Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Materialy_pidgotovky_do_zanyat_.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4.83 Mб
Скачать

Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії Тема 33. Рентгенівське випромінювання

35.1. Рентгенівське випромінювання це:

  1. жорстке електромагнітне випромінювання;

  1. потік – квантів;

  1. електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 380 до 10 нм;

  1. електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 80 до нм;

  1. короткохвильове видиме випромінювання.

35.2. Які з приведених значень енергій фотонів належать рентгенівському випромінюванню? Стала Планка .

  1. .

  1. .

  1. .

  1. .

  1. .

35.3. З якою швидкістю електрони досягають анода рентгенівської трубки, якщо анодна напруга складає 50 кВ? Заряд електрона , маса електрона .

  1. .

  1. .

  1. .

  1. .

  1. .

35.4. Гальмівне рентгенівське випромінювання виникає:

  1. при переході атомів речовини анода рентгенівської трубки із збудженого стану в основний;

  1. при k–захопленні електронів;

  1. при гальмуванні електронів електричним полем іонів дзеркальця анода;

  1. за рахунок внутрішньої енергії речовини анода;

  1. при анігіляції елементарних частинок.

35.5. Яка мінімальна довжина хвилі рентгенівського випромінювання, якщо анодна напруга трубки дорівнює 20 кВ ? Стала Планка .

  1. 93 нм.

  1. 60 нм.

  1. 0, .

  1. 6,2 нм.

  1. 0,062 нм.

35.6.Яка максимальна частота хвилі рентгенівського випромінювання, якщо анодна напруга трубки дорівнює 20 кВ ? Стала Планка .

  1. с-1.

  1. с-1.

  1. с-1.

  1. с-1.

  1. с-1.

35.7. Жорстке рентгенівське випромінювання порівняно з м’яким має:

  1. більшу густину потоку;

  1. більшу проникну здатність;

  1. більшу довжину хвилі випромінювання;

  1. меншу енергію фотонів випромінювання;

  1. дискретний спектр випромінювання.

35.8. Жорсткість рентгенівського випромінювання змінюється:

  1. при фокусуванні рентгенівських променів;

  1. при зміні напруги розжарювання катода;

  1. при зміні анодної напруги в рентгенівській трубці;

  1. при переході випромінювання із одного середовища в інше.

35.9. При взаємодії фотона рентгенівського випромінювання з речовиною, енергія якого ( – робота іонізації атому або молекули речовини) може відбутись:

  1. фотоефект;

  1. когерентне розсіювання;

  1. комптон–ефект.

35.10. При взаємодії фотона рентгенівського випромінювання з речовиною, енергія якого ( – робота іонізації атому або молекули речовини) може відбутись:

  1. фотоефект;

  1. комптон–ефект;

  1. когерентне розсіювання;

35.11. При взаємодії фотона рентгенівського випромінювання з речовиною, енергія якого ( – робота іонізації атому або молекули речовини) може відбутись:

  1. фотоефект;

  1. комптон–ефект;

  1. когерентне розсіювання.

35.12. Товщина d шару речовини, яка зменшує інтенсивність рентгенівських променів вдвічі, визначається за формулою:

  1. ;

  1. ;

  1. .

35.13. Чому перед тим, як зробити рентгенівський знімок шлунку, хворому дають барієву кашу?

  1. Солі барію є рентгенонегативними речовинами.

  1. Солі барію є рентгенопозитивними речовинами.

  1. Солі барію значно слабше поглинають рентгенівські промені, ніж навколишні тканини і тим самим забезпечують контрастність рентгенівського знімку.

  1. Солі барію використовують з метою захисту організму від впливу рентгенівського випромінювання.

35.14. В рентгеноструктурному аналізі умовою максимуму при інтерференції рентгенівських променів, відбитих від кристалічної структури, є співвідношення:

  1. ;

  1. ;

  1. ;

  1. .

35.15. Рентгенівська трубка, що працює під напругою 50 кВ і при струмі 2 мА, випромінює фотонів на секунду. Вважаючи, що середня довжина хвилі випромінювання дорівнює мкм, визначити ККД трубки, тобто скільки процентів від потужності споживаного струму складає потужність рентгенівського випромінювання. Стала Планка .

  1. .

  1. .

  1. .

  1. .

  1. .

35.16. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при зменшенні анодної напруги в рентгенівській трубці в 2 рази?

  1. Збільшиться в 2 рази.

  1. Зменшиться в 2 рази.

  1. Не зміниться.

  1. Зменшиться в 8 разів.

  1. Зменшиться в 4 рази.

35.17. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при збільшенні анодної напруги в рентгенівській трубці в 2 рази?

  1. Збільшиться в 4 рази.

  1. Не зміниться.

  1. Зменшиться в 2 рази.

  1. Зменшиться в 4 рази.

  1. Зменшиться в 8 разів.

35.18. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при збільшенні сили струму в рентгенівській трубці в 2 рази?

  1. Збільшиться в 2 рази.

  1. Не зміниться.

  1. Зменшиться в 2 рази.

  1. Зменшиться в 4 рази.

  1. Зменшиться в 4 разів.

35.19. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при зменшенні сили струму в рентгенівській трубці в 2 рази?

  1. Зменшиться в 2 рази.

  1. Не зміниться.

  1. Зменшиться в 4 рази.

  1. Зменшиться в 8 разів.

  1. Збільшиться в 2 рази.

35.20. При проходженні монохроматичного рентгенівського випромінювання через шар речовини товщиною 10 см його інтенсивність зменшується в 3 рази. Визначити коефіцієнт поглинання .

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

35.21. При проходженні монохроматичного рентгенівського випромінювання через шар речовини товщиною 1 см його інтенсивність зменшується в 2 рази. Визначити коефіцієнт поглинання.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

35.22. При проходженні монохроматичного рентгенівського випромінювання через шар речовини товщиною 10 см його інтенсивність зменшується в 2 рази. Визначити коефіцієнт поглинання.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

  1. см-1.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]