Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Довідковий матеріал
· Короткохвильова границя суцільного рентгенівського спектра визначається формулою: hνo= hc/λo=eU, де νo − максимальна частота, при якій ще можливе гальмівне рентгенівське випромінювання, U − різниця потенціалів між електродами рентгенівської трубки. · Закон Мозлі в загальному випадку:
де ω, § у законі Мозлі для Кα-ліній σ=1, с= ¾. · Інтенсивність пучка рентгенівських променів після проходження через поглинаючу речовину: І = Іое-μх, де Іо − інтенсивність падаючих рентгенівських променів, μ − лінійний коефіцієнт поглинання, х − товщина шару речовини; § μ = μМ∙ρ, де μМ − масовий коефіцієнт поглинання, ρ − густина речовини. · Ефект Комптона: Δλ=λк( 1 ─ сos θ), де Δλ ─ комптонівське збільшення довжини хвилі фотона, λк=h/(mec) ─ комптонівська довжина хвилі електрона, θ ─ кут розсіяння фотона після взаємодії з електроном.
Задачі 5.75 Рентгенівська трубка працює під напругою U =32 кВ і дає суцільний спектр випромінювання. Визначити короткохвильову межу суцільного рентгенівського випромінювання lmin. [38,8 пм]. 5.76 Яку найбільшу швидкість розвивають електрони в рентгенівській трубці, якщо при даній напрузі на ній короткохвильова межа суцільного рентгенівського випромінювання lmin=0,8 нм? [23 Мм/с]. 5.77 Довжина хвилі g-випромінювання цезію-137 дорівнює 1,88 пм. Яку різницю потенціалів потрібно прикласти до електродів рентгенівської трубки, щоб одержати рентгенівське випромінювання з цією ж довжиною хвилі? [661 кВ]. 5.78 Рентгенівська трубка працює під напругою 12 кВ. Яку максимальну швидкість можуть одержати електрони в трубці перед ударом в антикатод? [65 Мм/с]. 5.79 Короткохвильова межа суцільного спектру, який випромінює рентгенівська трубка, дорівнює lmin=24,8 пм. Напруга між електродами трубки становить 50 кВ. Знайдіть за цими експериментальними даними сталу Планка. [6,61∙10−34 Дж∙с]. 5.80 Яка найменша довжина хвилі в суцільного рентгенівського спектра, коли відомо, що збільшення прикладеної до рентгенівської трубки напруги на 40 кВ зменшує шукану довжину хвилі в 2 рази. [31 пм]. 5.81 Короткохвильова межа суцільного випромінювання, яке створює рентгенівська трубка, дорівнює lmin=4 нм. Визначити швидкість електронів, що попадають на антикод рентгенівької трубки. [10,4 км/с]. 5.82 Визначити максимальну частоту випромінювання суцільного рентгенівського спектра в трубці, антикатод якої бомбардується електронами зі швидкістю 1,2×108 м/с. Врахувати релятивістський ефект для маси електрона. [10,74∙1018 с−1]. 5.83 Через шар алюмінію товщиною 51,4 мм проходить рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 0,8 пм. У скільки разів зменшиться інтенсивність рентгенівського випромінювання після проходження цього шару, якщо масовий коефіцієнт поглинання алюмінію для цієї довжини хвилі дорівнює mм=4,98×10-3 м2/кг? [У 2 рази]. 5.84 Знайти товщину шару заліза, при проходженні через який інтенсивність рентгенівського випромінювання (l=2,49 пм) зменшується вдвоє. Масовий коефіцієнт поглинання заліза для цієї довжини хвилі дорівнює mм=8,47×10-3 м2/кг. [1 см]. 5.85 При проходженні рентгенівського випромінювання (l=1,55 пм) через шар свинцю товщиною d =0,7см його інтенсивність зменшується вдвоє. Яку величину має масовий коефіцієнт поглинання свинцю для даної довжини хвилі випромінювання? [8,7∙10−3 м2/кг]. 5.86 Скільки шарів половинного послаблення потрібно взяти для даної речовини, щоб зменшити інтенсивність рентгенівського випромінювання у 32 рази? [5]. 5.87 При спостереженні розсіяння рентгенівського випромінювання на графіті виявилось, що при куті розсіювання q =300 довжина хвилі розсіяного фотона дорівнювала 20,32 пм. Визначити енергію падаючих фотонів рентгенівського випромінювання. [0,062 МеВ]. 5.88 У явищі Комптона довжина хвилі розсіяного фотона змінилася на 50%. Енергія електрона віддачі при цьому виявилася такою, що дорівнює 0,2 МеВ. Знайти енергію падаючих фотонів рентгенівського випромінювання. [0,06 МеВ]. 