下述关于放射线的探测说法正确的是( )A.气泡室探测射线的原理与云室探测射线原理类似B.由气泡室内射线径迹可以分析粒子的带电、动量、能量等情况C.盖革—米
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下述关于放射线的探测说法正确的是( )A.气泡室探测射线的原理与云室探测射线原理类似 | B.由气泡室内射线径迹可以分析粒子的带电、动量、能量等情况 | C.盖革—米勒计数器探测射线的原理中也利用射线的电离本领 | D.盖革—米勒计数器不仅能计数,还能用来分析射线的性质 |
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答案
ABC |
解析
气泡室探测射线原理与云室类似,不同的是气泡室中是在射线经过时产生气泡来显示射线径迹的,故A选项正确;由气泡室内径迹中气泡的多少及径迹在碰场中的弯曲方向等,可分析射线的带电、动量、能量等情况,故B选项正确;盖革—米勒计数器利用射线电离作用,产生电脉冲进而计数,所以C选项正确;由于对于不同射线产生的脉冲现象相同,因此计数器只能用来计数,不能区分射线的种类,所以D选项错误. |
举一反三
关于威耳逊云室探测射线,下述正确的是( )A.威耳逊云室内充满过饱和蒸气,射线经过时可显示出射线运动的径迹 | B.威耳逊云室中径迹粗而短的是α射线 | C.威耳逊云室中径迹细而长的是γ射线 | D.威耳逊云室中显示粒子径迹原因是电离,所以无法由径迹判断射线所带电荷的正负 |
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根据布拉凯特的充氮云室实验可知( )A.质子是直接从氮核中打出来的 | B.α粒子打进氮核后形成一个复核,这个复核放出一个质子 | C.云室照片中短而粗的是质子的径迹 | D.云室中,短而粗的是α粒子的径迹 |
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如图19-3-4所示为卢瑟福发现质子的实验装置,M是显微镜,S是闪光屏,窗口F处装铝箔,氮气从阀门T充入,A是放射源,在观察由质子引起的闪烁之前需进行必要调整的是( )
图19-3-4A.充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上有α粒子引起的闪烁 | B.充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上见不到质子引起的闪烁 | C.充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上能见到质子引起的闪烁 | D.充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上见不到α粒子引起的闪烁 |
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如图19-3-5所示,x为未知放射源,它向右方发射放射线,放射线首先通过一块薄铝箔P,并经过一个强磁场区域后到达计数器,计数器上单位时间内记录到的射线粒子是一定的.现将强磁场移开,计数器单位时间内所记录的射线粒子基本保持不变.多面手再将薄铝箔P移开,则计数器单位时间内记录的射线粒子明显上升,则可以判定x为( )
图19-3-5A.纯β放射源 | B.纯γ放射源 | C.α及β放射源 | D.α及γ放射源 |
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在下列四个方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子. ①+→++3x1 ②+x2→+ ③→+x3 ④+→+x4 以下判断中正确的是( )A.x1是中子 | B.x2是质子 | C.x3是α粒子 | D.x4是氘核 |
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