NEW
Font size
Worksheetsphysics10
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Активность радиоактивного препарата характеризует:
электромагнитные волны
скорость распада
число бетта-частиц
число альфа-частиц
массы препарата
При увеличении расстояния от радиоактивного источника мощность
эквивалентной дозы:
то увеличивается, то уменьшается.
увеличивается пропорционально расстоянию.
уменьшается пропорционально квадрату расстояния.
уменьшается пропорционально расстоянию.
увеличивается пропорционально квадрату расстояния.
С повышением температуры максимум энергии излучения черного тела смещается
в сторону более коротких волн. Это закон:
Планка
Стефана
Больцмана
Вина
Кирхгофа
Рассеяния рентгеновских лучей на разные углы, с изменением длины волны называют:
поляризованным
фотоэффектом
эффектом Комптона
эффектом Пельтье
когерентным
Невидимое электромагнитное излучение, которое занимает определённую
спектральную область между рентгеновским и видимым излучением в пределах
соответствующих длин волн:
гамма-излучением
ультрафиолетовым
радиоволнами
инфракрасным
бетта -излучением
Физические основы рентгеновского и гамма излучении
альфа- распад
бетта-распад
ядерный синтез с испусканием гамма квантов
реакция деления
снятия возбуждения атома с испусканием гамма квантов
Для измерения энергии частиц, изучения процессов взаимодействия, распада ядер
используется прибор:
детектор
тепловизор
осциллограф
транзистор
диод
Электронно-оптически преобразователь служит для:
проведение аэроионотерапии рентгеновского изображения
определения местонахождений опухлей и отеков
усиления яркости рентгеновского изображения
получения контарстных изображений
усиления лечебного действия рентгеновского изображения
Длина волны видимого диапазона:
(0,4-0,8)∙10^7 м
(0,4-0,8)∙10^-6 м
(0,4-0,8)∙10^-8 м
(0,4-0,8)∙10^8 м
(0,4-0,8)∙10^6м
Поток рентгеновского излучения вычисляется по формуле:
ν=A(z−B)
Ф=kIU2Z
T=λln2
N=N0e−λt
T=T0e−μx
Если энергия фотона рентгеновского излучения больше энергии связи электрона в атоме (энергии ионизации), то это явление:
Доплера
Комптона
Столетова
Стокса
Мозли
Формула периода полураспада:
A=TNln2
A=−dtdN
T=λln2
N=N0e−λt
T=T0e−μx
Эффективная доза:
A=−dtdN
Ф=kIU2Z
T=λln2
E=WTH
E=H×WTm
Закон Мозли для характеристического рентгеновского излучения:
E=σT2
eλ=αλrλ
rλ=αλeλ
ν=A(z−B)
Re=∫0∞rλdλ
Спектр характеристического рентгеновского излучения:
скачкообразное
прерывное
непрерывное
линейчатое
сплошное
Энергетическая светимость для серого тела:
E=ασT4
E=σT4
Ф=Ф0e−μx
αλrλ=eλ1
Re=∫0∞rλ÷dλ
Энергетическая светимость абсолютно черного тела:
E=ασT4
E=σT4
Ф=Ф0e−μx
αλrλ=eλ1
Re=∫0∞rλ÷dλ
Поглощение рентгеновских излучений:
E=ασT4
E=σT4
Ф=Ф0e−μx
αλrλ=eλ1
Re=∫0∞rλ÷dλ
После какой реакции протон превращается в нейтрон:
XZA→β−10+ν+YZA
n01=p+11+β−10+ν
p+11+β−10=n01+ν
Линейная плотность ионизации:
eλ=αλrλ
N=N0e−λt
i=−dldn
A=−dtdN
M=dtdD
Формула мощности дозы:
eλ=αλrλ
N=N0e−λt
i=−dldn
A=−dtdN
M=dtdD
Основные свойства лазерного излучения
монохроматичность, малая мощность
малая интенсивность, большая скорость
индуцированный, мощность
монохроматичность, когерентность
Монохроматор служит для:
инфракрасного излучения строго определенной длины волны
ультрафиолетового излучения строго определенной длины волны
излучение разной длины волны
излучения строго определенной длины волны
когерентного излучения строго определенной частоты
Какое излучение ( α,β,γ ) не отклоняется в магнитных и электрических полях.
