哈尔滨工程大学
- 液滴模型可以成功解释 衰变过程。( )
- 对于组成相同的吸收材料、相同的带电粒子,质量吸收厚度反比于吸收材料的密度。( )
- 在应急照射或可控的现存照射情况下,允许发生的照射在参考水平表征的剂量或危险水平以上时,需要对辐射防护和安全进行进一步优化。( )
- 高纯锗探测器属于半导体探测器的一种。( )
- β-源的能谱是离散的,其通常伴有γ射线产生。( )
- 现有一个点中子源,在布置其屏蔽材料时,内层(紧贴放射源)应当布置吸收材料,外层则布置慢化材料。( )
- 将反应前的静止质量之和减去反应后的静止质量之和,可以得到反应能Q。( )
- G-M技术管能够测量入射粒子能量。( )
- 对于铅,电子的能量大约为10 MeV时,电离损失与辐射损失相当。( )
- 剂量约束是计划照射情况下,设计过程中必须确保源相关的剂量不得超过约束值。( )
- 在带电粒子平衡条件下,吸收剂量就等于比释动能。( )
- 19世纪初,拉丁美洲第一个宣布独立的国家是海地。( )
- 核反应出射粒子的能量与出射角是一一对应的。( )
- 放射性核素通过吸入途径进入人体肺部,此时肺只是源器官,不是靶器官。( )
- 如果人体的生殖细胞受到辐射损伤可能会产生遗传效应。( )
- 放射性核素在进入人体后,便沉积在人体组织器官中不再迁移,直到最终全部衰变完。( )
- 在利用分出截面法计算快中子屏蔽问题时,要求在重核素屏蔽材料后有足够后的含氢材料。( )
- 在中子屏蔽中,次级γ射线的占比很少,因此可忽略不计。( )
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- 辐射的随机性效应是有一定潜伏期的,在受到照射后通常不会马上出现癌症、肿瘤等症状。( )
- 快中子的慢化主要通过( )进行。
- 关于生物效应中的随机效应描述正确的是( )。
- 如下描述可以算作辐射防护体系中所谓源的有( )。
- 原生放射性核素对环境造成的影响包括( )。
- 在中子屏蔽中,次级γ射线的主要来源是( )。
- 引起内照射的放射性物质进入人体的方式主要有( )。
- 常见的半导体探测器有哪些( )。
- 辐射防护的对象可以归结为( )。
- 根据监测目的,内照射个人监测可以分为( )。
- γ能谱测量中,哪些结构会来自于同周围介质的相互作用( )。
- 辐射对细胞的损伤过程可以分为哪几个阶段( )。
- 快电子能够产生的次级辐射包括( )。
- 关于气体探测器论述正确的是( )。
- 以下关于原子核宇称的说法错误的是( )。
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- 常用的中子慢化材料有( )。
- 核反应截面的大小与( )有关。
- 关于G-M技术管论述正确的是( )。
- 关于半导体的论述正确的是( )。
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- 对某个放射源进行测量。首先对放射源测量10分钟, 得到探测器总计数为Ns= 2000。 然后移走放射源 , 测量15分钟, 得到本底计数为Nb= 600。该放射源的净计数率及不确定度为( )。
- 实验测得偶然符合计数率nrc=360 h-1,符合道计数n1=n2=200 s-1,则分辨时间为( )。
- 反应10B(n, α)用来记录慢中子,α粒子的动能为( )。
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- 一窄束单能γ射线通过厚度为5 cm的物质后,强度减少到开始强度的1/4,则线衰减系数为( )。
- 设r0=1.45 fm。则 核的半径为( )。
- 用14 MeV的氘核轰击磷粉靶,由于(d, p)反应产生放射性磷。当用25 μA的氘束照射2 h后,磷的β放射性为5.44×108 Bq,则此反应产额为( )。
- https://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ansewerImg/202310/67b3e3f56cbe4052a2f298b3c421966b.png
- 一个137Cs点源,其活度为3.7×105 Bq,在离点源1 m处γ光子的注量率为( )。
- 已知一个点裂变中子源,在距离其30cm处有一个厚度为80cm的屏蔽水层。当中子源与屏蔽水层之间无屏蔽材料时,水层内60cm处参考点的剂量当量率为20mSv/h。如果在中子源和水层之间加上15cm厚的Fe板,则参考点处的剂量减小为( )。(已知铁的微观分出截面为1.98b,取铁的密度为7.8g/cm3)
- 已知 ,原子核 处于能量为436 keV的同核异能态,则放射 光子后的反冲动能为( )。
- 用能量为1.51 MeV的氘引起反应11B(d, α)9Be中,在θ=90°方向测得α粒子能量为6.37 MeV,则反应能Q为( )。
- 用均匀磁场质谱仪,测量某一单电荷正离子,先在电势差为1000 V的电场中加速。然后在0.1 T的磁场中偏转,测得离子轨道的半径为0.182 m。则该离子的质量数为( )。
- 的半衰期是11.43 d,那么放射性活度为1 Ci的 的原子数有多少( )。
- 英国的工业革命所进行的时间是( )。
- 210Po的α粒子(Eα=5.3 MeV)在9Be靶上可以产生(α, n)反应,则出射角θ=90°时的中子能量En为( )。
- 利用NaI(Tl)测量60Co的γ能谱,两个γ能量为1.173 MeV和1.332 MeV,其对应的和峰能量为( )。
