4 放射性的应用与防护 知识点题库

在核反应堆中,为了使快中子的速度减慢,可选用作为中子减速剂的物质是(  )
A . B . C . D .
新华社合肥2006年9月28日电,世界领先水平的我国新一代“人造太阳”实验装置EAST28日在安徽合肥首次放电成功,这意味着人类在核聚变能研究利用领域又迈出了新的一步.关于核聚变,以下说法不正确的是(  )
A . 与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁 B . 世界上已经有利用核聚变能来发电的核电站 C . 要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到1015m以内,核力才能起作用 D . 地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核
核能是一种高效的能源.在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,核反应堆有三道防护屏障:燃料包壳,压力壳和安全壳(见图1).结合图2可知,安全壳应当选用的材料是

若用x代表一个中性原子中核外的电子数,y代表此原子的原子核内的质子数,z代表原子的原子核内的中子数,则对 的原子来说x=y=z=

如图所示是查得威克发现中子的实验装置示意图,图中粒子X代表的是粒子,粒子X轰击铍核的核反应方程是.

示波管应用了(填“电场”或“磁场”)使电子束偏转的原理;纯电阻电路中,电动势为E , 内电阻为r的电源的最大输出功率为

汤姆孙测定电子比荷的实验装置如图甲所示.从阴极K发出的电子束经加速后,以相同速度沿水平中轴线射入极板D1D2区域,射出后打在光屏上形成光点.在极板D1D2区域内,若不加电场和磁场,电子将打在P1点;若只加偏转电压U , 电子将打在P2点;若同时加上偏转电压U和一个方向垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),电子又将打在P1点.已知极板长度为L , 极板间距为d . 忽略电子的重力及电子间的相互作用.

  1. (1) 求电子射人极板D1D2区域时的速度大小;

  2. (2) 打在P2点的电子,相当于从D1D2中轴线的中点O′射出,如图乙中的OP2所示,已知∠P2O′P1=θ试推导出电子比荷 的表达式;

  3. (3) 若两极板间只加题中所述的匀强磁场,电子在极板间的轨迹为一段圆弧,射出后打在P3点.测得圆弧半径为2LP3P1间距也为2L , 求图乙中P1P2点的间距a

下列说法正确的是(  )

A . β射线比α射线更容易使气体电离 B . 放射性同位素的半衰期由核本身决定,与外部条件无关 C . 核反应堆和太阳内部发生的都是核裂变反就 D . 氢原子发生能级跃迁放出光子后,核外电子的动能最终会变小
在阴极射线管中电子流方向由左向右,其上方有一根通有如图所示电流的直导线,导线与阴极射线管平行,则阴极射线将(  )

A . 向上偏转 B . 向下偏转 C . 向纸里偏转 D . 向纸外偏转
如图是阴极射线管的示意图.接通电源后,会有电子从阴极K射向阳极A,并在荧光屏上形成一条亮线.要使荧光屏上的亮线向下偏转,则可以加一个方向平行纸面(填“向上”或“向下”)的电场,或者加一个方向垂直纸面(填“向里”或“向外”)的磁场.

汤姆生用如图所示的装置(阴极射线管)发现了电子.电子由阴极C射出,在CA间电场加速,A上有一小孔,所以只有一细束的电子可以通过PP′两平行板间的区域,电子通过这两极板区域后打到管的末端,使末端S处的荧光屏发光(荧光屏可以近似看成平面).水平放置的平行板相距为d , 长度为L , 它的右端与荧光屏的距离为D . 当平行板间不加电场和磁场时,电子水平打到荧光屏的O点;当两平行板间电压为U时,在荧光屏上S点出现一亮点,测出OS=H;当偏转板中又加一磁感应强度为B垂直纸面向里的匀强磁场时,发现电子又打到荧光屏的O点.若不考虑电子的重力,求

  1. (1) CA间的加速电压U′;

  2. (2) 电子的比荷

一群处于基态的氢原子吸收了波长为λ1的电磁波后,会释放出多种波长的电磁波,其中有一种电磁波的波长为λ2 , 则下列说法正确的是()

A . λ1一定不小于λ2                    B . λ1一定不大于λ2 C . λ1一定不会等于λ2                 D . λ1一定等于λ2
在威耳逊云室中,关于放射产生的射线径迹,下列说法中正确的是(   )

A . 由于γ射线的能量大,更容易显示其径迹 B . 由于β粒子的速度大,其径迹粗而且长 C . 由于α粒子的速度小,更不易显示其径迹 D . 由于α粒子的电离作用强,其径迹直而粗
如图,放射性元素镭衰变过程中释放αβγ三种射线,分别进入匀强电场和匀强磁场中,下列说法中正确的是(   )

A . ①表示γ射线,③表示α射线 B . ②表示β射线,③表示α射线 C . ④表示α射线,⑤表示γ射线 D . ⑤表示β射线,⑥表示α射线
天然放射现象的发现揭示了(  )
A . 原子不可再分 B . 原子的核式结构 C . 原子核是可分的 D . 原子核由中子和质子组成
一个静止在磁场中的放射性同位素原子核 ,放出一个正电子后变成原子核 ,在图中近似反映正电子和Si核轨迹的图是(  )
A . B . C . D .
某校学生在进行社会综合实践活动时,收集列出了一些放射性同位素的半衰期和可供利用的射线(见下表),并总结出它们的几种用途.

同位素

放射线

半衰期

同位素

放射线

半衰期

同位素

放射线

半衰期

钋210

α

138天

锶90

β

28年

钴60

γ

5年

镅241

β

433天

锝99

γ

6小时

α

3.8天

根据上表请你分析判断下面结论正确的是(  )

A . 塑料公司生产聚乙烯薄膜,方法是让较厚的聚乙烯膜通过轧辊后变薄,利用α射线来测定通过轧辊后的薄膜厚度是否均匀 B . 钴60的半衰期为5年,若取4个钴60原子核,经10年后就一定剩下一个原子核 C . 把放射性元素钋210掺杂到其他稳定元素中,放射性元素的半衰期变短 D . 用锝99可以作示踪原子,用来诊断人体内的器官是否正常.方法是给被检查者注射或口服附有放射性同位素的元素的某些物质,当这些物质的一部分到达要检查的器官时,可根据放射性同位素的射线情况分析器官正常与否
下列哪些应用是把放射性同位素作为示踪原子的(  )
A . γ射线探伤仪 B . 利用含有放射性碘131的油,检测地下输油管的漏油情况 C . 利用钴60治疗肿瘤等疾病 D . 把含有放射性元素的肥料施给农作物,用检测放射性的办法确定放射性元素在农作物内转移和分布情况,找出合理施肥的规律
下列四个图片均来自课本中的实验、仪器、实际应用,相应的现象、原理及应用的说法相一致的是()

A . 甲图“水流导光”的原理是光的全反射 B . 乙图“CT”是利用 射线能够穿透物质来检查人体内部器官 C . 丙图“灯泡发光”是学生电源中交流或直流通过变压器的互感现象 D . 丁图“环流器”是仪器利用磁场来约束参加反应的物质 等离子体
下列说法正确的是(   )
A . αβ、γ三种射线中γ射线贯穿本领最弱 B . 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能减小 C . 根据玻尔原子理论,氢原子在辐射光子的同时,电子的轨道半径连续地减小 D . 放射性元素组成的化合物进行高温分解时,放射性元素的半衰期不变