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医用物理(第二版)第14章 原子核物理学基础详解

第十四章 原子核物理学基础思考题14–1 根据你所学的知识,解释下列名词:(1)核素、同位素、同量异位素、同质异能素,(2)质量亏损、结合能、平均集合能,(3)核衰变、α衰变、β衰变、γ衰变、电子俘获、内转化,(4)衰变常量、半衰期、平均寿命、放射性活度、放射平衡,(5)照射量、吸收剂量、当量剂量、有效剂量、最大容许剂量.14–2 怎样理解核内物质的均匀分布就是“核力是饱和力”的最好的佐证?14–3 怎样理解平均结合能越大的原子核越稳定?14–4 在α衰变过程中,衰变能量为什么主要由α粒子带走?14–5 区分下列概念:(1)α粒子与He 原子,(2)结合能与平均结合能,(3)α、β、γ射线. 14–6 在β-和β+衰变过程中,β射线的能谱为什么是连续的?14–7 在γ衰变过程中,为什么子核的质量数和原子序数不变?14–8 在T e 、T 、T b 分三者之间,是否一定有T e <T 或T e <T b ?14–9 用两种核素以相同的放射性活度作内照射治疗,它们的物理半衰期相同而生物半衰期不同,哪一种核素对人体的损伤大?为什么?14–10 在放射系中,母核为A ,子核为B ,如果λA >>λB ,能否达到某种放射平衡? 14–11 磁共振成像中,所用的照射电磁波属于射频波段,该波段电磁波是电离辐射吗? 14–12 H 、C 、O 、Ca 等元素是人体中含量比较多的元素,目前医学影像诊断所用的磁共振成像设备中,全部采用1H 的进行成像的,为何不用后三者?习题14–1 如把原子核看成球形,原子核的半径R 与核子数A 1/3成正比,即R = R 0 A 1/3,R 0=1.2×10-15m ,试计算核物质单位体积内的核子数.解:A 个核子的体积为,A R R V 303π34π34== 单位体积内的核子数为34430m 101.384π3-⨯===R V A N 14–2 严格地来讲,当核子结合成原子核时,所形成的原子核也会携带一部分结合能,试根据动量守恒估算1个质子和1个中子结合成2H 时,2H 所携带的结合能为多少?解:根据正文可知,1个质子和1个中子结合成2H 时,将释放能量为E γ=2.225 MeV 的光子,根据附录查得,2H 质量为m d =2.013 553 u ,设2H 的反冲速度为v ,2H 所携带的结合能为2d d 21v m E = 根据动量守恒,m d v =E γ/c ,v =0.001 186 c ,故E d =0.001 319 MeV<<E γ14–3 根据附录查出质子p 、中子n 、2H 、4He 的质量,(1)计算2H 、4He 的结合能和平均结合能,(2)计算2个2H 结合成1个4He 时释放的能量.解:(1)根据附录查得,2H 质量为m d =2.013 553 213 u ,4He 质量为m α=4.001 506 179 u ,质子质量m p =1.007 276 467 u ,中子质量m n =1.008 664 916 u2H 质量亏损为 ∆m d =m p +m n -m d =0.002 388 169 u ,结合能∆E d =∆m d ·c 2=2.225 MeV平均结合能∆E d /2=1.112 MeV 4He 质量亏损为 ∆m α=2(m p +m n )-m α=0.030 376 585 u ,结合能∆E α=∆m α·c 2=28.295 MeV 平均结合能∆E α/4=7.074 MeV(2)2个2H 结合成1个4He 时,质量亏损为 ∆m =2m d -m α=0.025 600 247 u对应的能量 ∆E =∆m ·c 2=23.85 MeV此外,根据正文中,得知2H 的结合能为2.225 MeV ,4He 的结合能为28.30 MeV故2个2H 结合成1个4He 时释放的能量为∆E =28.30 MeV -2×2.225 MeV =23.85 MeV14–4 试根据动量守恒估算α衰变QA Z A Z ++→--He Y X 4242过程中,α粒子和子核携带的衰变能的比例. 解:根据动量守恒,m αv α=m Y v Y ,下标α表示α粒子,下标Y 表示子核α粒子携带的能量为2ααα21v m E =,子核携带的能量为2Y Y Y 21v m E = 携带的衰变能的比例44αY 2α2Y Y α2Y 2αY αY α-==⋅=⋅=A m m m m m m m m E E v v 还可以进一步得到,A A A A Q E E E E 4444ααY α-=-+-==+,故Q A A E 4α-=,Q AE 4Y = 对于Q ++→He Rn Ra 422228622688来说,Q Q E 10023.98226222α==,Q Q E 10077.12264Y == 14–5 在β+衰变时,放出一个正电子,该正电子和一个负电子发生湮灭后,产生一对能量相等的γ光子,计算每个光子的能量,并说明为什么飞行方向相反?解:湮灭前正负电子的总能量为E =2 m e c 2=1.637×10-13J =1.022 MeV湮灭前动量很小可忽略,所以湮灭后,必须产生一对飞行方向相反的光子,才能满足动量守恒每个光子的能量为E /2=0.511 MeV=511 keV14–6 32P 的物理半衰期为14.3d ,(1)1μg 纯32P 的放射性活度是多少?(2)32P 在人体内部全身的生物半衰期为257d ,求有效半衰期.