విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 57 - కణ వేగవంతకాలు, సింక్రోట్రాన్లు మరియు గుర్తింపు పరికర సాంకేతికతలు
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which statement correctly describes the roles of electric and magnetic fields in a typical charged-particle accelerator?
సాధారణ ఛార్జ్ కలిగిన కణ వేగవంతకంలో విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాల పాత్రలను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Electric fields do work on charged particles and can increase their kinetic energy.
• Magnetic fields exert forces that are useful for steering and focusing moving charged particles.
• Modern accelerators therefore use RF electric fields for energy gain and magnets for beam control.
• Magnetic fields exert forces that are useful for steering and focusing moving charged particles.
• Modern accelerators therefore use RF electric fields for energy gain and magnets for beam control.
వివరణ:
• విద్యుత్ క్షేత్రాలు ఛార్జ్ కలిగిన కణాలపై పని చేసి వాటి చలన శక్తిని పెంచగలవు.
• అయస్కాంత క్షేత్రాలు కదులుతున్న ఛార్జ్ కణాలపై బలం కలిగించి కిరణాన్ని వంచడం, కేంద్రీకరించడం చేయగలవు.
• అందువల్ల ఆధునిక వేగవంతకాల్లో శక్తి పెంపుకు RF విద్యుత్ క్షేత్రాలు, కిరణ నియంత్రణకు అయస్కాంతాలు ఉపయోగిస్తారు.
• అయస్కాంత క్షేత్రాలు కదులుతున్న ఛార్జ్ కణాలపై బలం కలిగించి కిరణాన్ని వంచడం, కేంద్రీకరించడం చేయగలవు.
• అందువల్ల ఆధునిక వేగవంతకాల్లో శక్తి పెంపుకు RF విద్యుత్ క్షేత్రాలు, కిరణ నియంత్రణకు అయస్కాంతాలు ఉపయోగిస్తారు.
Question 2
ప్రశ్న 2
Which statement best distinguishes a linear accelerator from a circular accelerator?
రేఖీయ కణ వేగవంతకాన్ని వృత్తాకార కణ వేగవంతకం నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• A linac accelerates particles along an approximately straight beamline through successive accelerating structures.
• Circular machines reuse sections of the accelerator as the beam travels around the ring many times.
• The choice between linear and circular layouts depends on particle type, desired energy, beam quality and application.
• Circular machines reuse sections of the accelerator as the beam travels around the ring many times.
• The choice between linear and circular layouts depends on particle type, desired energy, beam quality and application.
వివరణ:
• రేఖీయ వేగవంతకం వరుస వేగవృద్ధి నిర్మాణాల గుండా దాదాపు నేరుగా ఉన్న కిరణ మార్గంలో కణాలను వేగవంతం చేస్తుంది.
• వృత్తాకార యంత్రాల్లో కణ కిరణం వలయం చుట్టూ పలుమార్లు తిరుగుతూ వేగవృద్ధి భాగాలను మళ్లీ ఉపయోగిస్తుంది.
• రేఖీయ లేదా వృత్తాకార రూపకల్పన ఎంపిక కణ రకం, కావలసిన శక్తి, కిరణ నాణ్యత మరియు వినియోగంపై ఆధారపడుతుంది.
• వృత్తాకార యంత్రాల్లో కణ కిరణం వలయం చుట్టూ పలుమార్లు తిరుగుతూ వేగవృద్ధి భాగాలను మళ్లీ ఉపయోగిస్తుంది.
• రేఖీయ లేదా వృత్తాకార రూపకల్పన ఎంపిక కణ రకం, కావలసిన శక్తి, కిరణ నాణ్యత మరియు వినియోగంపై ఆధారపడుతుంది.
Question 3
ప్రశ్న 3
What is the principal function of radiofrequency (RF) cavities in many modern accelerators?
అనేక ఆధునిక కణ వేగవంతకాల్లో రేడియోఫ్రీక్వెన్సీ (RF) గుహల ప్రధాన పని ఏమిటి?
Explanation:
• RF cavities contain oscillating electric fields synchronized with passing particle bunches.
• Properly phased particles receive an energy boost each time they traverse an accelerating cavity.
• Magnets generally steer or focus the beam; RF cavities provide the principal energy gain in many accelerators.
• Properly phased particles receive an energy boost each time they traverse an accelerating cavity.
• Magnets generally steer or focus the beam; RF cavities provide the principal energy gain in many accelerators.
వివరణ:
• RF గుహల్లో ప్రయాణించే కణ గుంపులతో సమకాలీకరించిన దోలే విద్యుత్ క్షేత్రాలు ఉంటాయి.
• సరైన దశలో ఉన్న కణాలు వేగవృద్ధి గుహ గుండా వెళ్లే ప్రతిసారి అదనపు శక్తిని పొందుతాయి.
• అయస్కాంతాలు సాధారణంగా కిరణాన్ని వంచడం లేదా కేంద్రీకరించడం చేస్తాయి; అనేక వేగవంతకాల్లో ప్రధాన శక్తి పెంపును RF గుహలు అందిస్తాయి.
• సరైన దశలో ఉన్న కణాలు వేగవృద్ధి గుహ గుండా వెళ్లే ప్రతిసారి అదనపు శక్తిని పొందుతాయి.
• అయస్కాంతాలు సాధారణంగా కిరణాన్ని వంచడం లేదా కేంద్రీకరించడం చేస్తాయి; అనేక వేగవంతకాల్లో ప్రధాన శక్తి పెంపును RF గుహలు అందిస్తాయి.
Question 4
ప్రశ్న 4
Why is an ultrahigh vacuum maintained in the beam pipe of a high-energy particle accelerator?
అధిక శక్తి కణ వేగవంతకంలోని కిరణ గొట్టంలో అత్యల్ప పీడన శూన్యాన్ని ఎందుకు కొనసాగిస్తారు?
Explanation:
• Residual gas molecules can scatter beam particles or cause unwanted reactions that reduce beam intensity and quality.
• High or ultrahigh vacuum greatly increases the distance particles can travel without such collisions.
• Vacuum is therefore essential for efficient beam transport, especially in storage rings where particles circulate for long periods.
