1、核医学基础知识-12 及答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、A1 型题(总题数:50,分数:100.00)1. - 粒子实质是(分数:2.00)A.质子B.中子C.一个负电子D.一个正电子E.氢核2. + 粒子实质是(分数:2.00)A.质子B.一个正电子C.一个负电子D.中子E.氢核3.放出一个正电子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变D. 衰变E.电子俘获4.放出一个负电子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变D. 衰变E.电子俘获5.放出一个 粒子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变D. 衰变E.电子俘获6.原
2、子核俘获本原子的一个核外轨道电子,与核内的一个质子结合,形成一个中子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变D. 衰变E.电子俘获7.核素的原子核由激发态或高能态向基态或低能态转变时,放出 光子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变D. 衰变E.电子俘获8.外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为(分数:2.00)A.内转换电子B.光电子C.康普顿电子D.俄歇电子E.自由电子9.在一定范围内的某种放射性核素在单位时间内发生核素衰变的次数被称为(分数:2.00)A.照射量B.吸收剂量C.放射性活度D.半衰期E.放
3、射性浓度10.放射性活度的单位是(分数:2.00)A.伦琴B.焦耳C.库仑D.贝可(Bq)E.库仑/千克11.1 贝可(Bq)等于每秒的核衰变次数为(分数:2.00)A.1 次B.2 次C.5 次D.10 次E.100 次12.放射性活度的旧单位是(分数:2.00)A.伦琴B.居里(Ci)C.库仑D.贝可(Bq)E.库仑/千克13.1 居里(Ci)等于每 1 秒内发生核衰变次数为(分数:2.00)A.100 次B.3.71010 次C.3.7103 次D.3.7106 次E.3.7109 次14.1mCi 等于的贝可数为(分数:2.00)A.3.7103B.3.7106C.3.7109D.3.
4、7107E.3.7101015.单位质量或容积的物质或制剂内的放射性活度,简称为(分数:2.00)A.比活度B.吸收剂量C.放射性活度D.半衰期E.放射性浓度16.单位时间内衰变的核的数目占当时的放射性核数目的比率,被称之为(分数:2.00)A.衰变B.衰变常数C.放射性活度D.半衰期E.放射性浓度17.衰变常数表示为(分数:2.00)ABCDE18.放射性活度 A 与放射性核数目 N 之间的关系为(分数:2.00)A.A=/NB.A=NC.A=N/D.A=NTE.A=N219.放射性活度的变化服从指数衰变规律,用 A 表示某一时刻放射性核素的活度,则指数规律可表示为(分数:2.00)A.A=
5、/NB.A=NC.A=A0e-tD.A=NTE.A=N220.放射性核素的数量和活度减少到原来的一半所需要的时间称为(分数:2.00)A.比放射性B.放射性浓度C.放射性活度D.半周期E.半衰期21.放射性核素物理半衰期的表示是(分数:2.00)A.Te1/2B.Tb1/2C.t1/2D.T1/2E.1/222.半衰期与衰变常数的关系为 A B C D E (分数:2.00)A.B.C.D.E.23.当母核的半衰期是子核半衰期的多少倍时,出现长期平衡(分数:2.00)A.1B.2C.5D.50E.50024.当母核的半衰期是子核半衰期的多少倍时,出现暂态平衡(分数:2.00)A.1B.2C.5
6、D.50E.50025.当母核的半衰期是子核半衰期的 30 倍时,可出现(分数:2.00)A.暂态平衡B.长期平衡C.不平衡D.不衰变E.高压可加速衰变26.当母核的半衰期是子核半衰期的 400 倍时,可出现(分数:2.00)A.暂态平衡B.长期平衡C.不平衡D.不衰变E.高压可加速衰变27.带电粒子(、 射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为(分数:2.00)A.湮灭辐射B.散射C.轫致辐射D.电离E.激发28.带电粒子与原子的相互作用中,传递给轨道电子的能量不足以使原子电离,相互作用的结果是轨道电子运动到更高的壳层,这个过程被称为(
7、分数:2.00)A.湮灭辐射B.激发C.电离D.次电离E.原电离29.激发后的原子退激时放出(分数:2.00)A.轫致辐射B.湮灭辐射C.特征 X 射线或产生俄歇效应D.光电子E.康普顿电子30.带电粒子靠近原子核时,因库仑电场的作用而改变运动方向与能量。若仅改变方向而不改变能量,则称为(分数:2.00)A.激发B.电离C.轫致辐射D.湮灭辐射E.弹性散射31.带电粒子穿过物质时,受原子核的电场作用而改变速度,失去动能,其中的一部分动能以电磁波的形式辐射出来,称为(分数:2.00)A.弹性散射B.湮灭辐射C.轫致辐射D.康普顿散射E.光电效应32. + 粒子与物质作用耗尽动能后,将与物质中的电