5.89 При взаємодії фотона з електроном у явищі Комптона кут розсіювання фотона дорівнює q=900. Яку енергію та імпульс одержав розсіяний фотон, коли відомо, що енергія падаючого фотона розподілилася порівну між електроном і розсіяним фотоном? [0,205 МеВ; 1,09∙10−22 5.90 Жорсткі рентгенівські промені з довжиною хвилі 20 пм зазнають комптонівського розсіювання. Яка довжина хвилі розсіяного випромінювання, якщо при взаємодії з вільним електроном падаючий фотон передає йому 10% своєї енергії? [22,2 пм]. 5.91 На графіті зазнають комптонівського розсіювання рентгенівські промені з енергією фотонів 51,4 кеВ. Яку довжину хвилі будуть мати рентгенівські промені, що розсіюються в напрямках: 1) p/2; 2) p. [1) 26,63 пм; 2) 29,06 пм]. 5.92 Довжина хвилі рентгенівського випромінювання, яке падає на речовину з вільними електронами, l=15 пм. Якої енергії набуде комптонівський електрон віддачі при розсіянні фотона під кутом 300? [1,75 кеВ]. 5.93 При опроміненні речовини рентгенівськими променями з енергією фотонів 56,5 кеВ було виявлено під кутом q, стосовно падаючого випромінювання, розсіяне випромінювання з довжиною хвилі 23,2 пм. Знайти: 1) кут розсіювання q; 2) енергію, яка передається електроном віддачі. [1) 59о58/; 2) 2,92 кеВ]. 5.94 Рентгенівське випромінювання з енергією фотонів 24,82 кеВ зазнає комптонівського розсіювання на пластинці графіту. Визначити імпульс фотонів, розсіяних під кутом 1500 до першопочаткового напряму падаючого випромінювання. [1,21∙10−23 5.95 Енергія фотонів падаючого на речовину рентгенівського випромінювання дорівнює 82,85 кеВ. Чому дорівнює кут розсіювання і енергія, яка передається електроном віддачі, якщо зміна довжини хвилі рентгенівських променів при комптонівському розсіюванні дорівнює 3,5 пм? [116о4/; 15,68 кеВ]. 5.96 При опроміненні речовини рентгенівським випромінюванням з довжиною хвилі 8 пм розсіювання фотонів відбувається під кутом 300. Знайти імпульс електрона віддачі. [4,22∙10−23 5.97 Яка енергія розсіяного фотона, якщо розсіювання відбулося під кутом 1350, а енергія падаючого фотона дорівнювала 0,124 МеВ? [0,088 МеВ]. 5.98 У комптонівському розсіюванні фотона на вільному електроні енергія падаючого фотона розподілилася порівну між розсіяним фотоном та електроном віддачі при куті між напрямами їхнього руху 900. Знайти довжину хвилі падаючого фотона? [1,82 пм]. 5.99 Рентгенівські промені з енергією фотонів 83 кеВ зазнають комптонівського розсіювання під кутом 600. Визначити: 1) на скільки зміниться довжина хвилі рентгенівського випромінювання при їхньому розсіюванні; 2) яку енергію та імпульс буде мати електрон віддачі? [1) 1215 нм; 2) 6,3∙103 еВ; 4,26∙10−23 5.100 Випромінювання з довжиною хвилі 2,7 пм зазнає комптонівського розсіювання. Швидкість електрона віддачі дорівнює 1,8×108 м/с. Визначити: 1) зміну довжини хвилі фотонів; 2) кут розсіювання фотонів. [1) 1,037 пм; 2) 55о3/]. 5.101 При ефекті Комптона фотон з енергією, яка дорівнює енергії спокою електрона, розсіюється на кут q=1800. Визначити імпульс електрона віддачі. [3,7∙10−22 5.102 Мінімальна довжина хвилі 5.103 Визначте короткохвильову межу суцільного рентгенівського спектру, якщо відомо, що збільшення напруги, прикладеної до рентгенівської трубки, на 20 кВ, змінює довжину хвилі короткохвильової межі у 1,5 рази. [ 5.104 Яку довжину хвилі має 5.105 Яку найменшу напругу потрібно прикласти до рентгенівської трубки, антикатод якої покритий ванадієм, щоб у спектрі характеристичного рентгенівського випромінювання ванадія спостерігалася 5.106 Яку енергію мають фотони, які відповідають 5.107 В атомі вольфраму електрон перейшов з М - шару електронної оболонки на L - шар. Приймаючи сталу екранування 5.108 Обчислити довжину хвилі і енергію фотона, який належить 5.109 При якій найменшій напрузі 5.110 У скільки разів зменшится інтенсивність рентгенівського випромінювання ( 5.111 Визначте для свинцю кількість шарів половинного послаблення, щоб при проходженні рентгенівського випромінювання через загальну товщину свинцю його інтенсивність зменшувалась у 16 разів. [ n = 4]. 5.112 Фотон жорстких рентгенівських променів ( 5.113 Жорсткі рентгенівські промені зазнають комптонівського розсіювання на вільних електронах під кутом 5.114 Фотон з енергією 5.115 На вільному електроні під кутом 5.116 Кут розсіювання 5.117 Високоенергетичний фотон ( Date: 2015-05-18; view: 1155; Нарушение авторских прав |