如圖19-4-2所示是工廠利用放射線自動控制鋁板厚度的裝置示意圖.
圖19-4-2
(1)請簡述自動控制原理.
(2)如果工廠生產的是厚度為1 mm的鋁板,在α、β和γ三種射線中,哪一種對鋁板的厚度起主要控制作用,為什么?
(1)當鋁板變薄時,探測器探測到的射線變多,把信號傳遞給自動控制裝置,自動調整厚度使鋁板變厚;當鋁板變厚時,探測器探測到的射線變少,也把信號傳遞給自動控制裝置,自動調整厚度使鋁板變薄一些,這樣就起到了自動控制的作用.
(2)由于α射線的貫穿能力很弱,一張白紙或鋁箔就可以擋住,鋁板變厚、變薄都可以擋住。射線,探測器接收不到信號;γ射線的貫穿能力很強,可以穿透幾厘米厚的鉛板,對鋁板更不在話下,鋁板厚度的變化不會影響探測器接收的粒子個數的變化;β射線能穿透幾毫米的鋁板,如果鋁板厚,探測器就接收不到信號,太薄則信號增強,所以起作用的是β射線.
從三種射線的穿透能力不同的角度來分析探測器接收的粒子的個數變化.三種射線的貫穿能力不同,γ射線最強,α射線最弱,對于鋁板,γ射線不起阻礙作用,α射線被全部擋住,所以起作用的是β射線.
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圖
(1)
(2)
(3)
(4)簡要推導發生衰變后的瞬間放射出的粒子與反沖核的動能之比.
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圖
(1)請簡述自動控制原理.
(2)如果工廠生產的是厚度為
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A.T2=T1 B.T2=2T1
C.T2=4T1 D.T2=T1/4
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如圖19-4-1所示,帶電粒子在“云室”中運動時,可呈現其運動徑跡,將“云室”放在勻強電場中,通過觀察分析帶電粒子的徑跡,可以研究原子核發生衰變的規律.現將一靜止的放射性14C放入上述裝置中,當它發生衰變時,可能放出α粒子或電子或正電子.所放射的粒子與反沖核經過相等時間所形成的徑跡如圖19-4-1所示(發生衰變后的瞬間放射出的粒子和反沖核的速度方向與電場強度E垂直,a、b均表示長度).則
圖19-4-1
(1)14C發生衰變時所放射出的粒子是___________________.
(2)14C發生衰變時所放射出粒子的運動軌跡是_________________(填“①”或“②”).
(3)14C的衰變方程是__________________________.
(4)簡要推導發生衰變后的瞬間放射出的粒子與反沖核的動能之比.
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