Элементы атомной и ядерной физики.
7.1. Определить энергию электронов, выбиваемых с поверхности вольфрама ультрафиолетовым светом, если длина волны 180 нм, а максимальная длина волны, при которой возможен фотоэффект на вольфраме, 230 нм. 7.2. На цинковую пластинку направляются рентгеновские лучи, длина волны которых 0,1 нм. Определить скорость фотоэлектронов. Работой выхода электронов из цинка пренебречь. 7.3. Может ли излучение любого спектрального состава возбудить фотолюминесценцию данного вещества? 7.4. Зависит ли спектральный состав фотолюминесценции от спектрального состава возбуждающего излучения? 7.5. При облучении йодистого водорода ультрафиолетовыми лучами, длина волны которых 270 нм, энергетический выход флуоресценции (отношение мощности испускаемого излучения к мощности поглощенного) оказался равным 0,9. Определить мощность излучения флуоресценции, если за 1 с было поглощено 1,46·1015 квантов. 7.6. В результате ядерной реакции ядро атома никеля из возбужденного состояния переходит в стабильное, последовательно испуская два γ-кванта, энергия которых 1,17, и 1,33 МэВ. Каковы длины волн излучения никеля? 7.7. Какой энергией обладает протон, если длина волны де Бройля равна граничной длине волны рентгеновских лучей, возникающих в трубке при разности потенциалов 40 кВ? 7.8. При радиоактивном распаде энергия α-частицы равна 5 МэВ. Найти скорость частицы и длину волны де Бройля. 7.9. Определить разрешающую способность электронного микроскопа с апертурой 0,001, если ускоряющее напряжение 50 кВ. Расчет провести по формуле разрешающей способности оптического микроскопа. 7.10. Почему тормозное рентгеновское излучение имеет сплошной спектр и резкую границу со стороны коротких длин волн? 7.11. Почему увеличение напряжения, прикладываемого к рентгеновской трубке, приводит к уменьшению граничной длины волны спектра тормозного рентгеновского излучения? 7.12. В сплошном спектре тормозного рентгеновского излучения характеристические линии К-серии для вольфрама появляются только при напряжении на аноде, примерно равном 70 кВ. Чем это обусловлено? 7.13. Определить скорость электронов, падающих на антикатод рентгеновской трубки, если минимальная длина волны в сплошном спектре рентгеновских лучей 0,01 нм. 7.14. Энергия фотонов, соответствующая граничной длине волны спектра тормозного рентгеновского излучения, равна 0,25 МэВ. Определить напряжение, приложенное к аноду трубки, и длину волны, на которую приходится максимум интенсивности в рентгеновском спектре. 7.15. Какое излучение будет более жестким: рентгеновское, возникающее при напряжении 150 кВ, или γ-излучение тулия (Е γ = = 0,074 МэВ)? 7.16. Определи минимальную длину волны в спектре излучения, возникающего в результате торможения на мишени электронов, ускоренных в камере бетатрона до энергии 60 МэВ. 7.17. Электроны в катодном луче телевизионной трубки, достигнув экрана, внезапно останавливаются. Возникает ли при этом опасность поражения рентгеновскими лучами при просмотре телевизионных передач? Напряжение, подаваемое на трубку, считать равным 16 кВ. 7.18. Мощность тормозного рентгеновского излучения можно приближенно рассчитать по формуле: 7.19. Почему вес элементы, начиная с 84-го порядкового номера периодической системы элементов Менделеева, обладают естественной радиоактивностью? 7.20. Как изменяется положение элементов в периодической системе в результате испускания α-, β- или γ-излучений? 7.21. При радиоактивном распаде изотопа 7.22. Радиоактивный изотоп стронция 7.23. Радиоактивный изотоп кобальта 7.24. К эмульсии фотопленки был приложен срез ткани почки. После проявления пленки на ней были обнаружены прямые короткие треки ионизирующих частиц. Какой из изотопов мог оставить такие следы – 90Sr или 226Ra? 7.25. Для определения чувствительности клеток к радиоактивному облучению в питательную среду, где они размножаются, вводили радиоактивный фосфор 7.26. Напишите реакцию превращения стабильных изотопов фосфора и натрия в радиоактивные под влиянием облучения нейтронами. 7.27. При лечении опухоли головного мозга была применена методика нейтронозахватывающей терапии. Больному внутриартериально вводили соединение бора, избирательно накапливающееся в опухоли, а затем последнюю облучали нейтронами. При этом возникала наведенная радиоактивность в соответствии с реакцией: 7.28. Какие превращения нуклонов в ядре при β–-распаде приводят к образованию электронов, не входящих в состав ядра атома? 