• High or ultrahigh vacuum greatly increases the distance particles can travel without such collisions.
• Vacuum is therefore essential for efficient beam transport, especially in storage rings where particles circulate for long periods.
వివరణ:
• మిగిలిన వాయు అణువులు కణ కిరణాన్ని చెదరగొట్టవచ్చు లేదా అనవసర చర్యలకు కారణమై కిరణ తీవ్రత, నాణ్యతను తగ్గించవచ్చు.
• అధిక లేదా అత్యల్ప పీడన శూన్యం ఇలాంటి ఢీకొనడాలు లేకుండా కణాలు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడానికి సహాయపడుతుంది.
• ముఖ్యంగా కణాలు ఎక్కువసేపు తిరిగే నిల్వ వలయాల్లో సమర్థ కిరణ రవాణాకు శూన్యం అత్యవసరం.
• అధిక లేదా అత్యల్ప పీడన శూన్యం ఇలాంటి ఢీకొనడాలు లేకుండా కణాలు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడానికి సహాయపడుతుంది.
• ముఖ్యంగా కణాలు ఎక్కువసేపు తిరిగే నిల్వ వలయాల్లో సమర్థ కిరణ రవాణాకు శూన్యం అత్యవసరం.
Question 5
ప్రశ్న 5
Which statement best explains the origin of synchrotron radiation in an electron storage ring?
ఎలక్ట్రాన్ నిల్వ వలయంలో సింక్రోట్రాన్ వికిరణం ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుందో సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• A charged particle radiates when it is accelerated, and changing the direction of a relativistic electron is an acceleration.
• Bending magnets, undulators and related magnetic structures force stored electrons onto curved or oscillating trajectories and generate intense radiation.
• Synchrotron sources exploit this radiation as a research tool rather than treating it merely as an accelerator energy loss.
• Bending magnets, undulators and related magnetic structures force stored electrons onto curved or oscillating trajectories and generate intense radiation.
• Synchrotron sources exploit this radiation as a research tool rather than treating it merely as an accelerator energy loss.
వివరణ:
• ఛార్జ్ కణం త్వరణానికి గురైనప్పుడు వికిరణాన్ని విడుదల చేస్తుంది; సాపేక్షిక వేగంతో ప్రయాణించే ఎలక్ట్రాన్ దిశ మారడం కూడా త్వరణమే.
• వంపు అయస్కాంతాలు, అండ్యులేటర్లు వంటి అయస్కాంత నిర్మాణాలు నిల్వ ఎలక్ట్రాన్లను వంగిన లేదా దోలే మార్గాల్లో నడిపి తీవ్రమైన వికిరణాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
• సింక్రోట్రాన్ వనరులు ఈ వికిరణాన్ని కేవలం శక్తి నష్టంగా కాక పరిశోధనా సాధనంగా ఉపయోగిస్తాయి.
• వంపు అయస్కాంతాలు, అండ్యులేటర్లు వంటి అయస్కాంత నిర్మాణాలు నిల్వ ఎలక్ట్రాన్లను వంగిన లేదా దోలే మార్గాల్లో నడిపి తీవ్రమైన వికిరణాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
• సింక్రోట్రాన్ వనరులు ఈ వికిరణాన్ని కేవలం శక్తి నష్టంగా కాక పరిశోధనా సాధనంగా ఉపయోగిస్తాయి.
Question 6
ప్రశ్న 6
Why are synchrotron light sources valuable for materials and biological research?
పదార్థాలు మరియు జీవ పరిశోధనలో సింక్రోట్రాన్ కాంతి వనరులు ఎందుకు విలువైనవి?
Explanation:
• Synchrotron facilities can deliver bright radiation ranging from infrared or ultraviolet to X-rays depending on the source and beamline.
• Tunable high-brilliance beams enable techniques such as X-ray diffraction, absorption spectroscopy, fluorescence analysis and high-resolution imaging.
• These methods are widely used to study crystal structure, chemical state, interfaces, engineering materials and biological macromolecules.
• Tunable high-brilliance beams enable techniques such as X-ray diffraction, absorption spectroscopy, fluorescence analysis and high-resolution imaging.
• These methods are widely used to study crystal structure, chemical state, interfaces, engineering materials and biological macromolecules.
వివరణ:
• సింక్రోట్రాన్ సదుపాయాలు వనరు మరియు కిరణ మార్గాన్ని బట్టి ఇన్ఫ్రారెడ్ లేదా అల్ట్రావయొలెట్ నుంచి X-కిరణాల వరకు తీవ్రమైన వికిరణాన్ని అందించగలవు.
• నియంత్రించగల అధిక ప్రకాశ కిరణాలు X-ray విక్షేపణ, శోషణ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఫ్లోరెసెన్స్ విశ్లేషణ, అధిక విభేదన చిత్రీకరణ వంటి పద్ధతులకు సహాయపడతాయి.
• స్ఫటిక నిర్మాణం, రసాయన స్థితి, అంతరముఖాలు, ఇంజినీరింగ్ పదార్థాలు, జీవ మహాఅణువుల అధ్యయనంలో ఇవి విస్తృతంగా ఉపయోగపడతాయి.
• నియంత్రించగల అధిక ప్రకాశ కిరణాలు X-ray విక్షేపణ, శోషణ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఫ్లోరెసెన్స్ విశ్లేషణ, అధిక విభేదన చిత్రీకరణ వంటి పద్ధతులకు సహాయపడతాయి.
• స్ఫటిక నిర్మాణం, రసాయన స్థితి, అంతరముఖాలు, ఇంజినీరింగ్ పదార్థాలు, జీవ మహాఅణువుల అధ్యయనంలో ఇవి విస్తృతంగా ఉపయోగపడతాయి.
Question 7
ప్రశ్న 7
Which statement correctly describes India's Indus-1 and Indus-2 facilities at RRCAT, Indore?
ఇందోర్లోని RRCATలో ఉన్న భారత Indus-1 మరియు Indus-2 సదుపాయాలను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• RRCAT has indigenously developed and commissioned Indus-1 and Indus-2 as synchrotron radiation sources for national users.
• Indus-1 is a 450 MeV electron storage ring, while Indus-2 is a 2.5 GeV storage ring designed for intense X-ray research.
