相同能量的电子与铅和碳物质相互作用,碳的质量碰撞阻止本领大于铅的质量碰撞阻止本领。这是因为()
A、铅的每克电子数低于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能高于碳原子
B、铅的每克电子数高于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能低于碳原子
C、铅的每克电子数低于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能低于碳原子
D、铅的每克电子数高于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能高于碳原子
E、电子的质量碰撞阻止本领与靶核原子序数Z成反比
A、铅的每克电子数低于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能高于碳原子
B、铅的每克电子数高于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能低于碳原子
C、铅的每克电子数低于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能低于碳原子
D、铅的每克电子数高于碳的每克电子数,且铅原子的平均激发能高于碳原子
E、电子的质量碰撞阻止本领与靶核原子序数Z成反比
A、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额 B、带电粒子与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额 C、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的相互作用几率 D、带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额 E、X(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的相互作用几率
A、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额 B、X(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失 C、X(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度被物质吸收的能量份额 D、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度被物质吸收的能量份额 E、带电粒子与物质相互作用中,单位质量被物质吸收的能量份额
A、带电粒子与物质相互作用中,单位厚度的能量损失份额 B、X(γ)射线与物质相互作用中,单位厚度的相互作用几率 C、带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额 D、X(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的相互作用几率 E、X(γ)射线与物质相互作用中,强度衰减一半时的物质厚度
A、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额 B、X(γ)射线与物质相互作用中,单位厚度物质发生相互作用概率 C、带电粒子与物质相互作用中,单位长度发生相互作用几率 D、带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额 E、X(γ)射线与物质相互作用中,其强度衰减一半时的物质厚度
A、入射电子受原子核的散射作用时,原子核基本不动,电子不损失能量,发生弹性散射 B、入射电子受核外电子的散射作用时,入射电子能量会转移给核外电子,损失部分能量,波长不发生改变,发生非弹性散射 C、入射电子受核外电子的散射作用时,入射电子能量会转移给核外电子,损失部分能量,波长发生改变,发生非弹性散射 D、电子在物质中的弹性散射大于非弹性散射
A、连续X射线是高速电子与靶物质的原子核电场相互作用的结果。 B、连续X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果。 C、连续X射线的质与管电流无关。 D、连续X射线的最大能量决定于靶物质的原子序数。 E、连续X射线的最大能量决定于管电压。