問題一覧
1
液滴模型は原子核モデルとして用いられる
2
p+q+1 p+q qXはq−1 Yの同中性子体である, 2q−1 2q−1 qXは q−1Yの原子核は互いに銅像核である
3
40
4
10
5
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
6
特性X線は内部転換に伴い放出される
7
131 I, 137 Cs
8
曲線Aは全体の放射能推移を示す, 曲線Bは生成する娘核種の生成と減衰とを示す
9
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
10
29Cu
11
2MeVの炭素線
12
16
13
2.5
14
速度が光速を超えるとチェレンコフ光を発する
15
阻止能は速度の2乗に反比例する
16
1H
17
熱中性子の最頻の運動エネルギーは約0.025eVである
18
59Co(n,2n)60Co
臨床医学概論
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01 安部奏 · 40問 · 1年前臨床医学概論
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病理学 鵜飼先生国試範囲
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1
液滴模型は原子核モデルとして用いられる
2
p+q+1 p+q qXはq−1 Yの同中性子体である, 2q−1 2q−1 qXは q−1Yの原子核は互いに銅像核である
3
40
4
10
5
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
6
特性X線は内部転換に伴い放出される
7
131 I, 137 Cs
8
曲線Aは全体の放射能推移を示す, 曲線Bは生成する娘核種の生成と減衰とを示す
9
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
10
29Cu
11
2MeVの炭素線
12
16
13
2.5
14
速度が光速を超えるとチェレンコフ光を発する
15
阻止能は速度の2乗に反比例する
16
1H
17
熱中性子の最頻の運動エネルギーは約0.025eVである
18
59Co(n,2n)60Co