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核辐射测量方法 一、名词解释(6) 1.原子能级:一种原子绕行电子数目和运动轨道是一定的,因此,一种原子总是处于一系列确定的稳定能量状态。这一系列确定的稳定能量状态称为原子的能级 2.核素:具有确定质子数、中子数、核能态的原子核称做核素。 3.γ衰变:处于激发态的原子核由较高能态向较低能态跃迁时,发出γ光子的过程,称为γ衰变。 4.半衰期:放射性核素的数目衰减到原来数目一半所需的时间。 5.平均电离能:每产生一对离子(包括原电离与次级电离)入射粒子所损耗的平均能量。 6.粒子注量率:表示在单位时具有相同的原子序数,但质量数不同,亦即中子数不同的一组核素0-3MeV 铀系 11.铀系,钍系,锕系气态核素及半衰期。 铀系—222-Rn;半衰期---3.824d 钍系—220-Rn;半衰期---55.3s 锕系—219-Rn;半衰期---3.96s 12.铀组,镭组如何划分,各包括哪些。 按地球化学特征划分,划为铀组核素和镭组核素。铀组包括238U-230Th,镭组包括226Ra以后所有核素。 13.钍系γ强度分布特征。 85%的光子能量小1MeV,能量为2.62MeV的γ光子占总量的8%,但是其辐射能量总和占整个钍系核素γ辐射能量总和的46%。 14.γ衰变过程实质。 ?衰变特点: 1.从原子核中发射出光子。 2.常常在 ? 或 ? 衰变后核子从激发态退激时发生。 3.产生的射线能量不连续。 4.可以通过测量光子能量来鉴定核素种类类别。 15.用γ能谱选择铀,钍,錒铀,钾的能量特征值。 (1.76MeV,2.62MeV,1.46MeV)。一般选择的γ辐射体是? 214Bi,208Tl,40K 16.自然界天然存在的三个放射性系列。铀系,钍系,锕系 17.铀系子体半衰期最长的核素。 234-U,T1/2=2.45×105a 18.中子轰击U-235释放的大致能量。200MeV 19.三个放射性系列最后衰变产物。 铀系:206-Pb,钍系:208-Pb,锕系:207-Pb 20.铀系γ射线能谱的主要特征。 1)铀系γ射线谱主要分布在0.5-2.0MeV,大于1MeV的γ强度约占50%,大于2MeV占10.7%; 2)铀组主要238U辐射的0.048MeV和234Th的0.093MeV; 3)镭组的γ谱线多且强度大,主要有214Pb辐射的0.352MeV和214Bi辐射的0.609MeV、1.12MeV、1.76MeV、2.204MeV等; 4)大于1MeV的γ都是214Bi辐射的。214Bi衰变γ总能量占铀系85.6%,214Pb占12.4%,这两个核素γ辐射强度很强,约占铀系的85%。 5)铀系γ辐射主要由镭组214Pb和214Bi产生; 6)铀组γ谱线均分布在低能区,能量小于1MeV。镭组谱线多分布在高能区,有多条大于1MeV的谱线。 21.测定辐射仪自然底数法。水面法,铅屏法 22.放射性标准源按射线如何分类。 按射线种类分类,分别:α射线,β射线,γ射线,X射线,中子,粉末等标准源 23.辐射防护的基本原则。 辐射实践最优化,辐射防护正当化,个人剂量限制 24.外照射的三原则。 时间,距离,屏蔽 25.γ辐射仪用于测什么的仪器。 用于γ射线总量测量的轻便型仪器。 26放射性测井的分类。 可分为γ总量测井和γ能谱测井。 27.地面,航空γ测量分别可分为什么。 γ总量测量,γ能谱测量 28.什么是γ总量测量,能谱测量。 γ总量测量:测量大于仪器阈值的所有能量的γ射线总强度。γ能谱测量:通过测量不同能量范围的γ射线强度。 29.放射性普查的研究对象。 含有天然放射性元素的地质体。 30.初级宇宙射线的主要成分。质子 31.岩浆岩不同种类中铀,钾,钍的分布特征。 不同种类岩石中的铀、钍、钾含量相差很大。酸性岩中的铀、钍含量比中性岩中的约高1倍,比基性岩中的约高6倍,比超基性岩中的约高1000倍以上。所以酸性岩的铀、钍含量是岩浆岩中最高的;酸性岩和中性岩中的钾的含量较基性岩和超基性岩高。 32.地面γ测量检查原则。 线面结合,以面为主 33.变质岩中,铀,钾,钍与什么有关。 与变质前原岩中的含量及其变质程度有关。 34.土壤,大气中钍射气的分布规律。 土壤中氡浓度比陆地大气约高100倍,陆地上空比海洋上空高几十倍。 35.Rn,Th射气与高度的关系。 地面上空大气氡和钍射气浓度及其衰变产物的数量随高度增加而减少。由于钍射气半衰期短,故它比氡随高度增加而减少的幅度要大。氡的衰变产物浓度随高度增加而减少,但减少比较慢。 36.确定岩石中γ背景值和异常下限的方法。 一般取实测岩石γ强度的平均值作为该种岩石的γ背景值,x用

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