7.29. Показать, что активность 1 г 7.30. В радиоактивном препарате распадается 1200 ядер в 1 мин. Какова его активность, выраженная в Ки? 7.31. В организме человека находится 6·10-9 г 7.32. В 1 см3 морской воды содержится 10-15 г 7.33. В Пятигорских источниках активность радона в воде равна примерно 900 Бк на литр. Определить количество атомов радона в литре воды. 7.34. Для исследования функционального состояния щитовидной железы больному вводят 25 мл 10%-ного раствора глюкозы, содержащего радиоактивный йод. Определить количество йода (в граммах), содержащегося в растворе, если его удельная активность в момент введения была равна 0,08 мкКи/мл. 7.35. Для определения скорости кровотока в большом круге кровообращения больному в правую локтевую вену необходимо ввести физиологический раствор, содержащий 7.36. Средняя продолжительность жизни атомов радиоактивного элемента равна 1,44 Т½. Рассчитать ее приближенно для 32P; 90Sr; 60Co. 7.37. Средняя продолжительность жизни τ радиоактивного изотопа равна 7.38. Радиоактивный углерод 7.39. Счетчик Гейгера, установленный вблизи препарата радиоактивного изотопа серебра, при первом измерении регистрировал 5200 β-частиц в минуту, а через сутки только 300. Определить период полураспада изотопа. 7.40. При измерении периода полураспада короткоживущего радиоактивного вещества использовали счетчик импульсов. В течение 2 мин было зарегистрировано 500 импульсов, а спустя 1 ч после начала первого измерения 92 импульса в 1 мин. Определить постоянную распада и период полураспада радиоактивного вещества. 7.41. В ампулу поместили 7.42. В теле человека массой 70 кг содержится около 6·10-9 г радия. Определить число распадов радия в минуту в теле человека. 7.43. Почему в процессе взаимодействия нейтронов с поглощающим веществом радиационный захват нейтрона ядром наблюдается чаще для медленных нейтронов? 7.44. Как объяснить, что при создании защиты от воздействия быстрых нейтронов используют вещества, содержащие элементы с малым атомным весом (парафин, воду)? 7.45. Почему нейтроны при взаимодействии с биологической тканью быстро уменьшают свою энергию до уровня энергии тепловых нейтронов? 7.46. Облучение организма человека нейтронами является более опасным, чем облучение другими видами излучений. Почему? 7.47. Почему при воздействии на организм человека различных видов излучения при одинаковых физических дозах более сильное биологическое воздействие оказывает α-излучение? 7.48. Почему α-частицы, получаемые при распаде радиоактивных веществ, вызывают ядерные реакции в легких элементах и не могут вызвать реакции в ядрах тяжелых элементов? 7.49. При облучении азота 7.50. При облучении бериллия 7.51. В тканях организма при поглощении ядром атома 7.52. Взаимодействие быстрых нейтронов с ядрами тяжелых элементов (неупругое рассеяние) сопровождается γ-излучением. Почему возникает это излучение? 7.53. Значительная часть биологической дозы при облучении нейтронами определяется вторичным γ-излучением, возникающим в результате захвата тепловых нейтронов ядрами атомов водорода. Записать эту реакцию. 7.54. Нейтроны, взаимодействуя с ядрами атома 7.55. Чувствительность электрометра 0,2 В/дел, емкость между нитью и заземленным электродом 5 пФ. Определить, на сколько делений отклонится нить, если ионизация воздуха в электрометре будет вызвана α-частицей энергией 4,5 МэВ и все ионы достигнут электродов. Работа ионизации воздуха 34 эВ. 7.56. Почему в газоразрядном счетчике при одинаковых значениях напряжения между электродами ток насыщения, образующийся за счет первичной ионизации от α-частиц, будет больше, чем от β-излучения, при таком же количестве частиц, попадающих в рабочий объем камеры? 7.57. Учитывая, что частицы регистрируются газоразрядным счетчиком только тогда, когда они не попадают в «мертвые» интервалы времени, определить величины ошибок, допускаемых при измерении, если зарегистрировано 100 и 1000 частиц в секунду. «Мертвое» время счетчика 10-4 с (время восстановления его рабочего состояния). 7.58. Почему эффективность газоразрядных счетчиков (отношение числа частиц, вызвавших газовый разряд и зарегистрированных прибором, к общему числу частиц, попавших в рабочий объем камеры) для регистрации α- и β-частиц, близка к 100 %, а при регистрации γ-квантов для различных типов счетчиков находится в пределах 02-1,6 %? 7.59. Счетчик Гейгера—Мюллера с толстыми латунными стенками имеет эффективный объем 100 см3 и в поле излучения регистрирует 1000 отсчетов в минуту. Эффективность счетчика при регистрации γ-фотонов составляет 1 %. Определить мощность дозы излучения в мР/ч. 7.60. На 1 см2 поверхности газоразрядного счетчика поступает в течение 1 с 1,7·103 γ-квантов. Определить эффективность счетчика для γ-излучения, если на 1 см2 его поверхности приходится 300 имп/мин. 7.61. Счетчик в течение 3 мин зарегистрировал 686 импульсов. Определить фон счетчика, если скорость счета от препарата равна 181 имп/мин. 7.62. Определить число нейтронов, проходящих за 1 с через площадку в 1 см2, расположенную перпендикулярно направлению их движения на расстоянии 1 м от точечного полоний-бериллиевого источника с выходом 1,8·106 нейтронов в секунду. 7.63. Почему при измерении дозиметрами с ионизационной камерой доз больших мощностей результаты получаются заниженными? 7.64. Карманный дозиметр, емкость ионизационной камеры которого 3 пФ, заряжен до напряжения 180 В, которое под влиянием рентгеновского излучения понизилось до 150 В. На сколько уменьшился электрический заряд дозиметра? Сколько рентген покажет дозиметр, если до этого он был установлен на нуль? Объем воздуха в камере считать равным 1,8 см3. 7.65. Поглощенная доза в мягких тканях человека, выраженная в радах, и доза на таком же расстоянии от источника в воздухе, выраженная в рентгенах, в цифровом выражении почти равны. Почему поглощенная доза в костной ткани значительно отличается от экспозиционной дозы в рентгенах? 7.66. Почему по дозе, измеренной в воздухе, для рентгеновского или γ-излучения можно примерно судить об энергии, поглощенной тканями организма? 7.67. 2 г живой ткани поглотили 1010 протонов с энергией 4 МэВ. Выразить поглощенную энергию в радах. 7.68. Для лиц, работающих непосредственно с источниками ионизирующих излучений (категория А), установлена предельно допустимая доза 0,001 Гр в неделю. Определить предельную мощность дозы рентгеновского или γ-излучения (Гр/ч) при 25-часовой рабочей неделе. 7.69. Средняя мощность дозы в палате, где находятся больные, получившие лечебные дозы радиоактивных веществ, равна 5 мкР/мин. Врач в течение 5-дневной рабочей недели ежедневно находится в палате в среднем 2 ч. Определить недельную дозу облучения врача, сравнить ее с предельно допустимой дозой, равной 0,1 Р. 7.70. Для человека смертельная доза при облучении всего тела рентгеновскими или γ-лучами равна 600 рад. Является ли определяющим фактором в прекращении жизненных процессов в организме тепловое действие излучения? Удельную теплоемкость тела в среднем считать равной 3,33 кДж/(кг·К). 7.71. Какую дозу создает препарат активностью 10 Ки за 20 мин на расстоянии 1 м? k γ = 8,4 Р·см2/(ч·мКи). 7.72. Рабочий в течение 6 ч находится в 2 м от источника γ-излучения. Какова должна быть активность источника излучения, чтобы можно было работать без защитного экрана? k γ = = 8,4 Р·см2/(ч·мКи). Допустимая доза 0,017 Р. 7.73. На каком расстоянии от препарата 7.74. Определить активность радиоактивного препарата 7.75. Определить, во сколько раз увеличилась доза на поверхности поля облучения при рентгенотерапии, если облучение ошибочно производилось с расстояния 30 см вместо расчетного 40 см. 7.76. Определить мощность дозы γ-излучения, создаваемую точечным источником 7.77. Ионизация, создаваемая космическими лучами на уровне моря на 50° северной широты, 2,74 пар ионов/(см3·с). Определить дозу облучения (Р) за неделю. Сравнить эту дозу с предельно допустимой, равной 0,1 Р. 7.78. Почему при глубинных облучениях организма на пути рентгеновских лучей ставят фильтры? 7.79. Одинаково ли будет ослаблено по всему диапазону длин волн неоднородное (немонохроматическое) рентгеновское излучение, прошедшее через металлическую пластинку? 7.80. Вычислить толщину слоя половинного ослабления параллельного пучка γ-лучей для воды, если линейный коэффициент ослабления равен 0,047 см-1. 7.81. Бетонная плита толщиной 20 см уменьшает интенсивность узкого пучка γ-лучей кобальта 7.82. Передняя стенка сейфа типа ССП, предназначенного для хранения γ-активных веществ, имеет толщину защитной свинцовой плиты 50 мм. Определить, во сколько раз ослабляется γ-излучение с энергией фотонов 1,8 МэВ после прохождения этой свинцовой плиты. 7.83. Определить толщину свинцового экрана, необходимого для защиты лаборанта, работающего с источником ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
|