• Their scientific role is to provide photon beams to experimental beamlines for materials and related research, not to act as high-energy colliders.
• Indus-1 is a 450 MeV electron storage ring, while Indus-2 is a 2.5 GeV storage ring designed for intense X-ray research.
• Their scientific role is to provide photon beams to experimental beamlines for materials and related research, not to act as high-energy colliders.
వివరణ:
• RRCAT స్వదేశీగా Indus-1, Indus-2లను అభివృద్ధి చేసి జాతీయ వినియోగదారుల కోసం సింక్రోట్రాన్ వికిరణ వనరులుగా ఏర్పాటు చేసింది.
• Indus-1 450 MeV ఎలక్ట్రాన్ నిల్వ వలయం; Indus-2 2.5 GeV నిల్వ వలయం మరియు తీవ్రమైన X-ray పరిశోధన కోసం రూపొందించబడింది.
• వీటి శాస్త్రీయ పని అధిక శక్తి కణ ఢీకొనింపులు చేయడం కాదు; పదార్థాలు మరియు సంబంధిత పరిశోధనలకు కిరణ మార్గాల ద్వారా ఫోటాన్ కిరణాలను అందించడం.
• Indus-1 450 MeV ఎలక్ట్రాన్ నిల్వ వలయం; Indus-2 2.5 GeV నిల్వ వలయం మరియు తీవ్రమైన X-ray పరిశోధన కోసం రూపొందించబడింది.
• వీటి శాస్త్రీయ పని అధిక శక్తి కణ ఢీకొనింపులు చేయడం కాదు; పదార్థాలు మరియు సంబంధిత పరిశోధనలకు కిరణ మార్గాల ద్వారా ఫోటాన్ కిరణాలను అందించడం.
Question 8
ప్రశ్న 8
Which statement best distinguishes a collider experiment from a fixed-target accelerator experiment?
ఢీకొట్టే కణ కిరణ ప్రయోగాన్ని స్థిర-లక్ష్య వేగవంతక ప్రయోగం నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Fixed-target experiments direct an energetic beam onto material that is approximately stationary in the laboratory frame.
• Colliders arrange two accelerated beams to meet head-on or at a crossing angle, making more of the beam energy available in the centre-of-mass system.
• Both configurations can support fundamental or applied research depending on beam species, energy and experimental design.
• Colliders arrange two accelerated beams to meet head-on or at a crossing angle, making more of the beam energy available in the centre-of-mass system.
• Both configurations can support fundamental or applied research depending on beam species, energy and experimental design.
వివరణ:
• స్థిర-లక్ష్య ప్రయోగాల్లో అధిక శక్తి కణ కిరణాన్ని ప్రయోగశాల దృష్టిలో దాదాపు స్థిరంగా ఉన్న పదార్థంపై పంపిస్తారు.
• ఢీకొట్టే యంత్రాల్లో రెండు వేగవంతం చేసిన కిరణాలను ఎదురెదురుగా లేదా ఒక కోణంలో ఢీకొనిస్తారు; దీనివల్ల కేంద్ర-ద్రవ్యరాశి వ్యవస్థలో ఎక్కువ కిరణ శక్తి అందుబాటులో ఉంటుంది.
• కిరణ రకం, శక్తి, ప్రయోగ రూపకల్పనను బట్టి రెండు విధానాలూ ప్రాథమిక లేదా అనువర్తిత పరిశోధనకు ఉపయోగపడవచ్చు.
• ఢీకొట్టే యంత్రాల్లో రెండు వేగవంతం చేసిన కిరణాలను ఎదురెదురుగా లేదా ఒక కోణంలో ఢీకొనిస్తారు; దీనివల్ల కేంద్ర-ద్రవ్యరాశి వ్యవస్థలో ఎక్కువ కిరణ శక్తి అందుబాటులో ఉంటుంది.
• కిరణ రకం, శక్తి, ప్రయోగ రూపకల్పనను బట్టి రెండు విధానాలూ ప్రాథమిక లేదా అనువర్తిత పరిశోధనకు ఉపయోగపడవచ్చు.
Question 9
ప్రశ్న 9
In a collider detector placed inside a magnetic field, what can the curvature of a charged particle's reconstructed track help determine?
అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉన్న ఢీకొట్టు గుర్తింపు పరికరంలో ఛార్జ్ కణపు పునర్నిర్మించిన మార్గ వంకర ప్రధానంగా ఏ సమాచారాన్ని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది?
Explanation:
• A moving charged particle bends in a magnetic field, with the direction of curvature depending on the sign of its charge.
• For a known field, particles with larger momentum follow less-curved trajectories than lower-momentum particles of the same charge magnitude.
• Tracking detectors therefore use multiple position measurements to reconstruct paths and infer momentum and charge information.
• For a known field, particles with larger momentum follow less-curved trajectories than lower-momentum particles of the same charge magnitude.
• Tracking detectors therefore use multiple position measurements to reconstruct paths and infer momentum and charge information.
వివరణ:
• కదులుతున్న ఛార్జ్ కణం అయస్కాంత క్షేత్రంలో వంగుతుంది; వంకర దిశ దాని విద్యుత్ ఛార్జి సంకేతంపై ఆధారపడుతుంది.
• తెలిసిన క్షేత్రంలో, ఒకే ఛార్జి పరిమాణం ఉన్న కణాల్లో ఎక్కువ మోమెంటం గల కణ మార్గం తక్కువగా వంగుతుంది.
• అందువల్ల ట్రాకింగ్ గుర్తింపు పరికరాలు అనేక స్థానం కొలతలతో కణ మార్గాన్ని పునర్నిర్మించి మోమెంటం, ఛార్జి సమాచారాన్ని అంచనా వేస్తాయి.
• తెలిసిన క్షేత్రంలో, ఒకే ఛార్జి పరిమాణం ఉన్న కణాల్లో ఎక్కువ మోమెంటం గల కణ మార్గం తక్కువగా వంగుతుంది.
• అందువల్ల ట్రాకింగ్ గుర్తింపు పరికరాలు అనేక స్థానం కొలతలతో కణ మార్గాన్ని పునర్నిర్మించి మోమెంటం, ఛార్జి సమాచారాన్ని అంచనా వేస్తాయి.
Question 10
ప్రశ్న 10
What is the principal role of a calorimeter in a modern high-energy particle detector?
ఆధునిక అధిక శక్తి కణ గుర్తింపు పరికరంలో కాలోరిమీటర్ యొక్క ప్రధాన పని ఏమిటి?
Explanation:
• Calorimeters are designed so particles interact with dense material and develop electromagnetic or hadronic showers.
• The detector measures signals related to the energy deposited by those showers and reconstructs the incoming particle energy.
• Electromagnetic and hadronic calorimeters are optimized for different classes of particle interactions.
• The detector measures signals related to the energy deposited by those showers and reconstructs the incoming particle energy.
• Electromagnetic and hadronic calorimeters are optimized for different classes of particle interactions.
వివరణ:
• కాలోరిమీటర్లలో కణాలు ఘన పదార్థంతో పరస్పర చర్య చేసి విద్యుదయస్కాంత లేదా హాడ్రానిక్ కణ జల్లులను ఏర్పరుస్తాయి.
• ఆ జల్లులు జమ చేసే శక్తికి సంబంధించిన సంకేతాలను గుర్తింపు పరికరం కొలిచి వచ్చిన కణ శక్తిని పునర్నిర్మిస్తుంది.
• విద్యుదయస్కాంత మరియు హాడ్రానిక్ కాలోరిమీటర్లు వేర్వేరు రకాల కణ పరస్పర చర్యలకు అనుకూలంగా రూపొందించబడతాయి.
• ఆ జల్లులు జమ చేసే శక్తికి సంబంధించిన సంకేతాలను గుర్తింపు పరికరం కొలిచి వచ్చిన కణ శక్తిని పునర్నిర్మిస్తుంది.
• విద్యుదయస్కాంత మరియు హాడ్రానిక్ కాలోరిమీటర్లు వేర్వేరు రకాల కణ పరస్పర చర్యలకు అనుకూలంగా రూపొందించబడతాయి.
Question 11
ప్రశ్న 11
Why are muon detectors commonly placed toward the outer layers of large collider experiments?
పెద్ద కణ ఢీకొట్టు ప్రయోగాల్లో మ్యూయాన్ గుర్తింపు పరికరాలను సాధారణంగా బయటివైపు పొరల్లో ఎందుకు అమర్చుతారు?
Explanation:
• Muons are charged particles but lose energy relatively slowly as they pass through large amounts of matter at collider energies.
• Many electrons, photons and hadrons are largely stopped or absorbed in inner calorimeters, while energetic muons often continue outward.
• Dedicated outer muon chambers can therefore identify and track particles that penetrate the inner detector.
• Many electrons, photons and hadrons are largely stopped or absorbed in inner calorimeters, while energetic muons often continue outward.
• Dedicated outer muon chambers can therefore identify and track particles that penetrate the inner detector.
వివరణ:
• మ్యూయాన్లు ఛార్జ్ కణాలే; అయితే ఢీకొట్టు ప్రయోగ శక్తుల వద్ద ఎక్కువ పదార్థం గుండా వెళ్లేటప్పుడు సాపేక్షంగా నెమ్మదిగా శక్తిని కోల్పోతాయి.
• ఎలక్ట్రాన్లు, ఫోటాన్లు, అనేక హాడ్రాన్లు లోపలి కాలోరిమీటర్లలో ఎక్కువగా ఆగిపోతాయి లేదా శోషించబడతాయి; అధిక శక్తి మ్యూయాన్లు బయటికి కొనసాగగలవు.
• అందువల్ల లోపలి గుర్తింపు వ్యవస్థను దాటే కణాలను గుర్తించి ట్రాక్ చేయడానికి బయటి మ్యూయాన్ గదులు ఉపయోగపడతాయి.
• ఎలక్ట్రాన్లు, ఫోటాన్లు, అనేక హాడ్రాన్లు లోపలి కాలోరిమీటర్లలో ఎక్కువగా ఆగిపోతాయి లేదా శోషించబడతాయి; అధిక శక్తి మ్యూయాన్లు బయటికి కొనసాగగలవు.
• అందువల్ల లోపలి గుర్తింపు వ్యవస్థను దాటే కణాలను గుర్తించి ట్రాక్ చేయడానికి బయటి మ్యూయాన్ గదులు ఉపయోగపడతాయి.
Question 12
ప్రశ్న 12
A particle-identification detector observes Cherenkov light from a charged particle moving through a transparent medium. What information is this most directly useful for?
పారదర్శక మాధ్యమం గుండా ప్రయాణించే ఛార్జ్ కణం నుంచి వచ్చే చెరెన్కోవ్ కాంతిని ఒక కణ-గుర్తింపు పరికరం పరిశీలిస్తోంది. ఈ సమాచారం ప్రధానంగా దేనికి ఉపయోగపడుతుంది?
Explanation:
• Cherenkov radiation is emitted when a charged particle moves faster than the phase velocity of light in a transparent medium.
• The emission angle depends on particle velocity and the optical properties of the medium.
• Velocity information combined with independently measured momentum can help distinguish particles of different masses.
• The emission angle depends on particle velocity and the optical properties of the medium.
• Velocity information combined with independently measured momentum can help distinguish particles of different masses.
వివరణ:
• పారదర్శక మాధ్యమంలో కాంతి దశ వేగం కంటే ఛార్జ్ కణం వేగంగా ప్రయాణించినప్పుడు చెరెన్కోవ్ వికిరణం ఉత్పత్తి అవుతుంది.
• ఉద్గార కోణం కణ వేగం మరియు మాధ్యమ కాంతి లక్షణాలపై ఆధారపడుతుంది.
• వేగ సమాచారాన్ని స్వతంత్రంగా కొలిచిన మోమెంటంతో కలిపితే వేర్వేరు ద్రవ్యరాశి గల కణాలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.
• ఉద్గార కోణం కణ వేగం మరియు మాధ్యమ కాంతి లక్షణాలపై ఆధారపడుతుంది.
• వేగ సమాచారాన్ని స్వతంత్రంగా కొలిచిన మోమెంటంతో కలిపితే వేర్వేరు ద్రవ్యరాశి గల కణాలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which statement correctly describes the scientific role of CERN's Large Hadron Collider (LHC)?
CERNలోని Large Hadron Collider (LHC) శాస్త్రీయ పాత్రను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• The LHC is CERN's high-energy circular collider and is designed to bring counter-rotating particle beams into collision.
• It collides protons and also supports heavy-ion programmes, producing collision events that probe fundamental interactions and matter at very small scales.
• Large detectors surrounding collision points reconstruct the products of these interactions; the LHC is not principally a materials light source.
• It collides protons and also supports heavy-ion programmes, producing collision events that probe fundamental interactions and matter at very small scales.
• Large detectors surrounding collision points reconstruct the products of these interactions; the LHC is not principally a materials light source.
వివరణ:
• LHC CERNలోని అధిక శక్తి వృత్తాకార ఢీకొట్టు యంత్రం; ఎదురుదిశల్లో తిరిగే కణ కిరణాలను ఢీకొనించేలా రూపొందించబడింది.
• ఇది ప్రోటాన్లను ఢీకొనించడమే కాక భారీ అయాన్ కార్యక్రమాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది; ఈ ఢీకొనింపులు మౌలిక పరస్పర చర్యలు మరియు అతి సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి.
• ఢీకొట్టు బిందువుల చుట్టూ ఉన్న భారీ గుర్తింపు పరికరాలు ఉత్పన్న కణాలను పునర్నిర్మిస్తాయి; LHC ప్రధానంగా పదార్థ పరిశోధన కాంతి వనరు కాదు.
• ఇది ప్రోటాన్లను ఢీకొనించడమే కాక భారీ అయాన్ కార్యక్రమాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది; ఈ ఢీకొనింపులు మౌలిక పరస్పర చర్యలు మరియు అతి సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి.
• ఢీకొట్టు బిందువుల చుట్టూ ఉన్న భారీ గుర్తింపు పరికరాలు ఉత్పన్న కణాలను పునర్నిర్మిస్తాయి; LHC ప్రధానంగా పదార్థ పరిశోధన కాంతి వనరు కాదు.
Question 14
ప్రశ్న 14
Why do collider experiments often identify a very short-lived particle indirectly rather than observing it as a persistent track?
ఢీకొట్టు ప్రయోగాల్లో చాలా తక్కువ జీవకాలం గల కణాన్ని స్థిరమైన ట్రాక్గా నేరుగా చూడకుండా పరోక్షంగా ఎందుకు గుర్తిస్తారు?
Explanation:
• Many unstable particles produced in high-energy collisions decay on timescales too short to leave a directly identifiable long track.
• Trackers, calorimeters and particle-identification systems measure the daughter particles emerging from the decay chain.
• Conservation laws and reconstructed energies and momenta allow physicists to infer properties of the short-lived parent.
• Trackers, calorimeters and particle-identification systems measure the daughter particles emerging from the decay chain.
• Conservation laws and reconstructed energies and momenta allow physicists to infer properties of the short-lived parent.
వివరణ:
• అధిక శక్తి ఢీకొనింపుల్లో ఏర్పడే అనేక అస్థిర కణాలు నేరుగా గుర్తించగల పొడవైన ట్రాక్ వదిలే ముందే క్షయిస్తాయి.
• ట్రాకర్లు, కాలోరిమీటర్లు, కణ-గుర్తింపు వ్యవస్థలు క్షయ శ్రేణిలో ఏర్పడే కుమార కణాలను కొలుస్తాయి.
• సంరక్షణ సూత్రాలు మరియు పునర్నిర్మించిన శక్తి, మోమెంటం ఆధారంగా తక్కువ జీవకాలం గల మూల కణ లక్షణాలను అంచనా వేయవచ్చు.
• ట్రాకర్లు, కాలోరిమీటర్లు, కణ-గుర్తింపు వ్యవస్థలు క్షయ శ్రేణిలో ఏర్పడే కుమార కణాలను కొలుస్తాయి.
• సంరక్షణ సూత్రాలు మరియు పునర్నిర్మించిన శక్తి, మోమెంటం ఆధారంగా తక్కువ జీవకాలం గల మూల కణ లక్షణాలను అంచనా వేయవచ్చు.
Question 15
ప్రశ్న 15
Which medical application is a well-established use of compact cyclotrons?
చిన్న పరిమాణ సైక్లోట్రాన్లకు స్థిరంగా ఉన్న వైద్య వినియోగం ఏది?
Explanation:
• Compact medical cyclotrons accelerate charged particles, commonly protons, onto suitable targets to produce radionuclides.
• Positron-emitting isotopes such as fluorine-18 are important for PET radiopharmaceutical production.
• Accelerator operation, target chemistry and radiopharmaceutical preparation are separate controlled steps in the medical-isotope workflow.
• Positron-emitting isotopes such as fluorine-18 are important for PET radiopharmaceutical production.
• Accelerator operation, target chemistry and radiopharmaceutical preparation are separate controlled steps in the medical-isotope workflow.
వివరణ:
• చిన్న వైద్య సైక్లోట్రాన్లు సాధారణంగా ప్రోటాన్ల వంటి ఛార్జ్ కణాలను తగిన లక్ష్యాలపై వేగవంతం చేసి రేడియోన్యూక్లైడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
• ఫ్లోరిన్-18 వంటి పాజిట్రాన్ ఉద్గార ఐసోటోపులు PET రేడియోఔషధాల తయారీలో ముఖ్యమైనవి.
• వేగవంతక నిర్వహణ, లక్ష్య రసాయన ప్రక్రియ, రేడియోఔషధ తయారీ వైద్య ఐసోటోప్ కార్యప్రవాహంలో వేర్వేరు నియంత్రిత దశలు.
• ఫ్లోరిన్-18 వంటి పాజిట్రాన్ ఉద్గార ఐసోటోపులు PET రేడియోఔషధాల తయారీలో ముఖ్యమైనవి.
• వేగవంతక నిర్వహణ, లక్ష్య రసాయన ప్రక్రియ, రేడియోఔషధ తయారీ వైద్య ఐసోటోప్ కార్యప్రవాహంలో వేర్వేరు నియంత్రిత దశలు.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which statement correctly describes a major role of particle accelerators in radiation therapy?
