核探测技术与核电子学核探测技术与核电子学试卷(练习题库)(2023版).docx

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1、核探测技术与核电子学核探测技术与核电子学试卷(练习题库)1、 核辐射探测的主要内容有哪些?2、 辐射探测器3、 常见的核辐射探测器按工作原理可分成哪几类?4、 闪烁计数器由哪几个部分组成?5、 核辐射探测器输出的脉冲,其哪些参量与射线强弱、能量大小有着什么样的定性关系?6、 按不同的分类标准,闪烁体分为哪几类?7、 对用作核辐射探测器的闪烁体有哪些要求?8、 对于分辨率分别为8%和13%的Na1(TI)晶体,哪个晶体的能量分辨能力高?9、 用好的Na1(T1)晶体和光电倍增管,能量分辨率可达多大?10、 量分辨能力与射线能量有何关系?11、 探测效率12、 常用的闪烁体有哪些?13、 为什么N

2、a1(T1)探测器具有很高的探测效率?14、 与Na1(T1)探测效率有关的因素有哪些?15、 使用NaI闪烁体有哪些注意事项?16、 NaI(T1)中含有少量的铭,诧起什么作用?使用时要注意什么?17、 当Na1(T1)晶体用来探测低能量X射线时,对晶体的封装有何要求?为什么?18、 ZnS(Ag)闪烁体有哪些优缺点?19、 CsI(TI)闪烁体有哪些优缺点?20、 简述对液体闪烁体的了解?21、 简述光电倍增管及微通道板的作用。二者有何特点、区别?22、 简述光电倍增管的工作原理。23、 闪烁计数器由哪几部分组成?24、在闪烁计数器中,什么是光导?当光电倍增管与闪烁体不能直接接触时,怎么办

3、?25、 测量射线采样哪种闪烁体?需要注意什么?26、 测量射线采样哪种闪烁体?需要注意什么?27、 测量射线采样哪种闪烁体?28、 光电倍增管各倍增极上的电压可以通过分压电阻得到,对分压电阻有何要求?为什么?29、 影响闪烁计数器稳定性的主要因素有哪些?30、 何为闪烁计数器的“坪”曲线?31、 为什么要利用闪烁计数器的“坪”曲线?32、 使用闪烁计数器有哪些注意事项?33、 气体探测器有哪几种?34、 电离室有哪两种类型?分别解释之。35、 在电离室中,造成谱线展宽最基本的因素是什么?能量分辨力由什么决定?36、 气体放大现象37、 与电离室相比,正比计数器有哪些优点?38、 正比计数器可

4、根据不同的探测对象充气,如探测热中子、探测快中子、探测X射线分别充什么气体?39、 G-M计数器探测射线具有哪些优、缺点?40、 使用G-M计数管有哪些注意事项?41、 半导体探测器与气体电离室有何主要区别?42、 列举几种半导体探测器。43、 半导体探测器有哪些优、缺点?44、 电离室能成为一个探测器应满足哪几个条件?45、 影响金硅面垒探测器能量分辨力的主要因素有哪些?46、 解释半导体探测器的能量线性。47、 解释半导体探测器的辐射损伤效应。48、 解释PIN探测器及名称由来。49、 在野外使用的便携式谱仪中,可以采用Ge(1i)探测器吗?为什么?50、 影响锂漂移型探测器能量分辨的主要

5、因素有哪些?51、 影响高纯错探测器能量分辨率的主要因素有哪些?52、 化合物半导体材料的哪些特性,使之适合于做半导体探测器?53、 全耗尽探测器主要有哪些优点?54、 全耗尽探测器主要有哪些方面的用途?55、 解释内放大探测器名称由来及工作原理。56核电子学(nuc1eare1ectronics)57、 按照测量辐射信息参量的不同,(核)辐射测量仪器可分为?它们的差别主要在于?58、 测量仪器的电子学电路主要由哪些部分组成?简单的工作过程是?59、 使仪器正常工作,还要有哪些辅助电路?60、 减小探测器与放大器连接处存在的分布电容,一个主要措施是?61、 为什么将放大器分为前置放大器和主放大

6、器。62、 为什么要主放大器或谱仪放大器?63、 前置放大器的分类?64、 电荷灵敏前置放大器?65、 采用主放大器进一步放大的必要性?66、 什么是主放大器?67、 主放大器在系统中的相对位置?68、 放大器的输出信号要适应后续测量幅度与O成正比。125、 由NaI(T1)组成的闪烁计数器,分辨时间约为:零点几、几、十几、几十、Ous;G-M计数管的分辨126、 G-M计数管的输出脉冲幅度与O的种类无关。127、 金硅面垒型半导体探测器一般用来探测O的能量和强度。128、 Si(1i)半导体探测器一般用来O的能量和强度。129、 O探测器一般用来探测Y射线的能量和强度。130、 对高能Y射线

