Tentin tekstisisältö

ELT-61406 Radiation physics - 30.11.2016

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

 

ELT-61406 RADIATION PHYSICS
Tentti 30.11.2016 Hannu Eskola
Ei-ohjelmoitavien laskinten käyttö sallittu

1. a. Luonnostele tyypillinen röntgenputkesta saatavan röntgensäteilykeilan

energiapektri.

b. Mihin vuorovaikutusmekanismeihin spektrin muoto perustuu?
G. Mikä putken parametri määrää spektrin maksimienergian?

d. Miten spektrin muotoa matalilla energioilla voidaan säädellä?

2. Selosta kapean ja leveän fotonisäteilykeilan vaimenemismekanismit ilmassa ja
kudoksessa.

3. a = Neutronin ja materian vuorovaikutusmekanismit.
b. = Mikäon niiden merkitys lääketieteessä?

4. Montako alfahajoamista ja beta-miinus-hajoamista tarvitaan, jotta 92U -238 hajoaa
isotoopiksi s2Pb-206?

5. Määritä de Broglie-aallonpituudet (a) elektronille, (b) protonille, ja (c) a-hiukkaselle,
jolla on 880 eV liike-energia.

ELT-61406 RADIATION PHYSICS
Examination, November 30th, 2016 Hannu Eskola
Use of non-programmable calculators allowed

Sketch the energy spectrum of a typical X-ray beam obtained from an X-ray tube.
Which interaction mechanisms are responsible for the shape?

Which tube parameter defines the maximum energy of the X-rays?

In which way the shape of the spectrum at low energies is modified?

SOS

2. Explain the attenuation mechanisms of narrow and broad photon beam in air and tissue.

3. a Interaction mechanisms of neutron and matter.
b. What is the relevance of those in medicine?

4. How many alpha and beta minus decays are needed for the disintegration of 92U -238 to
s2Pb-206?

5. Calculate the de Broglie wavelengths of (a) an electron, (b) a proton, and (c) an a particle
of 880-eV kinetic energy.

==,
——
 

COLLECTION OF FORMULAE FOR EXAMINATIONS OF RADIATION PHYSICS

2
an == == MV .v= velocity

n hc

P= MV ,v= velocity

E=h= = ,y = freguency

E, =7m,c +(4—Z)m,c* -Mc? = (Zm, +(4-Z)m, -Mh |

 

hv'=hv

M = 44 =, (1—cosB) ,%e =0.0243 Ä (14=10"* m)

 

1 1
a 2 (1—c0s0) hv hv me" [9,0 |
m,c
|
|
|

 

m,
mv) =——— ,v=velooity Eatret NP" C? +mgc!

2

   

 

 

N = A=AIN
M
N, jA 4 -Ant
N yl)=— 44 A [e L. B )
i
a
= 5 Pp
1=1e = 1j,e
En = - Er? (1/nP- 1/nP)
A(gy = Aoe*
==
=
Z
O= [(m1+m))-(m3+my)]c?
Extmr =-O(1+ m1/m2)
m-N
N = : A=4N
M
40

< &
D=3 i |
a Winen —-
E = E Dm = = =Xf
Wiima = 34 eV

h = 6.626076*103* Js = 4.135669*10"5 eVs
c=3*10$ m/s

e=1.6021773*10" C

Ro =1.097373 « 107 1/m

m,= 9.1093897*103! kg = 5.4857990*10* u
mp= 1.6726231*10% kg = 1.0072765 u

mn = 1.6749286*10% kg = 1.0086650 x

my = 1.007825 u

mp = 2.014102 u

me = 4.002603 v

u=1.6605402*10% kg

4 = 6.0221367*10? mol!


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN