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量子力学 利用氢原子能级,求电子偶素能谱。怎么求啊,告诉我过程啊。 能普素

2020-10-01知识5

CT的能谱成像是什么含义 将身体某体素的衰减系数转化有两个基zhidao物质的组合的衰减系数来表示,由于基物质的各能级衰减系数已由实验室实验已知,所以某体素的各版能级衰减系数也能获得,这就是谱的含义。低能量和高能量产生的CT图像各有特点,还各组织根据能谱的曲线权还可以进行定性分析,物质分离

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γ射线能谱测量 地质样品和环境样品成分十2113分复杂,反5261应堆照射后,生4102成多种核素。必须使用高能量分辨率的半导体探测1653器的多道γ能谱仪进行测量。图5-10为反应堆照射后,冷却5d,测得的含金黄铁矿样品部分γ能谱图。图中清晰可见198Au的γ射线能量峰412keV。图5-10 含金黄铁矿样品γ射线谱用仪器中子活化分析测定基性岩、中性岩、酸性岩或碱性岩中轻稀土元素,其相对标准误差要求为±(2%~5%)、重稀土元素为±(5%~7%)。对于超镁铁质岩石,由于其中稀土元素含量很低(μg),而有大量的Fe、Cr、Co和Sc存在,构成了严重干扰,往往采用放射化学组分分离后测量效果较好。中子照射引起的核反应及核衰变过程中,伴生的特征 X 射线有三组:①母元素俘获中子后产生的内转换,使母元素发射特征 X 射线;②轨道电子俘获使子元素产生特征 X射线;③β衰变之后的内转换,使子元素产生特征X射线。因此,特征X射线测量是仪器中子活化分析的重要组成部分。特别是重叠峰γ射线干扰严重情况下,更显得有用。例如,铌(Nb)仅有一个稳定同位素93Nb(100%),热中子照射后产生两个同质异能素:94Nbm(T1/2=6.6min)和94Nb(T1/2=2×104a),后者γ射线871keV峰值很小,如图5 11 所示,铌、锆(Zr)常在一起,但含量 。

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有关于青霉素 青霉素是一种广谱生长素,它能抑制与杀灭细菌的原因是 A.抑制与细胞壁形成有关的酶的活性 青霉素是指分子中含有青霉烷,能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用。

自然γ能谱 地层岩2113石的自然γ射线主要是由238 U放射5261系和232 Th放射系中的核素和40 K产生4102的。两个放射系中发射γ射线1653的主要放射性核素及其γ射线能量和强度(指放射系中每100个母核衰变时,某子核衰变产生的γ辐射强度占整个系列衰变产生的γ辐射强度的百分数,即相对强度),如表5-1和表5-2所示(庞巨丰等,1998)。由表可见,这两个放射系中每种核素发射的γ射线的能量和强度均不同,有些核素还发射多种能量的γ射线,因而γ射线的能量分布是复杂的。根据铀系核素的地球化学特征可划分为铀组核素和镭组核素。因此铀系也称镭-铀系。铀组核素包括从238 U衰变至230 Th之间的核素,镭组则包括226 Ra以后的所有核素。40 K是发射单一能量γ射线的核素,能量是1.46MeV。如果把表5-1和表5-2中的数据用图显示出来,则如图5-1所示,称为放射系的γ能谱。图中横坐标为γ射线能量,纵坐标为相应能量γ射线的强度,图中同时把40 K的能谱画出。这个图中表示的γ射线强度与能量的关系,只表示各核素发射γ射线的初始能量,因此称为原子核发射的初始γ射线能谱。在放射性平衡的状态下,铀系和钍系内核素的原子核数的比例关系是确定的,不同能量的γ射线的百分强度也是。

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