వికిరణ చికిత్సలో కణ వేగవంతకాల ముఖ్య పాత్రను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Medical linear accelerators commonly produce high-energy electron beams or X-rays for external-beam radiotherapy.
• Higher-energy cyclotrons or synchrotrons can accelerate protons or other ions for particle-beam therapy.
• The purpose is controlled energy deposition in tissue; external-beam treatment does not inherently make the patient permanently radioactive.
• Higher-energy cyclotrons or synchrotrons can accelerate protons or other ions for particle-beam therapy.
• The purpose is controlled energy deposition in tissue; external-beam treatment does not inherently make the patient permanently radioactive.
వివరణ:
• వైద్య రేఖీయ వేగవంతకాలు బాహ్య కిరణ చికిత్సకు అధిక శక్తి ఎలక్ట్రాన్ కిరణాలు లేదా X-కిరణాలను సాధారణంగా ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
• అధిక శక్తి సైక్లోట్రాన్లు లేదా సింక్రోట్రాన్లు ప్రోటాన్లు లేదా ఇతర అయాన్లను కణ-కిరణ చికిత్స కోసం వేగవంతం చేయగలవు.
• లక్ష్యం కణజాలంలో శక్తిని నియంత్రితంగా జమ చేయడం; బాహ్య కిరణ చికిత్స వల్ల రోగి శాశ్వతంగా రేడియోధార్మికుడిగా మారడు.
• అధిక శక్తి సైక్లోట్రాన్లు లేదా సింక్రోట్రాన్లు ప్రోటాన్లు లేదా ఇతర అయాన్లను కణ-కిరణ చికిత్స కోసం వేగవంతం చేయగలవు.
• లక్ష్యం కణజాలంలో శక్తిని నియంత్రితంగా జమ చేయడం; బాహ్య కిరణ చికిత్స వల్ల రోగి శాశ్వతంగా రేడియోధార్మికుడిగా మారడు.
Question 17
ప్రశ్న 17
As of 2026, which statement correctly describes an application of the Medical Cyclotron Facility at VECC, Kolkata?
2026 నాటికి కోల్కతాలోని VECC Medical Cyclotron Facility వినియోగాన్ని సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• VECC reports that its 30 MeV Medical Cyclotron Facility is operating for production and delivery of radiopharmaceutical-related products to hospitals for diagnostic use.
• Cyclotron beams can irradiate suitable targets to produce medically useful radionuclides.
• This applied medical role is distinct from VECC's separate heavy-ion accelerator programmes for basic nuclear-science research.
• Cyclotron beams can irradiate suitable targets to produce medically useful radionuclides.
• This applied medical role is distinct from VECC's separate heavy-ion accelerator programmes for basic nuclear-science research.
వివరణ:
• VECC సమాచారం ప్రకారం 30 MeV Medical Cyclotron Facility వైద్య నిర్ధారణకు అవసరమైన రేడియోఔషధ సంబంధ ఉత్పత్తుల తయారీ మరియు ఆసుపత్రులకు సరఫరా కోసం పనిచేస్తోంది.
• సైక్లోట్రాన్ కిరణాలతో తగిన లక్ష్యాలను వికిరణానికి గురిచేసి వైద్యపరంగా ఉపయోగకర రేడియోన్యూక్లైడ్లను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు.
• ఈ అనువర్తిత వైద్య పని VECCలోని ప్రాథమిక అణు శాస్త్ర పరిశోధన కోసం ఉన్న భారీ అయాన్ వేగవంతక కార్యక్రమాల నుంచి భిన్నమైనది.
• సైక్లోట్రాన్ కిరణాలతో తగిన లక్ష్యాలను వికిరణానికి గురిచేసి వైద్యపరంగా ఉపయోగకర రేడియోన్యూక్లైడ్లను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు.
• ఈ అనువర్తిత వైద్య పని VECCలోని ప్రాథమిక అణు శాస్త్ర పరిశోధన కోసం ఉన్న భారీ అయాన్ వేగవంతక కార్యక్రమాల నుంచి భిన్నమైనది.
Question 18
ప్రశ్న 18
Which statement correctly describes the current scientific role of VECC's K500 Superconducting Cyclotron?
VECCలోని K500 Superconducting Cyclotron ప్రస్తుత శాస్త్రీయ పాత్రను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• VECC reports that the K500 Superconducting Cyclotron delivers heavy-ion beams such as nitrogen, oxygen, argon and krypton for user experiments.
• These beams support basic nuclear-science studies, including investigations of nuclear reactions and fission-like phenomena.
• The facility is therefore a research accelerator and should not be confused with VECC's separate medical cyclotron.
• These beams support basic nuclear-science studies, including investigations of nuclear reactions and fission-like phenomena.
• The facility is therefore a research accelerator and should not be confused with VECC's separate medical cyclotron.
వివరణ:
• VECC సమాచారం ప్రకారం K500 Superconducting Cyclotron నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్ వంటి భారీ అయాన్ కిరణాలను వినియోగదారుల ప్రయోగాలకు అందిస్తుంది.
• ఈ కిరణాలు అణు చర్యలు, విఘటన-సదృశ పరిణామాలు వంటి ప్రాథమిక అణు శాస్త్ర అధ్యయనాలకు ఉపయోగపడతాయి.
• అందువల్ల ఇది పరిశోధనా వేగవంతకం; VECCలోని వేరే వైద్య సైక్లోట్రాన్తో కలపకూడదు.
• ఈ కిరణాలు అణు చర్యలు, విఘటన-సదృశ పరిణామాలు వంటి ప్రాథమిక అణు శాస్త్ర అధ్యయనాలకు ఉపయోగపడతాయి.
• అందువల్ల ఇది పరిశోధనా వేగవంతకం; VECCలోని వేరే వైద్య సైక్లోట్రాన్తో కలపకూడదు.
Question 19
ప్రశ్న 19
Consider the following statements: 1. RF electric fields can increase the energy of charged particle bunches. 2. Dipole magnets can bend a charged-particle beam. 3. Quadrupole magnets are commonly used for beam focusing. 4. Particle detectors are primarily used to accelerate the circulating beam. How many of the statements given above are correct?
