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放射性废物的性状 放射性核素种类 放射性核素半衰期 放射性核素比活度 以上均正确
放射性核素的原子核数目衰变一半时的概率 放射性核素衰减时间为其寿命一半时的原子核数目 放射性核素的原子核数目衰变一半所需要的时间 ABC都不对
放射性核素活度 放射性核素纯度 化学纯度 放射化学纯度 放射性核素浓度
物理半衰期是指放射性核素原子数减少一半的时间 半衰期不受温度影响 排泄快的放射性药物半衰期短 同一核素的半衰期在体内与体外是相同的 半衰期与衰变常数成反比
发射正电子的放射性核素 由医用回旋加速器产生 短半衰期放射性核素 长半衰期放射性核素 用作标记正电子发射型计算机断层显像的显像剂
物理半衰期是指放射性核素原子数减少一半的时间 同一核素物理半衰期短于有效半衰期 有效半衰期一物理半衰期+生物半衰期 同一核素物理半衰期在体内与体外是相同的 有效半衰期是放射性物质在物理衰变与生物代谢共同作用下减少一半的时间
α废物 含有半衰期≤60天(包括1251)的放射性核素的废物 含有半衰期>60天,≤5年(包括⁶⁰Co)的放射性核素的废物 含有半衰期>5年,≤30年(包括¹³⁷Cs)的放射性核素的废物 含有半衰期>30年的放射性核素的废物
物理半衰期 核的衰变方式 射线的能量 生物半衰期 放射性核素的初始活度
T1/2 Te1/2 t1/2 Tb1/2 λ1/2
电离能愈大的辐射核素,内照射的危害愈大 半衰期愈短的放射性核素危害性愈大 滞留于人体内时间愈长的放射性核素危害性愈大 能浓集放射性核素且对辐照敏感的器官,易于遭受破坏
放射性核素衰变一半所需要的时间 放射性核素在生物体内减少一半所需要的时间 放射性核素的物理半衰期越长,表明该核素衰变速度越慢 放射性核素的物理半衰期不随环境温度、压力变化 放射性核素物理半衰期的国际制单位是Bq
物理半衰期是指放射性核素原子数减少一半的时间 同一核素物理半衰期短于有效半衰期 有效半衰期=物理半衰期+生物半衰期 同一核素物理半衰期在体内与体外是相同的 有效半衰期是放射性物质在物理衰变与生物代谢共同作用下减少一半的时间
放射性核素减少一半所需的时间 放射性核素的放射性活度减少一半所需的时间 放射性衰变和生物排出共同作用使放射性活度减少一半所需的时间 放射性核素能量减少一半所需的时间 由于生物排出使生物系统中放射性活度减少一半所需的时间
病灶摄取放射性药物的多少及放射性药物在病灶停留时间的长短 放射性药物的剂量 病灶的大小 核素的物理半衰期 射线的穿透力
物理半衰期 核的衰变方式 射线的能量 生物半衰期 放射性核素的初始活度
放射性核素的种类 放射性核素的含量、浓度 放射性核素的半衰期 体积 物理与化学性质