- 利用NaI(Tl)测量24Na的γ能谱,已知其中一个γ能量为2.754 MeV,其对应的双逃逸峰能量为( )。
- 已知能量为E的质子在某一物质中的射程为R1,能量为E/2的质子在该物质中的射程为R2,那么能量为E的d(氘核)在该物质中的射程为( )。
- 1L海水中含有0.4 g的K,质量数39.0983, 的天然丰度为0.0117%,半衰期为1.248×109 a,那么1L海水中 的放射性活度( )。
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
答案:B: 对
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:与原子核的非弹性碰撞 B:电离和激发 C:核反应 D:与原子核的弹性碰撞
A:效应发生的概率与剂量正相关 B:效应发生没有确定的阈值 C:效应发生与否完全没有规律可循 D:效应的严重程度与剂量正相关
A:CT检查 B:137Cs放射源 C:核电站 D:X射线机
A:氡气被人体吸收,有造成肺癌的危险。 B:通过土壤和水迁移到动植物体内,对人产生内照射。 C:是地表外照射剂量的主要来源。 D:与大气的原子发生核反应,产生放射性核素。
A:弹性散射 B:裂变反应 C:辐射俘获反应 D:非弹性散射
A:接触物体表面进入。 B:吸入被污染的空气。 C:通过皮肤上的伤口或者注射进入人体。 D:食入含有放射性物质的物品。
A:高纯锗探测器 B:PIN结半导体探测器 C:G-M技术管 D:PN结半导体探测器
A:环境 B:水体 C:人 D:大气
A:空气采样分析 B:任务相关监测 C:特殊监测 D:常规监测
A:特征X射线 B:单逃逸峰 C:湮没峰 D:反散射峰
A:物理阶段 B:化学阶段 C:生物阶段 D:物理化学阶段
A:内转换电子 B:韧致辐射 C:特征X射线 D:湮没光子
A:G-M技术管中气体成分不会随着使用发生改变 B:G-M技术管能够测量入射粒子能量 C:正比计数器中输出信号主要由离子贡献 D:电子比离子漂移速度快
A:一切微观过程中宇称是守恒的 B:如果微观物理规律在空间反演下不变,则此微观体系的宇称将保持不变 C:对原子核宇称的测定只有当原子核状态发生变化时才有可能 D:原子核的宇称可看作所有核子的轨道宇称之和
A:具有 放射性的核素全部为重核,质量数大于140 B: 粒子的能谱具有分立能级 C:衰变出的 粒子大多在4-9 MeV D:衰变常数与衰变能之间的关系可以用经验公式 表达
A:石墨 B:水 C:铅 D:铍
A:靶的密度 B:入射粒子的通量密度 C:入射粒子的能量 D:核反应类型
A:G-M技术管能够测量入射粒子能量 B:G-M技术管不能测量入射粒子能量 C:G-M技术管中气体成分会随着使用时间发生改变 D:有信号进入灵敏体积后,G-M技术管会一直放电,不会停止
A:PN结半导体探测器的耗尽层通常比高纯锗探测器的宽 B:半导体探测器通常比气体探测器能量分辨率更好 C:高纯锗探测器通常需要用液氮冷却 D:半导体探测器通常比气体探测器能量分辨率差
A:内转换系数总是小于1 B:内转换过程可以认为是原子核先放出光子,然后光子把能量交给核外的壳层电子 C:K壳层电子发生内转换的概率总是最大 D: 射线是原子核激发态退激过程的产物
A:160 min-1,22.67 min-1 B:160 min-1,17.33 min-1 C:160 min-1,4.76 min-1 D:160 min-1,4.16 min-1
A:1.25×10-6 s B:5.0×10-6 s C:2.5×10-6 s D:3.75×10-6 s
A:2.64 MeV B:1.53 MeV C:1.78 MeV D:2.02 MeV
A:3.9×10-14 s-1 B:3.9×10-12 s-1 C:3.9×10-16 s-1 D:3.9×10-10 s-1
A:0.277 cm-1 B:0.289 cm-1 C:0.253 cm-1 D:0.195 cm-1
A:1.45 B:2.9 C:2 D:2.3
A:8.6×10-4 B:1.3×10-3 C:5.8×10-4 D:7.2×10-4
A: B: C: D:
A:2.94×104 m-2 s-1 B:5.89×104 m-2 s-1 C:1.47×104 m-2 s-1 D:8.83×104 m-2 s-1
A:12.6mSv/h B:2.53×10-12mSv/h C:1.66mSv/h D:0.137mSv/h
A:1.48 eV B:436 keV C:6.41 keV D:4.81 eV
A:8.03 MeV B:6.37 MeV C:7.25 MeV D:9.12 MeV
A:16 B:17 C:19 D:18
A:5.27 ×1016 B:5.27 ×1010 C:5.27 ×1013 D:5.27 ×1019
A:18世纪60年代到19世纪上半期 B:18世纪70年代到19世纪中期 C:18世纪30年代到18世纪末 D:18世纪60年代到18世纪末
A:7.4 MeV B:8.5 MeV C:9.6 MeV D:6.3 MeV
A:1.332 MeV B:0.159 MeV C:1.173 MeV D:2.505 MeV
A:2.243 MeV B:1.732 MeV C:1.022 MeV D:0.511 MeV
A:2 R2 B:0.5R2 C:0.5R1 D:2 R1
A:130 Bq B:1 Bq C:13 Bq D:1300 Bq
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