放射線物理学
問題一覧
1
電子の質量の1800倍、1u、陽子、中性子
2
同重体は質量数が互いに等しい
3
原子番号50以上の安定な原子核では陽子数が中性子数より少ない, 同位体は互いに陽子数が等しい
4
⁵⁶Fe
5
原子番号が大きいと中性子過剰で安定となる。
6
原子核の半径は質量数の1/3乗にほぼ比例している。
7
中性子線, 特性X線
8
実効エネルギーは線質表示に用いられる。
9
エネルギーは元素固有である。, KₐのエネルギーはKβよりも小さい
10
振動数, 原子番号
11
X線の発生強度は管電圧の2乗に比例する。
12
α粒子
13
粒子性と波動性を有する。
14
発生強度は管電流に比例する。, 発生効率はターゲットの原子番号に比例する。
15
真空中の速度は一定である。, エネルギーはプランク定数と振動数の積である。
16
コンプトン効果では入射光子エネルギーが大きいほど前方散乱が増大する, コンプトン効果により生じた電子のエネルギーは、入射光子エネルギーに等しくなることがある。
17
ブラッグ反射, レイリー散乱
18
光電吸収, コンプトン散乱
19
電子対生成の閾エネルギーは1.022MeVである。
20
電子対生成は原子核のクーロン場との相互作用により生じる。
21
コンプトン散乱, 電離
22
飛程には統計的なゆらぎがある。
23
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
24
線衝突阻止能は物質の密度に比例する。
25
質量衝突阻止能に対する質量放射阻止能の比は電子のエネルギーが大きいほど大きくなる。
26
非弾性散乱では電離や励起によるエネルギー損失を受ける。
27
速度が光速を超えるとチェレンコフ光を発する。
28
(n,γ)
29
¹H
30
熱中性子で¹⁰B(n,α)⁷Liが生じる
31
悪性黒色腫での有効性が報告されている。
32
BF₃計数管
33
¹⁵O, ¹⁸F
34
分岐壊変を表すことができる。
35
特性X線とオージェ電子, 内部転換電子とγ線
36
内部転換が起こっても原子番号は変わらない。, 内部転換電子は線スペクトルを示す。
37
α線, オージェ電子
38
電子捕獲に引き続いて特性X線あるいはオージェ電子が放出される。, β⁺壊変は電子捕獲と競合して起こる。
39
β⁻壊変が起きると原子番号が1つ増加する。, β⁺壊変が起きると中性子数が1つ増加する。
40
⁵⁶Fe
41
⁴He(α,n), ⁷Li(p,n), ¹²C(γ,αn)
42
核分裂における即発中性子の平均エネルギーは約2MeVである。, 原子核外の中性子はβ⁻壊変する。
43
線エネルギー転移係数は、二次電子の制動放射によるエネルギー損失に影響されない。, 線エネルギー転移係数は、線減弱係数より小さい。
44
質量エネルギー吸収係数→m²・kg⁻¹
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2
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3
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4
⁵⁶Fe
5
原子番号が大きいと中性子過剰で安定となる。
6
原子核の半径は質量数の1/3乗にほぼ比例している。
7
中性子線, 特性X線
8
実効エネルギーは線質表示に用いられる。
9
エネルギーは元素固有である。, KₐのエネルギーはKβよりも小さい
10
振動数, 原子番号
11
X線の発生強度は管電圧の2乗に比例する。
12
α粒子
13
粒子性と波動性を有する。
14
発生強度は管電流に比例する。, 発生効率はターゲットの原子番号に比例する。
15
真空中の速度は一定である。, エネルギーはプランク定数と振動数の積である。
16
コンプトン効果では入射光子エネルギーが大きいほど前方散乱が増大する, コンプトン効果により生じた電子のエネルギーは、入射光子エネルギーに等しくなることがある。
17
ブラッグ反射, レイリー散乱
18
光電吸収, コンプトン散乱
19
電子対生成の閾エネルギーは1.022MeVである。
20
電子対生成は原子核のクーロン場との相互作用により生じる。
21
コンプトン散乱, 電離
22
飛程には統計的なゆらぎがある。
23
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
24
線衝突阻止能は物質の密度に比例する。
25
質量衝突阻止能に対する質量放射阻止能の比は電子のエネルギーが大きいほど大きくなる。
26
非弾性散乱では電離や励起によるエネルギー損失を受ける。
27
速度が光速を超えるとチェレンコフ光を発する。
28
(n,γ)
29
¹H
30
熱中性子で¹⁰B(n,α)⁷Liが生じる
31
悪性黒色腫での有効性が報告されている。
32
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33
¹⁵O, ¹⁸F
34
分岐壊変を表すことができる。
35
特性X線とオージェ電子, 内部転換電子とγ線
36
内部転換が起こっても原子番号は変わらない。, 内部転換電子は線スペクトルを示す。
37
α線, オージェ電子
38
電子捕獲に引き続いて特性X線あるいはオージェ電子が放出される。, β⁺壊変は電子捕獲と競合して起こる。
39
β⁻壊変が起きると原子番号が1つ増加する。, β⁺壊変が起きると中性子数が1つ増加する。
40
⁵⁶Fe
41
⁴He(α,n), ⁷Li(p,n), ¹²C(γ,αn)
42
核分裂における即発中性子の平均エネルギーは約2MeVである。, 原子核外の中性子はβ⁻壊変する。
43
線エネルギー転移係数は、二次電子の制動放射によるエネルギー損失に影響されない。, 線エネルギー転移係数は、線減弱係数より小さい。
44
質量エネルギー吸収係数→m²・kg⁻¹