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對應的固體殘渣量進行線性擬合
更新日期:2021-11-18     瀏覽次數:0
核心提示:2.1 黃河水、湖水和井水總總放射性水平20132018年的不同的水樣的總總放射性水平見表1,其中黃河水的總、總的濃度分布范圍最廣,且最高濃度皆大于湖水

2.1  黃河水、湖水和井水總α總β放射性水平

2013—2018年的不同的水樣的總α總β放射性水平見表1,其中黃河水的總α、總β的濃度分布范圍最廣,且最高濃度皆大于湖水和井水的濃度。黃河水的固體殘渣質量亦分布最廣,最高固體殘渣質量達4 430.7 mg。湖水的總α的濃度范圍分布較集中,自來水的總β的濃度分布較集中。自來水對應的固體殘渣質量范圍較小,分布相對集中。經Kruskal-Wallis H檢驗分析,黃河水、湖水和井水總α、總β放射性水平分布有統計學意義(χ2=6.144,χ2=31.452,均P <0.05)???alpha;放射性順序為黃河水>湖水>井水,總β放射性順序為湖水>黃河水 >井水。

分別對黃河水、湖水和井水的總放射性水平和其對應的固體殘渣量進行線性擬合,得到的結果是:黃河水、湖水和井水的總α放射性水平和其固體殘渣均呈一定的線性相關性,其對應的r值分別為:0.664、0.177和 0.350。 黃河水、湖水和井水的總β放射性水平和其固體殘渣的r值分別為:0.925、0.671和0.599。

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