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2008 LA 物理师模拟试卷(二)
— 单选题(共 120 小题,每小题只有一个选项是正确的)
阿伏加德罗常数NA 约为:
A 6.022045×1023 B 6.022045×1025 C 5.022045×1023
D 5.022045×1025 E 6.022045×1021
原子序数大于( )的元素都不稳定。
A 25 B 28 C 35 D 52 E 82
( )发生光电效应的概率最大。
A K 层 B L 层 C M 层 D N 层 E P 层
关于康普顿效应的描述,错误的是:
A 光子和轨道电子相互作用后,损失一部分能量并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子的作用过程称为康普顿效应。
B 在入射X(γ)光子能量一定的情况下,散射光子能量随散射角增大而减小。C 散射角一定的情况下,散射光子能量随入射X(γ)光子能量增大而增大。D 散射角一定的情况下,反冲电子动能随入射X(γ)光子能量增大而减小。E 每个电子的康普顿效益总截面、转移截面和散射截面均与原子序数无关。
以水为吸收介质,光电效应占优势的能量段是:
A 1-10Kev B 10-30Kev C 30Kev-25Mev D 25Mev-100Mev E 100Mev-125Mev
具有确定质子数和中子数的原子的总体称为:
A 原子核 B 同位素 C 核素 D 元素 E 核电荷素
带电粒子与核外电子的非弹性碰撞的论述中,不正确的是:
A 入射带电粒子与核外电子之间的库仑力相互作用,使轨道电子获得足够的能量而引起原子电离
B 轨道电子获得的能量不足以引起电离时,则会引起原子激发C 处于激发态的原子在退激时,会放出γ射线
D 处于激发态的原子在退激时,释放出特征X射线或俄歇电子
E 被电离出来的轨道电子具有足够的能量可进一步引起物质电离,此称为次级电离
描述辐射品质的物理量是:
A 传能线密度 B 线性碰撞阻止 C 质量碰撞阻止 D 线性衰减系数 E 质量衰减系数
如以r 表示电离室的半径,则高能X 射线的有效测量点位于: A 0.3r B 0.4r C 0.5r D 0.75r E 几何中心
由自由电子参与导电并形成电流的硅晶体称为( )硅晶体。
A “M”型 B “N”型 C “L”型 D “P”型 E “F”型
线性能量转移系数是用来描述
A X(?)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额B 带电粒子与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额C X(?)射线与物质相互作用中,单位长度的相互作用几率
D 带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额E X(?)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的相互作用几率
半价层HVL 与线性吸收系数μ的关系为:
A μ·HVL= 0.693 B μ/HVL= 0.693 C μ·HVL= 0.963
D μ/HVL= 0.963 E 无固定关系
关于半导体探测器的描述,错误的是:
A 灵敏度远高于空气电离室
灵敏度易受脉冲式电离辐射场中的剂量率的影响
对中低能X 线的测量精度高于高能X 射线
D 测量精度受照射野大小影响
E 探头易受损,导致灵敏度下降
对一定能量的特定带电粒子在相互作用过程中,其电离损失在哪一阶段最大
A 相互作用的初始阶段 B 带电粒子损失一定能量之后 C 能量接近耗尽时D 不同带电粒子有不同行为 E. 整个相互作用过程中电离损失不变
带电粒子与重原子核发生弹性碰撞时,下列描述中错误的是
A 带电粒子的运动方向和速度发生变化 B 碰撞后绝大部分能量由散射粒子带走C 相互作用过程中原子核不激发不辐射光子 D 带电粒子能量低时弹性散射截面大 E 碰撞后绝大部分能量由原子核获得
铯-137 源的半衰期是:
A 0.33a B 3.3a C 33a D 333a E 0.662a
多用于高剂量率后装治疗的是:
A 镭-226 B 铯-137 C 钴-60 D 铱-192 E 碘-125
如果计算位于厚度 Z 的不均匀性组织后的某一点深出d 处的剂量,应先计算该点的等效深度 deff,其计算公式是:
A deff=d+Z(1-CET) B deff=d-Z(1-CET) C deff=d+Z(1+CET) D deff=d-Z(1+CET) E deff=d+Z-CET
钴-60 远距离治疗机最早在哪个国家建成?
A 美国 B 德国 C 英国 D 法国 E 加拿大20 关于钴-60γ射线的特点,描述错误的项是:
A 钴-60γ射线比低能X 射线的穿透力强B 钴-60γ射线比低能X 射线的皮肤剂量高C 骨和软组织有同等的吸收剂量
D 旁向散射比X 射线小
E 钴-60γ射线治疗经济可靠
21 直线加速器射线错误的引出方式是:
A 90 度偏转引出 B 270 度偏转引出 C 直
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