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当射线的能量达到1.02MeV以上时,射线的光量子同原子作用的结果,使得光量子消失,产生一对离子,这就是电子对生成效应。
判断题
当射线的能量达到1.02MeV以上时,射线的光量子同原子作用的结果,使得光量子消失,产生一对离子,这就是电子对生成效应。
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钙元素的非弹性散射γ射线能量()MeV
硅元素的非弹性散射γ射线能量()MeV
碳元素的非弹性散射γ射线能量()MeV
氧元素的非弹性散射γ射线能量()MeV
()一般指的是其能量在兆电子伏特(MeV)级以上的X射线。
当射线能量大于1.02MeV时,与物质相互作用的主要形式是电子对效应()
在MeV级高能射线照相中,能量越高,则照射场尺寸越大。
X射线与同能量γ射线的唯一区别()
能量在几十KeV到几十MeV的γ射线通过物质时,作用过程有()
虽然X射线、γ射线产生的机制不同,能量也可以不同,但它们的量子都是粒子辐射()
能量<6MeV的α射线在水或组织中的射程为()μm
放射眭核素金-198的射线平均能量(Mev)和半衰期分别是
Co在其衰变过程中产生的γ射线平均能量为()MeV。
光量子的能量反比于辐射的()
光量子的能量正比于辐射的 ( )。
光量子的能量正比于辐射的()
光量子的能量正比于辐射的()
进行示踪注水剖面测井时,选用的放射性同位素射线不宜太高,γ射线的能量一般在()Mev左右。
当电子把所有能量都转换为X射线时,该X射线波长称()
钴-60源的γ射线的平均能量为1.25Mev,活度为500居里,经过个半衰期的时间后,γ射线能量和活度变为
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