క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. RF విద్యుత్ క్షేత్రాలు ఛార్జ్ కణ గుంపుల శక్తిని పెంచగలవు. 2. డైపోల్ అయస్కాంతాలు ఛార్జ్ కణ కిరణాన్ని వంచగలవు. 3. క్వాడ్రుపోల్ అయస్కాంతాలను సాధారణంగా కిరణ కేంద్రీకరణకు ఉపయోగిస్తారు. 4. కణ గుర్తింపు పరికరాల ప్రధాన పని తిరిగే కణ కిరణాన్ని వేగవంతం చేయడం. పై వాక్యాల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Statements 1, 2 and 3 are correct: RF fields provide acceleration, dipole magnets bend beams and quadrupole magnets provide focusing.
• Statement 4 is incorrect because detectors measure the products and properties of particle interactions rather than providing the principal beam acceleration.
• Accelerators and detectors are complementary systems with different scientific and engineering functions.
• Statement 4 is incorrect because detectors measure the products and properties of particle interactions rather than providing the principal beam acceleration.
• Accelerators and detectors are complementary systems with different scientific and engineering functions.
వివరణ:
• 1, 2, 3 వాక్యాలు సరైనవి; RF క్షేత్రాలు శక్తి పెంచుతాయి, డైపోల్ అయస్కాంతాలు కిరణాన్ని వంచుతాయి, క్వాడ్రుపోల్ అయస్కాంతాలు కేంద్రీకరిస్తాయి.
• 4వ వాక్యం తప్పు; గుర్తింపు పరికరాలు కణ పరస్పర చర్యల ఉత్పత్తులు మరియు లక్షణాలను కొలుస్తాయి, ప్రధాన కిరణ వేగవృద్ధిని చేయవు.
• వేగవంతకాలు మరియు గుర్తింపు పరికరాలు వేర్వేరు పనులు చేసే పరస్పరపూరక వ్యవస్థలు.
• 4వ వాక్యం తప్పు; గుర్తింపు పరికరాలు కణ పరస్పర చర్యల ఉత్పత్తులు మరియు లక్షణాలను కొలుస్తాయి, ప్రధాన కిరణ వేగవృద్ధిని చేయవు.
• వేగవంతకాలు మరియు గుర్తింపు పరికరాలు వేర్వేరు పనులు చేసే పరస్పరపూరక వ్యవస్థలు.
Question 20
ప్రశ్న 20
Match the facility or technology with its principal scientific function: 1. LHC at CERN — high-energy beam collisions for fundamental particle research 2. Indus-2 at RRCAT — synchrotron X-ray source for user research 3. VECC Medical Cyclotron — production of medical radionuclides 4. Calorimeter in a collider detector — measurement of particle energy deposition. Which option is correct?
సదుపాయం లేదా సాంకేతికతను దాని ప్రధాన శాస్త్రీయ పనితో జతపరచండి: 1. CERNలోని LHC — మౌలిక కణ పరిశోధన కోసం అధిక శక్తి కిరణ ఢీకొనింపులు 2. RRCATలోని Indus-2 — వినియోగదారుల పరిశోధన కోసం సింక్రోట్రాన్ X-ray వనరు 3. VECC Medical Cyclotron — వైద్య రేడియోన్యూక్లైడ్ల ఉత్పత్తి 4. ఢీకొట్టు గుర్తింపు పరికరంలోని కాలోరిమీటర్ — కణ శక్తి జమను కొలవడం. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• The LHC is a collider for fundamental high-energy physics, while Indus-2 is a synchrotron radiation source used for X-ray-based research.
• VECC's Medical Cyclotron supports production of medically useful radionuclides, a very different accelerator application.
• Collider calorimeters measure deposited particle energy, so all four facility-function pairs are correct.
• VECC's Medical Cyclotron supports production of medically useful radionuclides, a very different accelerator application.
• Collider calorimeters measure deposited particle energy, so all four facility-function pairs are correct.
వివరణ:
• LHC మౌలిక అధిక శక్తి భౌతికశాస్త్రానికి ఢీకొట్టు యంత్రం; Indus-2 X-ray ఆధారిత పరిశోధనలకు ఉపయోగించే సింక్రోట్రాన్ వికిరణ వనరు.
• VECC Medical Cyclotron వైద్యపరంగా ఉపయోగకర రేడియోన్యూక్లైడ్ల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది; ఇది వేరే వేగవంతక అనువర్తనం.
• ఢీకొట్టు గుర్తింపు పరికరాల్లో కాలోరిమీటర్లు కణాలు జమ చేసే శక్తిని కొలుస్తాయి; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• VECC Medical Cyclotron వైద్యపరంగా ఉపయోగకర రేడియోన్యూక్లైడ్ల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది; ఇది వేరే వేగవంతక అనువర్తనం.
