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如图是利用放射线自动控制铝板厚度的装置的示意图.生产线压制的是2mm厚的铝板,放射源能放射出α、β、γ三种射线,铝板下的探测接收器可以把接收到的放射线的强度转化为电信号,通过微机控制轧辊间的距离从而控制铝板的厚度.根据α、β、γ三种射线贯穿性能的不同,可以判定三种射线中______射线一定能穿过这样的铝板,______射线对控制铝板厚度起着主要作用.
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α、β、γ三种射线的穿透能力不同,α射线不能穿过3 mm厚的铝板,γ射线又很容易穿过3 mm厚的铝板,厚度的微小变化不会使穿过铝板的γ射线的强度发生较明显变化,所以基本不受铝板厚度的影响.而β射线刚好能穿透几毫米厚的铝板,因此厚度的微小变化会使穿过铝板的β射线的强度发生较明显变化,即是β射线对控制厚度起主要作用,所以可以判定三种射线中γ  射线一定能穿过这样的铝板,β射线对控制铝板厚度起着主要作用.
故答案为:γ    β
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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图是利用放射线自动控制铝板厚度的装置的示意图.生产线压制的是2mm厚的铝板,放射源能放射出α、β、γ三种射线,铝板下的探测接收器可以把接收到的放射线的强度转化为电信号,通过微机控制轧辊间的距离从而控制铝板的厚度.根据α、β、γ三种射线贯穿性能的不同,可以判定三种射线中
 
射线一定能穿过这样的铝板,
 
射线对控制铝板厚度起着主要作用.

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科目:高中物理 来源:2009年上海市奉贤区高考物理二模试卷(解析版) 题型:填空题

如图是利用放射线自动控制铝板厚度的装置的示意图.生产线压制的是2mm厚的铝板,放射源能放射出α、β、γ三种射线,铝板下的探测接收器可以把接收到的放射线的强度转化为电信号,通过微机控制轧辊间的距离从而控制铝板的厚度.根据α、β、γ三种射线贯穿性能的不同,可以判定三种射线中    射线一定能穿过这样的铝板,    射线对控制铝板厚度起着主要作用.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图是利用放射线自动控制铝板厚度的装置。假如放射源能放射出α、β、γ三种射线,而根据设计,该生产线压制的是3mm厚的铝板,那么是三种射线中的____射线对控制厚度起主要作用。当探测接收器单位时间内接收到的放射性粒子的个数超过标准值时,将会通过自动装置将M、N两个轧辊间的距离调节得_____些。

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图是利用放射线自动控制铝板厚度的装置的示意图。生产线压制的是2mm厚的铝板,放射源能放射出α、β、γ三种射线,铝板下的探测接收器可以把接收到的放射线的强度转化为电信号,通过微机控制轧辊间的距离从而控制铝板的厚度。根据α、β、γ三种射线贯穿性能的不同,可以判定三种射线中_______射线一定能穿过这样的铝板,____射线对控制铝板厚度起着主要作用。

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