A.射线与物质相互作用能量耗尽后停留在物质中
B.光子与物质原子的轨道电子碰撞,其能量全部交给轨道电子,使之脱离原子轨道,光子本身消失
C.静止的正电子与物质中的负电子结合,正负电子消失,两个电子的静止质量转化为两个方向相反、能量各为511keV的γ光子
D.能量大于1022keV时的γ光子在物质原子核电场作用下,能量为1022keV的部分转化为一个正电子和一个负电子
E.射线使原子的轨道电子从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道
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A.β射线在原子序数小的材料中射程短
B.β射线对原子序数小的物质电离作用小
C.β射线在原子序数小的材料中韧致辐射作用弱
D.原子序数小的材料对β射线吸收作用强
E.β射线在原子序数小的材料中能量损失大
A.α衰变
B.β衰变
C.γ衰变
D.电子俘获
E.裂变
A.激发态原子核
B.贫中子原子核
C.富中子原子核
D.质子数大于82的原子核
E.超重原子核
A.质子数减少2,质量数减少4,放出α射线
B.质子数增加1,质量数不变,放出β射线和反中微子
C.质子数减少1,质量数不变,放出β射线和中微子
D.质子数减少1,质量数不变,放出中微子,同时释放出特征X射线和俄歇电子
E.质子数和质量数不变,放出γ射线
A.α衰变
B.β衰变
C.β衰变
D.电子俘获
E.γ衰变
A.同位素
B.同中子素
C.同质异能素
D.同量异位素
E.同分异构体
A.质子数为201,原子核处于基态
B.质子数为201,原子核处于激发态
C.质量数为201,原子核处于基态
D.质量数为201,原子核处于激发态
E.中子数为201,原子核处于基态
A.质子和核外负电子
B.质子和正电子
C.质子和中子
D.中子和电子
E.光子和电子
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