• ఢీకొట్టు గుర్తింపు పరికరాల్లో కాలోరిమీటర్లు కణాలు జమ చేసే శక్తిని కొలుస్తాయి; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: A. Electric fields increase particle energy, while magnetic fields can bend and focus the beam సమాధానం: A. విద్యుత్ క్షేత్రాలు కణాల శక్తిని పెంచుతాయి; అయస్కాంత క్షేత్రాలు కణ కిరణాన్ని వంచడం మరియు కేంద్రీకరించడం చేయగలవు
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: D. In a linear accelerator particles pass through an accelerating path essentially once, whereas in a circular accelerator the beam can circulate repeatedly through accelerating sections సమాధానం: D. రేఖీయ వేగవంతకంలో కణాలు వేగవృద్ధి మార్గం గుండా సాధారణంగా ఒకసారి ప్రయాణిస్తాయి; వృత్తాకార వేగవంతకంలో కణ కిరణం వేగవృద్ధి భాగాల గుండా పలుమార్లు తిరగగలదు
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: B. To transfer energy from oscillating electromagnetic fields to correctly timed bunches of charged particles సమాధానం: B. దోలే విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాల నుంచి సరైన సమయానికి వచ్చే ఛార్జ్ కణ గుంపులకు శక్తిని బదిలీ చేయడం
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: A. To reduce unwanted collisions of the beam particles with residual gas molecules and thereby preserve beam quality and lifetime సమాధానం: A. కణ కిరణం మిగిలిన వాయు అణువులతో అనవసర ఢీకొనడాన్ని తగ్గించి కిరణ నాణ్యత మరియు జీవకాలాన్ని కాపాడడానికి
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: C. Relativistic electrons emit electromagnetic radiation when their trajectory is bent or otherwise accelerated by magnetic fields సమాధానం: C. సాపేక్షిక వేగాల్లో ప్రయాణించే ఎలక్ట్రాన్ల మార్గాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రాలు వంచినప్పుడు లేదా అవి త్వరణానికి గురైనప్పుడు విద్యుదయస్కాంత వికిరణాన్ని విడుదల చేస్తాయి
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: D. They provide intense, highly controllable radiation over useful wavelength ranges that can support diffraction, spectroscopy and imaging సమాధానం: D. విక్షేపణ, స్పెక్ట్రోస్కోపీ మరియు చిత్రీకరణకు ఉపయోగపడే తరంగదైర్ఘ్య పరిధుల్లో తీవ్రమైన, అధికంగా నియంత్రించగల వికిరణాన్ని అందిస్తాయి
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: B. They are electron storage-ring synchrotron radiation sources serving as national user facilities; Indus-2 operates at higher electron energy and is optimized for X-ray research సమాధానం: B. ఇవి జాతీయ వినియోగదారుల సదుపాయాలుగా పనిచేసే ఎలక్ట్రాన్ నిల్వ-వలయ సింక్రోట్రాన్ వికిరణ వనరులు; Indus-2 ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ శక్తితో పనిచేసి X-ray పరిశోధనకు అనుకూలంగా రూపొందించబడింది
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: A. In a collider, two accelerated beams are brought into collision, whereas in a fixed-target experiment an accelerated beam strikes a stationary target సమాధానం: A. ఢీకొట్టే ప్రయోగంలో రెండు వేగవంతం చేసిన కణ కిరణాలను పరస్పరం ఢీకొనిస్తారు; స్థిర-లక్ష్య ప్రయోగంలో వేగవంతం చేసిన కిరణం స్థిరంగా ఉన్న లక్ష్యాన్ని ఢీకొంటుంది
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: B. Its momentum and the sign of its electric charge, when the magnetic field and geometry are known సమాధానం: B. అయస్కాంత క్షేత్రం మరియు జ్యామితి తెలిసినప్పుడు దాని మోమెంటం మరియు విద్యుత్ ఛార్జి సంకేతాన్ని
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: D. To absorb or sample particle showers and measure the deposited energy సమాధానం: D. కణ జల్లులను శోషించడం లేదా నమూనా తీసుకుని వాటి ద్వారా జమ అయిన శక్తిని కొలవడం
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: A. Muons interact relatively weakly with matter and can penetrate through inner tracking systems and calorimeters more readily than most other charged particles సమాధానం: A. మ్యూయాన్లు పదార్థంతో తక్కువగా పరస్పర చర్య చేసి అనేక ఇతర ఛార్జ్ కణాల కంటే లోపలి ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలు, కాలోరిమీటర్ల గుండా సులభంగా దాటగలవు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: C. Estimating the particle's velocity, which can be combined with momentum information to help identify the particle సమాధానం: C. కణ వేగాన్ని అంచనా వేయడం; దాన్ని మోమెంటం సమాచారంతో కలిపి కణ రకాన్ని గుర్తించడంలో సహాయపడటం
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: D. It accelerates and collides high-energy proton beams and can also collide heavy ions so detectors can study fundamental particles and interactions సమాధానం: D. అధిక శక్తి ప్రోటాన్ కిరణాలను వేగవంతం చేసి ఢీకొనిస్తుంది; భారీ అయాన్లను కూడా ఢీకొనించగలదు, తద్వారా గుర్తింపు పరికరాలు మౌలిక కణాలు మరియు పరస్పర చర్యలను అధ్యయనం చేస్తాయి
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: B. Short-lived particles can decay before traversing enough detector material, so physicists reconstruct them from the measured properties of their decay products సమాధానం: B. చాలా తక్కువ జీవకాలం గల కణాలు తగినంత గుర్తింపు పదార్థం గుండా ప్రయాణించే ముందే క్షయించవచ్చు; అందువల్ల వాటి క్షయ ఉత్పత్తుల కొలిచిన లక్షణాల నుంచి మూల కణాన్ని పునర్నిర్మిస్తారు
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: C. Producing short-lived radionuclides used in nuclear-medicine imaging, including PET radiopharmaceutical production సమాధానం: C. PET రేడియోఔషధాల తయారీ సహా అణు వైద్య చిత్రీకరణలో ఉపయోగించే తక్కువ జీవకాల రేడియోన్యూక్లైడ్లను ఉత్పత్తి చేయడం
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: D. Accelerators can generate high-energy electron, photon or charged-particle beams for controlled delivery of therapeutic radiation సమాధానం: D. వేగవంతకాలు నియంత్రిత చికిత్సాత్మక వికిరణాన్ని అందించడానికి అధిక శక్తి ఎలక్ట్రాన్, ఫోటాన్ లేదా ఛార్జ్ కణ కిరణాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: D. It operates a 30 MeV medical cyclotron used for production and supply of radiopharmaceutical-related radionuclides for medical diagnostic services సమాధానం: D. ఇది వైద్య నిర్ధారణ సేవలకు అవసరమైన రేడియోఔషధ సంబంధ రేడియోన్యూక్లైడ్ల ఉత్పత్తి మరియు సరఫరాకు ఉపయోగించే 30 MeV వైద్య సైక్లోట్రాన్ను నిర్వహిస్తుంది
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: D. It delivers heavy-ion beams for user experiments in nuclear and related basic-science research సమాధానం: D. అణు మరియు సంబంధిత ప్రాథమిక శాస్త్ర పరిశోధన వినియోగదారుల ప్రయోగాలకు భారీ అయాన్ కిరణాలను అందిస్తుంది
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: C. Only three సమాధానం: C. మూడు మాత్రమే
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: A. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: A. 1, 2, 3 మరియు 4