解:(1)32P 的摩尔质量为M =32g ,1μg 纯32P 含有核素数目16A 10882.1⨯==N Mm N 放射性活度N TN A 2ln ==λ,计算可得A =1.056×1010Bq =0.285 Ci (1)根据bb e T T TT T +=可算出,T e =13.5d 14–7 静脉注射18F 可作肾图检查,它的物理半衰期为109.8 min ,有效半衰期为108.8 min ,求18F 在肾脏内的生物半衰期是多少?解:根据bb e T T TT T +=可算出,T b =1.195×104 s =8.30 d 14–8 实验中分离出1.0mg 的226Ra ,测得其放射性活度为0.989mCi ,求半衰期.解:1.0mg 的226Ra 含有核素数目18A 1066.2⨯==N Mm N 根据N T N A 2ln ==λ可得N AT 2ln =,A =0.989mCi =3.66×107Bq ,算出T =5.05×1010 s =1600 a 14–9 一个含有3H 的样品的放射性活度为740Bq ,求样品中含3H 多少g ?(3H 半衰期12.33a ) 解:根据N T N A 2ln ==λ可得2ln AT N =把T =12.33a =3.891×108s 代入上式得出3H 的数量为N =4.154×10113H 的摩尔数n =N /N A =6.898×10-13mol ,故质量为m =6.898×10-13mol×3g·mol -1=2.07×10-12g14–10 将少量含有放射性钠的溶液注入病人血管,当时全身钠的放射性活度为220Bq ,30h 后抽出1.0mL 血液测得核衰变个数平均为0.5 min -1,钠的半衰期为15h ,估算病人全身的血量(不考虑代谢的影响).解:根据题意,全身血量在t =0时的放射性活度A 0=220Bq ,半衰期T =15h ,经过t =30h 后,全身血液的放射性活度变为Bq 55)21(/0==T t A A ,此时1.0mL 的血液放射性活度为Bq 1201Bq 605.01==A 放射性活度与全身血量成正比,故全身血量为 6.6L m L 66001.0m L 1==⨯=A A V 14–11 利用131I 的溶液作甲状腺扫描,在溶液刚出厂时需注射1.0 mL ,如果该溶液最多只能注射4.0mL ,求最多可存放多长时间用作甲状腺扫描?(131I 半衰期为8.04d ,可用8.0d 计算)解:做同样扫描必须保证同样的放射性活度,设单位体积内131I 核素数目为n ,根据衰变定律可得T t n n /021⎪⎭⎫ ⎝⎛=刚出厂时,V 0=1.0mL 溶液的放射性活度为A 0=λN 0=λn 0V 0,存放时间t 时,V =4.0mL 溶液放射性活度为A =λN =λnV ,根据A 0=A ,得n 0V 0 =nV ,即V n nV V n T t /00021⎪⎭⎫ ⎝⎛==,求出t =2T =16.0 d14–12 利比(W.F. Libby )在1950年代发明的14C 鉴年法荣获1960年诺贝尔化学奖.其原理是:大气中的14C 与12C 的数目有恒定的比值,该比值为r =1.3×10-12,植物吸收大气中的CO 2,动物又以植物为食物,因此活着的生物体内的14C 与12C 的数目比值也为1.3×10-12.一旦生物死亡,其体内的14C 随衰变而减少,通过测量生物遗骸中14C 与12C 的比例或14C 放射性强度就可以确定生物遗骸的年代,14C 的半衰期为T =5730 a ,这种方法测定100年至3万年比较准确.如从某古代墓葬中的一块骸骨中提取出12.0g 碳,测得其放射性活度为1.74Bq ,求该墓主死亡距今的年代?解:设新鲜骨骼中12g 碳中的14C 的放射性强度为A 0,经过t 时间衰减到A =1.74Bq新鲜骨骼中12g 碳中的14C 的数目为N 0=r N A =1.3×10-12×6.022×1023=7.83×1011A 0=λ N 0=ln2 N 0/T =3.00 Bq ,T =5730 aT t A A /021⎪⎭⎫ ⎝⎛=,580.0210/==⎪⎭⎫ ⎝⎛A A T t ,a 1050.4)2/1ln(580.0ln 3⨯==t 14–13 如果生物体吸收能量为100 keV ~2 MeV 的中子射线的吸收剂量为0.50Gy ,(1)计算该吸收的当量剂量是多少?(2)如X 射线造成相同的生物效应(伤害),X 射线的吸收剂量是多少?解:(1)能量为100 keV ~2 MeV 的中子射线的辐射权重因子为W R =20,故当量剂量为H T =W R D T,R =20×0.50Gy =10 Sv(2)造成相同的生物效应(伤害),需要X 射线的当量剂量也为H T =10 Sv ,X 射线的辐射权重因子为W R =1,故X 射线的吸收剂量为D T,R =H T /W R =10 Gy14–14 磷是人体能量代谢的重要要素,人体内许多化合物都含有磷.在自然界中31P 的丰度为100%,目前新型的磁共振频谱成像(MRSI )就是以31P 成像的,其核自旋量子数I =1/2,g =2.262,如果外磁场B =2.0T ,(1)31P 能级将分裂成几个能级,其能级间距为多少?(2)31P 的磁旋比为多少?(3)其共振频率是多少?解:(1)在外磁场的作用下其能级将分裂成2个能级,分别对应的核自旋磁量子数为m I =±1/2,其能级间距为B g A N μ==2.262×5.050 8×10-27 J·T -1×2.0 T =2.28×10-26J =1.43×10-7 eV(2)1182719p T s 1008.1kg10673.12C 10602.1262.22----⨯=⨯⨯⨯⨯=⋅=m e g I γ (3)B I ⋅=π2γν=34.5 MHz。

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