8、子结合,正负电荷相互抵消,两个电子的质量转换为两个方向相反、能量各为 0.511MeV 的 光子。这个过程被称为(分数:2.00)A.湮灭辐射B.轫致辐射C.弹性散射D.激发E.光电效应33.湮灭辐射又称(分数:2.00)A.轫致辐射B.弹性散射C.光化辐射D.光电效应E.激发34.带电粒子在物质中运动从起点到终点的直线距离称为(分数:2.00)A.电离密度B.传能线密度C.路径D.径迹E.射程35. 射线和 X 射线既是电磁波,又是(分数:2.00)A.电子B.光电子C.光子D.康普顿电子E.自由电子36. 光子与物质相互作用的方式是(分数:2.00)A.电离B.轫致辐射C.激发D.弹性散射
9、E.电子对生成、光电效应和康普顿效应37.光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失。这种作用方式是(分数:2.00)A.康普顿效应B.光电效应C.电子对生成D.弹性散射E.湮灭辐射38.光电效应也称为(分数:2.00)A.湮灭辐射B.轫致辐射C.电子对生成D.光电吸收E.康普顿效应39.康普顿效应又称为(分数:2.00)A.康普顿散射B.光电效应C.湮灭辐射D.光电吸收E.电子对生成40.具有直接电离作用的粒子是(分数:2.00)A. 粒子和中子B. 粒子和光子C. 粒子和 粒子D.光子E.中子41.X 射线和 光子对空气电离能力
10、量度的指标是(分数:2.00)A.吸收剂量B.剂量当量C.线质系数D.照射量E.比释动能42.照射量的国际制单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.库仑/(千克秒)(Ckg-1S-1)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)43.照射量的旧单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.库仑/(千克秒)(Ckg-1S-1)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)44.吸收剂量的国际制单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.库仑/(千克秒)(Ckg-1S-1)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)45.吸收剂量的旧单位是(分数:2
11、.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.拉德(rad)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)46.剂量当量的国际制单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.拉德(rad)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)47.剂量当量的旧单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.雷姆(rem)C.拉德(rad)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)48.1Gy 等于多少焦耳千克 -1 (Jkg -1 )(分数:2.00)A.0.01B.0.1C.1D.10E.10049.1 戈瑞(Gy)等于多少拉德(rad)(分数:2.00)A.0.01B.0.1C.1D.10
12、E.10050.1 西沃特(Sv)等于多少雷姆(rem)(分数:2.00)A.0.01B.0.1C.1D.10E.100核医学基础知识-12 答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、A1 型题(总题数:50,分数:100.00)1. - 粒子实质是(分数:2.00)A.质子B.中子C.一个负电子 D.一个正电子E.氢核解析:解析 - 粒子实质是一个负电子。2. + 粒子实质是(分数:2.00)A.质子B.一个正电子 C.一个负电子D.中子E.氢核解析:解析 + 粒子实质是一个正电子。3.放出一个正电子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变 D. 衰变E.电子俘
13、获解析:解析 + 粒子实质是一个正电子。4.放出一个负电子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变 C.+衰变D. 衰变E.电子俘获解析:解析 - 粒子实质是一个负电子。5.放出一个 粒子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变 B.-衰变C.+衰变D. 衰变E.电子俘获解析:解析 核衰变时放出 粒子的衰变称为 衰变。6.原子核俘获本原子的一个核外轨道电子,与核内的一个质子结合,形成一个中子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变D. 衰变E.电子俘获 解析:解析 电子俘获是原子核俘获本原子的一个核外轨道电子,与核内的一个质子结合,形成一个中子。7.核素的原子核由激发态或高能
14、态向基态或低能态转变时,放出 光子的衰变是(分数:2.00)A. 衰变B.-衰变C.+衰变D. 衰变 E.电子俘获解析:解析 衰变是核素的原子核由激发态或高能态向基态或低能态转变,多余的能量以光子的形式射出。8.外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为(分数:2.00)A.内转换电子B.光电子C.康普顿电子D.俄歇电子 E.自由电子解析:解析 外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该现象称为俄歇效应,该电子被称为俄歇电子。9.在一定范围内的某种放射性核素在单位时间内发生核素衰变的次数被称为(分数:2.00
15、)A.照射量B.吸收剂量C.放射性活度 D.半衰期E.放射性浓度解析:解析 放射性核素的活度是指一定范围内的某种放射性核素在单位时间内发生核素衰变的次数。10.放射性活度的单位是(分数:2.00)A.伦琴B.焦耳C.库仑D.贝可(Bq) E.库仑/千克解析:解析 放射性活度的国际制单位是贝可勒尔(Becquerel),简称贝可(Bq)。1Bq 等于每秒一次核衰变。11.1 贝可(Bq)等于每秒的核衰变次数为(分数:2.00)A.1 次 B.2 次C.5 次D.10 次E.100 次解析:12.放射性活度的旧单位是(分数:2.00)A.伦琴B.居里(Ci) C.库仑D.贝可(Bq)E.库仑/千克
16、解析:13.1 居里(Ci)等于每 1 秒内发生核衰变次数为(分数:2.00)A.100 次B.3.71010 次 C.3.7103 次D.3.7106 次E.3.7109 次解析:解析 放射性活度的旧单位是居里(Ci),1 居里表示 1 秒内发生 3.710 10 次核衰变。14.1mCi 等于的贝可数为(分数:2.00)A.3.7103B.3.7106C.3.7109D.3.7107 E.3.71010解析:解析 1mCi=10 -3 Ci=3.710 7 Bq。15.单位质量或容积的物质或制剂内的放射性活度,简称为(分数:2.00)A.比活度 B.吸收剂量C.放射性活度D.半衰期E.放射
17、性浓度解析:解析 基本概念。单位质量或容积的物质或制剂内的放射性活度,简称比活度,如 Bq/g,Bq/ml等。16.单位时间内衰变的核的数目占当时的放射性核数目的比率,被称之为(分数:2.00)A.衰变B.衰变常数 C.放射性活度D.半衰期E.放射性浓度解析:解析 衰变常数表示单位时间内衰变的核的数目占当时的放射性核数目的比率,用 表示。17.衰变常数表示为(分数:2.00)ABCD E解析:18.放射性活度 A 与放射性核数目 N 之间的关系为(分数:2.00)A.A=/NB.A=N C.A=N/D.A=NTE.A=N2解析:解析 A=N。19.放射性活度的变化服从指数衰变规律,用 A 表示
18、某一时刻放射性核素的活度,则指数规律可表示为(分数:2.00)A.A=/NB.A=NC.A=A0e-t D.A=NTE.A=N2解析:解析 放射性核素的数量及放射性活度的变化服从指数衰变规律。如用 A 表示某一时刻放射性核素的活度,则指数规律可表示为:A=A 0 e -t 。A 0 为 t=0 时的放射性核素活度。 为衰变常数。20.放射性核素的数量和活度减少到原来的一半所需要的时间称为(分数:2.00)A.比放射性B.放射性浓度C.放射性活度D.半周期E.半衰期 解析:解析 放射性核素的数量和活度减少到原来的一半所需要的时间称为放射性核素的半衰期(为了与其他半衰期概念区别,又常称为物理半衰期
19、)。用 T 1/2 表示。21.放射性核素物理半衰期的表示是(分数:2.00)A.Te1/2B.Tb1/2C.t1/2D.T1/2 E.1/2解析:22.半衰期与衰变常数的关系为 A B C D E (分数:2.00)A. B.C.D.E.解析:解析 半衰期与衰变常数的关系为:23.当母核的半衰期是子核半衰期的多少倍时,出现长期平衡(分数:2.00)A.1B.2C.5D.50E.500 解析:解析 长期平衡出现在母核的半衰期比子核的半衰期长得多(如 1001000 倍)的情况下,子核的活度从 0 不断上升,最后约等于母核的活度。24.当母核的半衰期是子核半衰期的多少倍时,出现暂态平衡(分数:2
20、.00)A.1B.2C.5D.50 E.500解析:解析 暂态平衡出现在母核的半衰期比子核的半衰期长不太多(如 10100 倍)的情况下。子核活度由 0 逐渐增加,一定时间以后子核活度超过母核活度;子核活度到达最大值后,就开始按母核的规律(即指数规律)衰变,此时称为子核与母核暂态平衡。暂态平衡时子核活度与母核活度的数量的比例由两者的半衰期决定。25.当母核的半衰期是子核半衰期的 30 倍时,可出现(分数:2.00)A.暂态平衡 B.长期平衡C.不平衡D.不衰变E.高压可加速衰变解析:26.当母核的半衰期是子核半衰期的 400 倍时,可出现(分数:2.00)A.暂态平衡B.长期平衡 C.不平衡D
21、.不衰变E.高压可加速衰变解析:27.带电粒子(、 射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为(分数:2.00)A.湮灭辐射B.散射C.轫致辐射D.电离 E.激发解析:解析 带电粒子(、 射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为电离。28.带电粒子与原子的相互作用中,传递给轨道电子的能量不足以使原子电离,相互作用的结果是轨道电子运动到更高的壳层,这个过程被称为(分数:2.00)A.湮灭辐射B.激发 C.电离D.次电离E.原电离解析:解析 带电粒子与原子的相互作用中,传递给轨道电子的能量
