16раз Укажите график, отражающий Основной закон радиоактивного распада: c Укажите график характеристического рентгеновского излучения: c Энергию, излучаемую с поверхности тела за единицу времени, называют: -энергетической светимостью Укажите единицу СИ коэффициента поглощения:-безразмерная величина Начальный акт фотолюминесценции заключается в-возбуждении молекулы фотоном с энергией hl Объемная плотность энергии магнитного поля равна: -B2/2uu0 Укажите правильное высказывание: Рентгеновское излучение возникает при внутриатомных переходах электронов Радиоволны обусловлены переменными токами в проводниках и электронными потоками Люминесцентный анализ - совокупность методов для определения природы и состава вещества по его спектру поглощения Квантовый выход люминесценции - это отношение числа квантов, высеченных при люминесценции к числу поглощенных образцом кванта По мере распространения света в среде с инверсной населенностью его интенсивность увеличивается К фотобиологическим относят процессы, начинающиеся с поглощения фотона молекулой и заканчивающиеся физиологической реакцией Квантовый выход фотохимической реакции может принимать значения от 0 до 1 Скорость распространения ЭМ волн зависит от свойств среды, в которой они распространяются ЭМ волны могут распространяться в любой среде, в том числе и в вакууме Энергетическая светимость черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры Суммарная масса покоя дочернего ядра и альфа частицы меньше массы покоя материнского ядра Установите соответствие: Объёмная плотность энергии электромагнитного поля -√εε°/µµº EB Объемная энергия магнитного поля - В^2/2µµº Объемная плотность электрического поля - εε°Е^2/2 Закон Стокса - Спектр флуоресценции лежит в более длинноволновой области по сравнению со спектром поглащения того же вещества Закон Вавилова - Квантовый выход люминесценции не зависит от длины волны возбужденного света Закон Каши - Спектр флуоресценции(и фосфоресценции) не зависит от длины волны возбуждающего света Лазеры с электроразрядной накачкой - Электрический разряд Лазеры с оптической накачкой- Лазеры с инжекционной накачкой- Спектр люминенсценции - зависимость интенсивности люминенсценции от длины волны люминесценции Спектр действия - зависимость биологического эффекта от длины волны Спектр поглощения - зависимость оптической плотности от длины света Фотолюминесценция - возбуждение молекул видимым или УФ- излучением Хемилюминесценция - в результате химических реакций Катодолюминесценция - при возбуждении атомов ударами быстрых электронов Рентгенолюминесценция- возбуждение атомов рентгеновским и гамма-излучением излучателем Поток энергии ЭМ волны - Вт Интенсивность ЭМ волны - Вт/м2 Скорость распространения ЭМ волны - м/с Доза облучения Dоб=I0t Оптическая плотность - D=εcl Эффективное сечение фотохимической реакции - σ= φ*S Сплошной – Спектр энергий альфа-частиц, рожденных после альфа-распада Дискретный-Спектр энергий бета-частиц Уравнение для электрической компоненты электромагнитного поля – E=EmCos[w(t-x/v)] Уравнение для магнитной компоненты электромагнитного поля – B=BmCos[w(t-x/v)] Среде с положительной термодинамической температурой-Положительный показатель поглощения Соответствует среде с инверстной населенностью - Отрицательный показатель поглощения ОПТИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ |