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電子との相互作用
26問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    電子との相互作用で、軌道電子との相互作用は(弾性/非弾性)散乱で、原子を電離・励起する。 原子核との相互作用は(弾性/非弾性)散乱である。原子核との相互作用は制動放射である

    軌道電子は非弾性散乱 原子核は弾性散乱

  • 2

    電子の弾性散乱は 物質の原子番号が(大きい/小さい)ほど起こりやすい 電子のエネルギーが(高い/低い)ほど起こりやすい (小/大)角度の散乱ほど起こりやすい

    大きい 低い 小角度

  • 3

    電子との相互作用では、原子番号が大きいほど弾性散乱の断面積は( )

    大きい

  • 4

    制動放射の確率は 物質の原子番号の2乗に(比例/反比例)する 入射荷電粒子の質量の2乗に(比例/反比例)する

    比例 反比例

  • 5

    非弾性散乱は反応前後で運動エネルギーが保存(される/されない)

    されない

  • 6

    チェレンコフ光は、X線やγ線でも起こる

  • 7

    真空中でチェレンコフ光は放射される

  • 8

    電子と軌道電子との相互作用は(放射/衝突)阻止能で、原子を励起・電離する非弾性散乱に分類される。 電子と軌道電子との相互作用は(放射/衝突)阻止能で、クーロン力での相互作用によって制動放射線の放出である。

    衝突阻止能 放射阻止能

  • 9

    電子の質量衝突阻止能は電子密度に比例する

    ⭕️

  • 10

    電子の質量衝突阻止能は電子のエネルギーが1Mevに(最大値/最小値)をとる

    最小値

  • 11

    電子の衝突阻止能は密度の高い物質は質量衝突阻止能は(大きく/小さく)なる。 密度の低い物質は、質量衝突阻止能は(大きい/小さい)

    小さい 大きい

  • 12

    電子の放射阻止能は原子番号が(大きい/小さい)物質ほど、質量放射阻止能が大きい エネルギーが(大きい/小さい)ほど、質量放射阻止能が大きい

    大きい 大きい

  • 13

    質量放射阻止能と質量衝突阻止能が同じになる電子のエネルギーを( )エネルギーという

    臨海エネルギー

  • 14

    電子の質量放射阻止能は密度効果の影響を受け(る/ない)

    受けない

  • 15

    電子と物質との相互作用には統計的なゆらぎがある

    ⭕️

  • 16

    衝突損失は臨海エネルギーを超えると放射損失が大きくなる

    ⭕️

  • 17

    重荷電粒子の物質中でのエネルギー損失は主に(軌道電子/自由電車/原子核)との(弾性/非弾性)散乱で、原子の励起・電離により消費される

    軌道電子 非弾性散乱

  • 18

    重荷電粒子の阻止能は衝突阻止能を意味する。 線衝突阻止能は 物質の密度に(比例/反比例) 電子密度に(比例/反比例)

    比例 比例

  • 19

    重荷電粒子の質量衝突阻止能は 入射粒子の電荷数zの2乗に(比例/反比例) 入射粒子の速度vの2乗に(比例/反比例) 入射粒子の質量数Aに(比例/反比例) 運動エネルギーEに(比例/反比例)

    scol/ρ∝z^2×A/v^2×E 比例 反比例 比例 反比例

  • 20

    重荷電粒子のブラックピークについて 透過する粒子数が半分になる距離を( )飛程 粒子数がゼロになる深さを( )飛程 粒子線の直線部を外挿した深さを( )飛程

    平均 最大 外挿

  • 21

    平均飛程度の式は?

    平均飛程∝重荷電粒子E/質量衝突阻止能

  • 22

    重荷電粒子の原子核との相互作用は主に(弾性/非弾性)散乱となり、大きな散乱角で散乱される現象を( )散乱という。

    弾性散乱 ラザフォード散乱

  • 23

    重荷電粒子の飛程は最後で速度が(大きく/小さく)なる。つまり比電離は(大きく/小さく)なる

    小さく 大きく

  • 24

    とにかくこれを覚えてください。いいですね?

    はい

  • 25

    特性X線の発生は入射電子のエネルギーに依存する

  • 26

    とにかくこれを覚えてください。覚えろ

    黙れ

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    電子との相互作用で、軌道電子との相互作用は(弾性/非弾性)散乱で、原子を電離・励起する。 原子核との相互作用は(弾性/非弾性)散乱である。原子核との相互作用は制動放射である

    軌道電子は非弾性散乱 原子核は弾性散乱

  • 2

    電子の弾性散乱は 物質の原子番号が(大きい/小さい)ほど起こりやすい 電子のエネルギーが(高い/低い)ほど起こりやすい (小/大)角度の散乱ほど起こりやすい

    大きい 低い 小角度

  • 3

    電子との相互作用では、原子番号が大きいほど弾性散乱の断面積は( )

    大きい

  • 4

    制動放射の確率は 物質の原子番号の2乗に(比例/反比例)する 入射荷電粒子の質量の2乗に(比例/反比例)する

    比例 反比例

  • 5

    非弾性散乱は反応前後で運動エネルギーが保存(される/されない)

    されない

  • 6

    チェレンコフ光は、X線やγ線でも起こる

  • 7

    真空中でチェレンコフ光は放射される

  • 8

    電子と軌道電子との相互作用は(放射/衝突)阻止能で、原子を励起・電離する非弾性散乱に分類される。 電子と軌道電子との相互作用は(放射/衝突)阻止能で、クーロン力での相互作用によって制動放射線の放出である。

    衝突阻止能 放射阻止能

  • 9

    電子の質量衝突阻止能は電子密度に比例する

    ⭕️

  • 10

    電子の質量衝突阻止能は電子のエネルギーが1Mevに(最大値/最小値)をとる

    最小値

  • 11

    電子の衝突阻止能は密度の高い物質は質量衝突阻止能は(大きく/小さく)なる。 密度の低い物質は、質量衝突阻止能は(大きい/小さい)

    小さい 大きい

  • 12

    電子の放射阻止能は原子番号が(大きい/小さい)物質ほど、質量放射阻止能が大きい エネルギーが(大きい/小さい)ほど、質量放射阻止能が大きい

    大きい 大きい

  • 13

    質量放射阻止能と質量衝突阻止能が同じになる電子のエネルギーを( )エネルギーという

    臨海エネルギー

  • 14

    電子の質量放射阻止能は密度効果の影響を受け(る/ない)

    受けない

  • 15

    電子と物質との相互作用には統計的なゆらぎがある

    ⭕️

  • 16

    衝突損失は臨海エネルギーを超えると放射損失が大きくなる

    ⭕️

  • 17

    重荷電粒子の物質中でのエネルギー損失は主に(軌道電子/自由電車/原子核)との(弾性/非弾性)散乱で、原子の励起・電離により消費される

    軌道電子 非弾性散乱

  • 18

    重荷電粒子の阻止能は衝突阻止能を意味する。 線衝突阻止能は 物質の密度に(比例/反比例) 電子密度に(比例/反比例)

    比例 比例

  • 19

    重荷電粒子の質量衝突阻止能は 入射粒子の電荷数zの2乗に(比例/反比例) 入射粒子の速度vの2乗に(比例/反比例) 入射粒子の質量数Aに(比例/反比例) 運動エネルギーEに(比例/反比例)

    scol/ρ∝z^2×A/v^2×E 比例 反比例 比例 反比例

  • 20

    重荷電粒子のブラックピークについて 透過する粒子数が半分になる距離を( )飛程 粒子数がゼロになる深さを( )飛程 粒子線の直線部を外挿した深さを( )飛程

    平均 最大 外挿

  • 21

    平均飛程度の式は?

    平均飛程∝重荷電粒子E/質量衝突阻止能

  • 22

    重荷電粒子の原子核との相互作用は主に(弾性/非弾性)散乱となり、大きな散乱角で散乱される現象を( )散乱という。

    弾性散乱 ラザフォード散乱

  • 23

    重荷電粒子の飛程は最後で速度が(大きく/小さく)なる。つまり比電離は(大きく/小さく)なる

    小さく 大きく

  • 24

    とにかくこれを覚えてください。いいですね?

    はい

  • 25

    特性X線の発生は入射電子のエネルギーに依存する

  • 26

    とにかくこれを覚えてください。覚えろ

    黙れ