Font size
WorksheetsStruktura pasmowa i detektory scyntylacyjne
Total questions: 11
Worksheet time: 7mins
Degeneracja stanów energetycznych elektronów w kryształach skutkuje:
powstaniem kilku dodatkowych poziomów energetycznych
powstaniem poziomów energetycznych w paśmie zabronionym
powstaniem pasm przewodzenia
powstaniem pasm walencyjnych i przewodzenia
powstaniem pasm walencyjnych
Przerwa energetyczna w izolatorach wynosi ok.
30 eV
1 eV
3 eV
10 eV
W przewodnikach
nie występuje przerwa energetyczna
pasmo przewodzenia i walencyjne się nakładają
pasmo przewodzenia i walencyjne są bardzo blisko
pasmo przewodzenia jest częściowo zapełnione
Przerwa energetyczna w półprzewodnikach wynosi ok.
30 eV
1 eV
3 eV
10 eV
Na wytworzenie pary ładunków w liczniku scyntylacyjnym potrzebna jest energia ok.
30 eV
1 eV
3 eV
10 eV
8 eV
Zjawisko scyntylacji w scyntylatorach opiera się na:
w scyntylatorach nieorganicznych na pasmowej strukturze kryształów
w scyntylatorach nieorganicznych na chemicznej strukturze związków tworzących kryształ
w scyntylatorach organicznych na chemicznej strukturze związków chemicznych
w scyntylatorach organicznych na pasmowej strukturze kryształów
Scyntylatory
nieorganiczne nadają się tylko do detekcji promieniowania gamma
organiczne nie nadają się do detekcji promieniowania gamma
niezależnie czy organiczne czy nieorganiczne nadają się do każdego rodzaju promieniowania jonizującego
nieorganiczne nie nadają się do detekcji neutronów
muszą być domieszkowane, żeby możliwe było ich działanie
Domieszki w krysztale scyntylacyjnym
wprowadzają trwałe dziury do struktury krystalicznej
sprawiają, że możliwe staje się zjawisko scyntylacji
wprowadzają dodatkowe poziomy energetyczne w przerwie energetycznej
wywołują przesunięcie długości fali emitowanej przez kryształ w kierunku fal o większej długości
wywołują przesunięcie długości fali emitowanej przez kryształ w kierunku fal o mniejszej długości
W liczniku scyntylacyjnym rejestrowane są:
elektrony wytworzone w krysztale scyntylacyjnym
dziury wytworzone w krysztale scyntylacyjnym
fotony emitowane przez materiał scyntylacyjny
elektrony i dziury wytworzone w materiale scyntylacyjnym
Licznik ciekłoscyntylacyjny charakteryzuje się tym, że:
naczynie z próbką umieszczane jest w ciekłym scyntylatorze
ciekły scyntylator mieszany jest z próbką
ciekły scyntylator zamknięty jest w obudowie i wbudowany w sondę
jest odmianą chromatografii cieczowej
W liczniku ciekłoscyntylacyjnym występują następujące rodzaje gaszenia:
chemiczne
fizyczne
fizykochemiczne
kolorem
żadne z wymienionych
