2.各种放射线的性质比较 种类 本质 质量(u) 电荷(e) 速度(c) 电离性 贯穿性 α射线 氦核 4 +2 0.1 最强 最弱.纸能挡住 β射线 电子 1/1840 -1 0.99 较强 较强.穿几mm铝板 γ射线 光子 0 0 1 最弱 最强.穿几cm铅版 放射性元素衰变时.通常会同时放出α.β和γ三种射线.即α.β衰变核反应同时放出γ射线.在某些特殊情况下.某些放射性元素只放出α或只放出β射线.但任何情况下都不会只放出γ射线.γ射线只能伴随α或β射线放出. 三种射线在匀强磁场.匀强电场.正交电场和磁场中的偏转情况比较: 如图所示.在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的偏转大.γ不偏转,两图区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧.在电场中偏转轨迹是抛物线.(3)图中γ肯定打在O点,如果α也打在O点.则β必打在O点下方,如果β也打在O点.则α必打在O点下方. [例题3]如图所示.铅盒A中装有天然放射性物质.放射线从其右端小孔中水平向右射出.在小孔和荧光屏之间有垂直于纸面向里的匀强磁场.则下列说法中正确的有 A.打在图中A.b.c三点的依次是α射线.γ射线和β射线 B.α射线和β射线的轨迹是抛物线 C.α射线和β射线的轨迹是圆弧 D.如果在铅盒和荧光屏间再加一竖直向下的匀强电场.则屏上的亮斑可能只剩下b 解:由左手定则可知粒子向右射出后.在匀强磁场中α粒子受的洛伦兹力向上.β粒子受的洛伦兹力向下.轨迹都是圆弧.由于α粒子速度约是光速的1/10.而β粒子速度接近光速.所以在同样的混合场中不可能都做直线运动(如果一个打在b.则另一个必然打在b点下方.)本题选AC. [例题4]如图所示.是利用放射线自动控制铝板厚度的装置.假如放射源能放射出α.β.γ三种射线.而根据设计.该生产线压制的是3mm厚的铝板.那么是三种射线中的 射线对控制厚度起主要作用.当探测接收器单位时间内接收到的放射性粒子的个数超过标准值时.将会通过自动装置将M.N两个轧辊间的距离调 一些. 解:α射线不能穿过3mm厚的铝板.γ射线又很容易穿过3mm厚的铝板.基本不受铝板厚度的影响.而β射线刚好能穿透几毫米厚的铝板.因此厚度的微小变化会使穿过铝板的β射线的强度发生较明显变化.即是β射线对控制厚度起主要作用.若超过标准值.说明铝板太薄了.应该将两个轧辊间的距离调节得大些. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同.如图所示为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是(  )

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在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同。下图为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是(     )

A.γ、β、α       B.β、γ、α       C.α、β、γ       D.γ、α、β

 

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在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同.如图所示为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是( )

A.γ、β、α
B.β、γ、α
C.α、β、γ
D.γ、α、β

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在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同.如图所示为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是(  )
A.γ、β、αB.β、γ、αC.α、β、γD.γ、α、β
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在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同。下图为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是

A.γ、β、α       B.β、γ、α       C.α、β、γ       D.γ、α、β

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