22、不足以使原子电离,相互作用的结果是轨道电子运动到更高的壳层,即原子激发。这个过程被称为激发。29.激发后的原子退激时放出(分数:2.00)A.轫致辐射B.湮灭辐射C.特征 X 射线或产生俄歇效应 D.光电子E.康普顿电子解析:解析 激发后的原子退激时放出特征 X 射线或产生俄歇效应。30.带电粒子靠近原子核时,因库仑电场的作用而改变运动方向与能量。若仅改变方向而不改变能量,则称为(分数:2.00)A.激发B.电离C.轫致辐射D.湮灭辐射E.弹性散射 解析:解析 带电粒子靠近原子核时,因库仑电场的作用而改变运动方向与能量。若仅改变方向而不改变能量,则称为弹性散射。31.带电粒子穿过物质时,受原子
23、核的电场作用而改变速度,失去动能,其中的一部分动能以电磁波的形式辐射出来,称为(分数:2.00)A.弹性散射B.湮灭辐射C.轫致辐射 D.康普顿散射E.光电效应解析:解析 带电粒子穿过物质时,受原子核的电场作用而改变速度,失去动能,其中的一部分动能以电磁波的形式辐射出来,称为轫致辐射。32. + 粒子与物质作用耗尽动能后,将与物质中的电子结合,正负电荷相互抵消,两个电子的质量转换为两个方向相反、能量各为 0.511MeV 的 光子。这个过程被称为(分数:2.00)A.湮灭辐射 B.轫致辐射C.弹性散射D.激发E.光电效应解析:解析 湮灭辐射是指 + 粒子与物质作用耗尽动能后,将与物质中的电子结
24、合,正负电荷相互抵消,两个电子的质量转换为两个方向相反、能量各为 0.511MeV 的 光子。33.湮灭辐射又称(分数:2.00)A.轫致辐射B.弹性散射C.光化辐射 D.光电效应E.激发解析:34.带电粒子在物质中运动从起点到终点的直线距离称为(分数:2.00)A.电离密度B.传能线密度C.路径D.径迹E.射程 解析:35. 射线和 X 射线既是电磁波,又是(分数:2.00)A.电子B.光电子C.光子 D.康普顿电子E.自由电子解析:36. 光子与物质相互作用的方式是(分数:2.00)A.电离B.轫致辐射C.激发D.弹性散射E.电子对生成、光电效应和康普顿效应 解析:解析 光子与物质的相互作
25、用有光电效应、康普顿效应和电子对生成三种方式。37.光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失。这种作用方式是(分数:2.00)A.康普顿效应B.光电效应 C.电子对生成D.弹性散射E.湮灭辐射解析:解析 光电效应也称光电吸收,是指光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失。38.光电效应也称为(分数:2.00)A.湮灭辐射B.轫致辐射C.电子对生成D.光电吸收 E.康普顿效应解析:39.康普顿效应又称为(分数:2.00)A.康普顿散射 B.光电效应C.湮灭辐射D.光电吸
26、收E.电子对生成解析:解析 康普顿效应又称为康普顿吴有训效应和康普顿散射。40.具有直接电离作用的粒子是(分数:2.00)A. 粒子和中子B. 粒子和光子C. 粒子和 粒子 D.光子E.中子解析:解析 电离作用是带电粒子与物质相互作用的方式。 粒子和 粒子均为带电粒子。41.X 射线和 光子对空气电离能力量度的指标是(分数:2.00)A.吸收剂量B.剂量当量C.线质系数D.照射量 E.比释动能解析:42.照射量的国际制单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1) B.伦琴(R)C.库仑/(千克秒)(Ckg-1S-1)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)解析:43.照射量的旧单位是(分数:
27、2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R) C.库仑/(千克秒)(Ckg-1S-1)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)解析:44.吸收剂量的国际制单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.库仑/(千克秒)(Ckg-1S-1)D.戈瑞(Gy) E.西沃特(Sv)解析:45.吸收剂量的旧单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.拉德(rad) D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)解析:46.剂量当量的国际制单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.伦琴(R)C.拉德(rad)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv) 解析:47.剂量当量的旧单位是(分数:2.00)A.库仑/千克(Ckg-1)B.雷姆(rem) C.拉德(rad)D.戈瑞(Gy)E.西沃特(Sv)解析:48.1Gy 等于多少焦耳千克 -1 (Jkg -1 )(分数:2.00)A.0.01B.0.1C.1 D.10E.100解析:49.1 戈瑞(Gy)等于多少拉德(rad)(分数:2.00)A.0.01B.0.1C.1D.10E.100 解析:50.1 西沃特(Sv)等于多少雷姆(rem)(分数:2.00)A.0.01B.0.1C.1D.10E.100 解析: