反应堆上次启动时,反应堆达到临界的计数率为5000CPS,那么下次启动时,反应堆达到临界的计数率()5000CPS。

题目
单选题
反应堆上次启动时,反应堆达到临界的计数率为5000CPS,那么下次启动时,反应堆达到临界的计数率()5000CPS。
A

不是

B

还是

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第1题:

世界上装机容量最多的核反应堆是()

  • A、轻水反应堆;
  • B、重水反应堆;
  • C、石墨反应堆;
  • D、铍堆。

正确答案:A

第2题:

如果反应堆稳定运行在不同功率水平上,例如20%、50%与100%满功率(假定其他条件一样),其临界棒位是否相同?


正确答案:临界棒位不同h(100%)>h(50%)>h(20%),因为功率亏损不同。如果控制棒全部抽出,则冷却剂中硼浓度将随功率不同而不同。

第3题:

目前我国哪项第四代裂变反应堆技术达到世界领先水平:()。

A.高温气冷堆

B.超临界轻水堆

C.钠冷快中子堆

D.熔盐堆


答案:A

第4题:

使两个相同的反应堆都达到“刚好临界”水平。反应堆“A”的棒速为每分钟50步,而反应堆“B”的棒速则为每分钟25步,(假定连续抽棒)。 (1)哪个反应堆先达到临界? (2)哪个反应堆临界时达到更高的中子通量水平? (3)哪个反应堆的棒临界高度高?


正确答案:(1)反应堆A先达到临界。由于棒速度快,反应堆A在反应堆B临界之前就首先达到临界棒位。
(2)反应堆B临界时将达到更高的中子通量水平。这是因为棒速较慢,致使流逝较多时间来达到棒临界棒位。这部分多余的时间会允许次临界额外倍增,因而临界时达到较高的计数水平。
(3)棒临界高度是堆芯内正负反应性相等的高度。不论是否以一种速度或另一种速度消除与棒关联的负反应性,都不会影响为达到临界所必须消除的量。因此,两个反应堆的棒临界高度应该是相同的。

第5题:

动力反应堆中135Xe与149Sm达到平衡浓度的时间哪个长?为什么?


正确答案:149Sm达到平衡浓度的时间长得多,主要原因在于135Xe的热中子吸收截面远远大于钐(149Sm)的热中子吸收截面,而且135Xe还由于放射性衰变而消失,所以它很快就达到了平衡浓度。

第6题:

以下属于辐射事故的是()

  • A、辐照装置事故
  • B、核反应堆污染环境事故
  • C、外照射事故
  • D、内照射事故
  • E、临界事故

正确答案:A,B,C,D,E

第7题:

压水堆是属于()。

  • A、快中子反应堆
  • B、热中子反应堆
  • C、超热中子反应堆
  • D、中能中子反应堆

正确答案:B

第8题:

反应堆状态分为()。

  • A、次临界
  • B、临界
  • C、超临界
  • D、超超临界

正确答案:A,B,C

第9题:

既然在理论上可以在次临界下可以使反应堆达到任意高的功率,而运行上却不采用此方法?


正确答案:此方法在实际上是不可能实现的,这是因为当Keff比较接近于1时,由于温度的波动,控制棒和燃料棒的振动,硼浓度和冷却剂流量的不均匀性等等的因素使Keff不可能维持一个恒定值,因而不可能使Keff无限地接近1。因此实际运行上还只能使反应堆超临界提升功率。

第10题:

反应堆在计数外推达临界时,假设逐步向堆内添加的反应性可以任意小和任意缓慢,试从理论上分析(即不考虑规程的限制及连锁保护等)能否在反应堆保持次临界的情况下,使反应堆达到相当高的功率,例如50%FP?请解释为什么能或为什么不能?


正确答案:从理论上分析是可能的。
根据次临界下增殖公式n=S0/(1-Keff)分析,n是计数率,(正比于堆功率),S0为中子源强度,Keff为有效增殖因子。当Keff无限地逼近于1而仍小于1时,堆仍处于次临界。但n趋于∞,所以堆功率完全可能达到50%FP。

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