𝛼β𝛾- излучения
𝛼β- излучения
𝛼– излучение
β – излучение
γ – излучение
Параметр фотоэлемента – это:
размеры катода и анода
световой падающий на него поток
его силы фототока
его чувствительность
его прочность
Чувствительность фотоэлемента – это:
отношение силы фототока к соответствующему световому потоку
режим насыщение соответствующий вольт-амперную характеристику фотоэлемента
суммарное значение силы фототока и светового потока
разница значении силы фототока и светового потока
отношение частоты к соответствующему световому потоку
По величине максимумов поглощения судят о:
структуре исследуемого объекта
количестве молекул в исследуемом объекте
величине отражающего светового потока в исследуемом объекте
концентрации вакансии в биологическом объекте
концентрации вещества в исследуемом объекте
Принцип работы электронно-оптического преобразователя основана на:
эффекте Пельтье
явлении внешнего фотоэффекта
явлении внутреннего фотоэффекта
законе сохранения импульса
законе сохранения энергий
𝜀 = 𝜎Т 4 - это закон:
Бугера-Бера-Ламберта.
Кирхгофа.
Планка.
Вина.
Стефана-Больцмана.
Свечение, испускаемое нагретыми телами называется:
Холодным свечением
Тепловым излучением
Катодолюменисценцией
Электролюминесценцией
Хемилюминесценцией
Спектр люминесценции сдвинут в сторону длинных волн относительно спектра,
вызвавшего эту люминесценцию. Это закон:
Стокса.
Вавилова.
Бугера.
Рэлея.
Ньютона.
Эндоскопия:
законы волоконной оптики
законы преломления света
законы поляризации света
аномальная дисперсия волоконной оптики
нормальная дисперсия волоконной оптики
Послойное рентгеновское изображение тела называется:
Термографией.
Рентгеноскопией.
Рентгенографией.
Томографией.
Авторадиографией
Физическая основа рентгеновских излучении:
β - распад
α -распад
ядерный синтез
реакция деления
снятия возбуждения атома с испусканием γ квантов
Изотопы:
ядра, имеющие одни и тоже A, z при разных N
ядра, имеющие одни и тоже A при разных z и N
ядра, имеющие одна и тоже A,z, N
ядра, имеющие одно и тоже N при разных z и A
ядра, имеющие одна и тоже z при разных N и A
Закон радиоактивного распада:
N=N0exp−tT
N=N0exp−λt
N=N0exp−t
N=N0exp−Tt
E=mc2
III -закон Столетова:
ℎ𝜈 > A
mυ2/2=A
hν≤E
Iнас=2πkФ
mυ2/2=f(ν)
II закон Столетова:
ℎ𝜈 > A
mυ2/2=A
hν≤E
Iнас=2πkФ
mυ2/2=f(ν)
I закон Столетова:
ℎ𝜈 > A
mυ2/2=A
hν≤E
Iнас=2πkФ
mυ2/2=f(ν)
Фотохимическия реакция:
реакции, вызываемые отраженным лучом
ядерные превращения вещества, вызываемые поглощаемым светом
химические превращения вещества, вызываемые преломленным светом
химические превращения вещества, вызываемые поглощаемым светом
химические превращения вещества, вызываемые отражением светом
Явление фотоэффекта:
Мощность зависит от частоты
Потенциальная энергия зависит от частоты при фотоэффекте
Красная граница фотоэффекта
Кинетическая энергия зависит от длины волны при фотоэффекте
Кинетическая энергия зависит от фототока насыщения
Явление фотоэффекта:
Мощность зависит от частоты
Потенциальная энергия зависит от частоты
Синяя граница фотоэффекта
Kинетическая энергия зависит от частоты
Кинетическая энергия зависит от фототока насыщения
Явление фотоэффекта:
Мощность зависит от частоты
Потенциальная энергия зависит от частоты
Синяя граница фотоэффекта
Кинетическая энергия зависит от фототока насыщения
Фототок насыщения прямо пропорционален световому потоку
Схема электронного распада:
Схема позитронного распада:
Схема бетта распада
Схема ядра атома гелия:
-это:
альфа распад
бетта распад
гамма распад
радиоактивный распад
электронно-позитронный распад
Схема альфа распада
-это:
альфа распад
бетта распад
гамма распад
радиоактивный распад
электронно-позитронный распад
