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热释光测年


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考题 热释光剂量计不能测量中子剂量、β剂量。()

考题 热释光断代

考题 光释光(OSL)法是在热释光(T1)法的基础上形成的一种测年方法,其信号机理与热释光信号相同。在同等沉积条件下,光释光法与热释光法测定的结果相比较( )。A.结果相同 B.结果更差 C.结果更可靠 D.无法比较

考题 各种测年方法都有一定的适用测年范围,放射性碳(14C)法和热释光(T1)法的测年适用范围分别为( )。A.200~50000年和100~1000000年 B.200~50000年和1000~1000000年 C.1000~50000年和100~1000000年 D.5000~50000年和100~1000000年

考题 能用于快中子剂量监测的是()A、光释光系统B、原子核径迹乳胶C、胶片剂量计D、热释光剂量计E、电子个人剂量计

考题 热释光测年法

考题 能作为热中子剂量监测的是()A、光释光系统B、放射光致发光玻璃剂量学系统C、热释光剂量计D、胶片剂量计E、电子个人剂量计

考题 不能用于体内测量的辐射剂量计是()A、电离室B、半导体C、热释光D、光释光E、塑料闪烁体

考题 热释光断代测定年代的范围可达()A、数千年B、数万年C、数十万年

考题 热发光法(热释光法)

考题 吸收剂量测量的常用现场应用方法为()A、电离室、热释光、半导体和量热法等B、电离室、半导体、量热法和化学剂量计法等C、电离室、半导体、量热法和胶片法等D、半导体、热释光、胶片法和化学剂量计等E、电离室、半导体、热释光和胶片法等

考题 测量剂量范围最宽的剂量计是()A、胶片剂量计B、热释光剂量计C、光释光剂量计D、电子个人剂量计E、自读式袖珍剂量计

考题 进行职业性外照射个人剂量监测的设备为()A、γ能谱仪B、热释光剂量计C、X、γ巡测仪D、中子测量仪

考题 如何利用热释光法鉴定古陶瓷年代?

考题 各种测年方法都有一定的适用测年范围,放射性碳(14C)法和热释光(T1)法的测年适用范围分别为()。A、200~50000年和100~1000000年B、200~50000年和1000~1000000年C、1000~50000年和100~1000000年D、5000~50000年和100~1000000年

考题 光释光(OSL)法是在热释光(T1)法的基础上形成的一种测年方法,其信号机理与热释光信号相同。在同等沉积条件下,光释光法与热释光法测定的结果相比较()。A、结果相同B、结果更差C、结果更可靠D、无法比较

考题 下列关于热释电效应说法正确的是()。A、利用热释电效应的光电传感器包含光-热、热-电,两个阶段的信息变换过程。B、热-电阶段是利用某种效应将热转变为电信号。C、光-热阶段是吸收了光以后温度升高。D、热释电材料有晶体、陶瓷、塑料和金属等。

考题 叙述热释电效应,热释电元件如何将光信号转变为电信号输出?热释电探测器为什么只能探测调制辐射?

考题 名词解释题热释光测年法

考题 单选题吸收剂量测量的常用现场应用方法为()A 电离室、热释光、半导体和量热法等B 电离室、半导体、量热法和化学剂量计法等C 电离室、半导体、量热法和胶片法等D 半导体、热释光、胶片法和化学剂量计等E 电离室、半导体、热释光和胶片法等

考题 单选题测量剂量范围最宽的剂量计是()A 胶片剂量计B 热释光剂量计C 光释光剂量计D 电子个人剂量计E 自读式袖珍剂量计

考题 单选题热释光断代测定年代的范围可达()A 数千年B 数万年C 数十万年

考题 名词解释题热发光法(热释光法)

考题 问答题如何利用热释光法鉴定古陶瓷年代?

考题 单选题进行职业性外照射个人剂量监测的设备为()A γ能谱仪B 热释光剂量计C X、γ巡测仪D 中子测量仪

考题 问答题叙述热释电效应,热释电元件如何将光信号转变为电信号输出?热释电探测器为什么只能探测调制辐射?

考题 单选题各种测年方法都有一定的适用测年范围,放射性碳(14C)法和热释光(T1)法的测年适用范围分别为()。A 200~50000年和100~1000000年B 200~50000年和1000~1000000年C 1000~50000年和100~1000000年D 5000~50000年和100~1000000年