7、的探测效率则主要取决于()。13k对低能Y射线的探测效率则主要取决于探测器材料的()。132、 带电粒子的能量损失率又叫物质的()。133、 O是指计数管一次计数后恢复到再次计数的时间间隔。134、 电离室按工作方式可分为O和累积电离室。135、 典型的气体探测器有();()、GM计数管。136、 测量射线一般选用()。137、 放射性活度的测量方法一般有()和相对测量法。138、 6MeV的a粒子穿过其厚度为其射程1/3的物质后,()减小,强度不变。139、 进行放射性测量中,样品计数率的大小为IOOcps,若要求计数率的相对统计误差不大于1%,则最短测量时140、 重带电粒子的能量损失率与

8、物质的O和材料有关。141、 光电子的能量等于入射射线能量减去()。142、 20MeV电子入射到Cu(Z=29)靶上,其辐射能量损失率和电离能量损失率之比为()。143、 在G-M计数管的工作气体中添加的少量抑制放电的气体,称为()。144、 探测器对一个入射粒子的相应是一个O脉冲。145、 G-M计数管的输出脉冲幅度与入射粒子的O无关。146、 电子脉冲电离室输出回路的时间常数为O147、 用涂铀电离室探测中子是通过()方法间接探测中子148、 O与电子相遇会发生湮没而放出湮没光子。149、 正比计数器雪崩通常发生在O附近。150、 测量Y射线一般选用()。12151、 光电倍增管一般由(

9、)、倍增极和阳极组成。152、 自猝灭GM计数管加的自猝灭气体一般是O和卤素气体。153、 闪烁体探测器的是通过分压器加在()。154、 O是衡量计数管质量好坏的主要参量155、 重带电粒子与物质相互作用的主要能量损失方式是()。156、 电离室按工作方式分为O和累积电离室。157、 重带电粒子与物质相互作用主要三种方式();()和弹性碰撞。158、 最广泛、最常用的三种气体探测器是()、正比计数管探测器、GM计数管探测器。159、 中子探测的主要两种方法是()、中子与初级带电粒子。160、 2MeV的Y射线穿过3mm厚的物质后,其能量为()。161、 在测量放射源的活度时,为了降低物致辐射的

10、影响,源的托盘最好采用()162、 电子对产生效应必须满足的两个条件?163、 X射线和射线有何异同?164、 中子与原子核相互作用的方式有哪几种?165、 离子脉冲电离室和电子脉冲电离室的主要差别是什么?166、 正比计数管的气体放大机制?167、 试说明G-M管阳极上感应电荷的变化过程?168、试解释NaI(TI)闪烁探测器的能量分辨率优于BGO闪烁探测器的原因,为何后者的探测效率要更高一些?169、 简述小立体角法测量B放射性活度需考虑哪些修正因子。170、 简述中子的探测方法及各种方法的基本原理。171、 带电粒子与物质发生相互作用有哪几种方式?172、 中子按能量可分为哪几类?常用的

11、中子探测方法有哪些?173、 为什么射线在气体中产生一对离子对平均消耗的能量要比气体粒子的电离能大?174、 为什么圆柱形电子脉冲电离室的极必须为正极?175、 什么屏栅电离室的收集极必须是正极?176、 为什么正比计器的丝极必须是正极?177、 圆柱形电子脉冲电离室的输出电荷主要是由电子所贡献,但在圆柱形正比计数器中输出电荷却主要是正离子的贡献178、 什么卤素管的阳极可以很粗?179、 广义地说,核技术分为哪六大类?180、 核能利用与核武器主要利用的什么原理,其主要应用有哪些?181、 什么是核分析技术,其特点是什么?182、 什么示放射性示踪技术,有哪几种示踪方式?183、 研究植物的

12、光合作用过程是利用的核技术的哪个方面?184、 什么是核检测技术,其特点是什么?185、 辐射照射技术的定义是什么,辐射交联的聚乙烯有什么优点?186、 何谓核素和同位素?187、 衰变的特点?188、 何谓半衰期?189、 什么是韧致辐射?190、 什么是康普顿-吴有训效应?191、 放射性活度的定义及它的表达式?192、 电离辐射的来源有哪些?193、 什么是原子核的比结合能?194、 裂变反应堆又哪几部分组成?195、 说明核电站工作原理?196、 什么是有效增值系数或再生系数,什么是临界状态?197、 什么是核分析,分哪几类?198、 中子探测的主要方法有哪些?199、 什么是(n,)

13、中子活化分析,分哪几步?200、 中子活化的中子源主要有哪几类?201、 中子活化分析中的初级干扰反应如何排除?202、 什么叫CPAA?203、 怎么解决不同元素经照射后生成相同放射性核素,发射的射线能量相同(B+衰变核素)的干扰?204、 离子束分析方法的优缺点?205、 RBS分析中有三个基本点,分别是什么?206、 常选用2-3Mev的He做RBS的原因?207、 何谓X射线荧光分析?208、 X射线荧光分析根据激发源的不同,可分成哪几类?209、 粒子诱发X射线荧光分析(PIXE)有哪些干扰问题?210、 PIXE定量分析的制靶方法有哪些?211、 射线来自于什么跃迁,X射线来自什么跃迁,由此可见光射线来自于什么跃迁?212、 什么是核反应分析?分哪三类?213、 何谓核反应的产额,它与截面的关系是怎样的?214、 穆斯鲍尔效应常见的应用方面有哪些?215、 穆斯鲍尔实验特点。

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