wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

A röntgen sugárzás

Total questions: 27

Worksheet time: 26mins

Name
Class
Date
1.

Milyen sugarak a röntgensugarak?

a)

ütemezett hullámok

b)

hang hullámok

c)

elektromágneses hullámok

d)

töltött részecskék

2.

A röntgensugarak osztályozása erősségük szerint:

(több jó válasz)

a)

kemény

b)

lágy

c)

lassú

d)

változó

3.

A fékezési röntgen sugárzás színképe:

a)

Szaggatott

b)

Átlátszó

c)

Folytonos

d)

Meredek

4.

A röntgensugarak hullámjellegéből adódik :

a)

feszültsége

b)

ferdülése

c)

diffrakciója

d)

energiája

5.

A vonalas röntgen sugárzás színképe függ az antikatód anyagától. Milyen színképnek nevezzük?

a)

mozgó

b)

karakterisztikus

c)

antikatódos

d)

mikroszkopikus

6.

Mikor jön létre a vonalas színkép?

a)

Ha az anódba csapódó elektronok sebessége meghalad egy bizonyos értéket.

b)

Ha az anódbol felszívódott elektronok sebessége meghalad egy bizonyos értéket.

c)

Ha a vonalak találkoznak egymàssal

d)

Ha rezgés mentesek a vonalak.

7.

Melyek az elektródok a röntgencsőben?

(több jó válasz)

a)

alfa

b)

katód

c)

anód

d)

omega

8.

Az elnyelt sugárdózis mértékegysége:

a)

Newton

b)

amper

c)

gray

d)

joule

9.

Az ábra alapján mit mondhatunk el a fékezési röntgensugárzás kialakulásáról?

a)

A nagy-sebességű elektron áthalad az anód atomjainak elektronburkán eltérítés nélkül.

b)

A nagy-sebességű elektron áthalad az anód atomjainak elektronburkán, miközben módosul a pályája, gyorsul és elektromágneses sugárzás formájában energiát veszít.

c)

A nagy-sebességű elektron áthalad az anód atomjainak elektronburkán, miközben módosul a pályája.

d)

A nagy-sebességű elektron áthalad az katód atomjainak elektronburkán, miközben módosul a pályája, gyorsul és elektromágneses sugárzás formájában energiát veszít.

10.

Mivel a nagy-sebességű elektronok különböző módon fékeződnek le az anyagban az altaluk kibocsajtott fotonok energiája:

a)

hasonlo

b)

ugyanakkora

c)

különböző

d)

nagyobb

11.

Moseley törvénye a következőképpen néz ki:

a)


1λ=νc=R(Zσ)2(1n21k2)\frac{1}{\lambda}=\frac{\nu}{c}=R\left(Z-\sigma\right)^2\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{k^2}\right)




b)

1λ=νc=R(Zσ)(1n21k2)\frac{1}{\lambda}=\frac{\nu}{c}=R\left(Z-\sigma\right)^{ }\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{k^2}\right)

c)

1λ=νc=R(Zσ)2(1n1k)\frac{1}{\lambda}=\frac{\nu}{c}=R\left(Z-\sigma\right)^2\left(\frac{1}{n^{ }}-\frac{1}{k^{ }}\right)

d)

cλ=ν=R(Zσ)2(1n21k2)\frac{c}{\lambda}=\nu=R\left(Z-\sigma\right)^2\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{k^2}\right)

12.

A fékezési röntgen sugárzás legkisseb hullámhosszát a következő kifejezés adja meg:

a)

λ=h×ce×U\lambda=\frac{h\times c}{e\times U}

b)

λ=e×Uh×c\lambda=\frac{e\times U}{h\times c}

c)

c=h×λe×Uc=\frac{h\times\lambda}{e\times U}

d)

λ=h×Ue×c\lambda=\frac{h\times U}{e\times c}

13.

Mivé alakul a gyorsított elektron mozgási energiájának egy része az anódba csapódáskor?

a)

nyomássá

b)

mechanikai munkává

c)

szilárd anyaggá

d)

hővé

14.

Az anódot nevezzük még:

a)

katódnak

b)

antikatódnak

c)

elektrolitnak

d)

bozonnak

15.

Az elektrodinamika törvényeinek értelmében a gyorsuló elektron (folytasd)

a)

nem térül el

b)

egyenes pályán folytatja útját

c)

energiát veszít elektromágneses sugárzás kibocsájtásával

d)

energiája megnövekszik elektromágneses sugárzás kibocsájtásával

16.

A kibocsátott karakterisztikus röntgen-sugárzás frekvenciája függ a sugárzást kibocsátó elem

a)

rendszámától

b)

elektronjaitól

c)

atomtömegétől

d)

sorozatától

17.

Hogyan nevezték először az ismeretlen sugárzást?

a)

R- sugárzás

b)

X-sugárzás

c)

Konrad sugárzás

d)

alfa-sugárzás

18.

A röntgen sugarak energiája egyenlő:

a)

ϵ=h×cλ\epsilon=\frac{h\times c}{\lambda}

b)

ϵ=h×λc\epsilon=\frac{h\times\lambda}{c}

c)

ϵ=R×cλ\epsilon=\frac{R\times c}{\lambda}

d)

ϵ=σ×cλ\epsilon=\frac{\sigma\times c}{\lambda}

19.

A röntgen sugarak kialakulásához szükség van:

(több jó válasz)

a)

légritkított üvegcsőre

b)

fűtött katódra, amelyből az elektronok kilépnek

c)

rácsra az anód és a katód között

d)

gyorsító feszültségre a katód és az anód között

e)

Hg atomokra

20.

Az anódba csapódó gyorsított elektronok energiájuknak

   m×v22=h×ν+W\frac{m\times v^2}{2}=h\times\nu+W  képlet alapján adják le: 
(több jó válasz)

a)

mint elektromágneses sugárzás

b)

mint hőenergia, melyet az anód nyel el

c)

mint mechanikai munka

d)

mint helyzeti energia

21.

A röntgen sugárzásnak a következő tulajdonságai vannak:

(több jó válasz)

a)

előidézik bizonyos anyagok fluoreszkálását

b)

meg feketítik a fotóemulziót

c)

fényelektromos jelenséget hoznak létre

d)

Compton-jelenséget hoznak létre

e)

nem ionizálják az anyag atomjait, amelyen áthaladnak

22.

Ki bocsátja ki a fékeződési röntgensugárzást?

a)

A rács atomjai

b)

Az anód atomjai

c)

A katód atomjai

d)

A nagy energiájú gyorsított elektron

23.

Ki bocsátja ki a karakterisztikus röntgensugárzást?

a)

A nagy energiájú gyorsított elektron

b)

Az anód atomjai

c)

A katód atomjai

d)

A rács atomjai

24.

Mit jelöl a 

 σ\sigma  (szigma) ebben az anyagrészben?

a)

födési állandót

b)

hullámhosszat

c)

sugárzás erősségét

d)

energiát

25.

Mit jelölünk R-vel ebben a fejezetben?

a)

Röntgenszámot

b)

Egyetemes gázállandót

c)

Rydberg állandót

d)

Moseley féle számot

26.

Mit jelölünk c- vel ebben a fejezetben?

a)

fénysebességet

b)

céziumot

c)

energiát

d)

hullámhosszat

27.

Mit jelölünk h-val ebben a fejezetben?

a)

magasságot

b)

Egyetemes gázállandót

c)

energiát

d)

Planck- állandót