单选题不同靶物质的X线谱高能端重合,是因为(  )。AX线管固有滤过的缘故BX线低能成分被管壁吸收的缘故CX线谱中最大光子能量只与管电压有关DX线谱中最大光子能量只与管电流有关EX线谱中最大光子能量只与阴极、阳极间的距离有关

单选题
不同靶物质的X线谱高能端重合,是因为(  )。
A

X线管固有滤过的缘故

B

X线低能成分被管壁吸收的缘故

C

X线谱中最大光子能量只与管电压有关

D

X线谱中最大光子能量只与管电流有关

E

X线谱中最大光子能量只与阴极、阳极间的距离有关


参考解析

解析:
影响连续X线产生的因素包括靶物质、管电压、管电流和高压波形。不同靶物质的X线谱高能端重合,是因为X线谱的最大光子能量只与管电压有关,与靶物质无关;不同靶物质的X线谱低能端重合,是因为X线管固有滤过和低能成分被管壁吸收的缘故。

相关考题:

X线束成为混合射线的原因是( )A.阴极产生的电子与靶原子作用所致B.固有滤过材料不同C.靶物质的材料不同D.由于光电效应所致E.由于康普顿效应所致

对特征X线的叙述,错误的是A、特征X线又称标识X线B、叠加在连续X射线谱上C、波长为一定数值的X线D、代表一些强度较强的X线E、是高速电子与靶原子核作用的结果

对特征X线的叙述,错误的是A、特征X线又称标识X线B、叠加在连续X线谱上C、波长为一定数值的X线D、代表一些强度较强的X线E、是高速电子与靶原子核作用的结果

与X线谱的最大光子能量有关的是A.管电压B.管电流C.滤过板D.靶物质E.高压波形

不同靶物质的X线谱高能端重合,是因为A.X线管固有滤过的缘故B.X线低能成分被管壁吸收的缘故C.X线谱中最大光子能量只与管电压有关D.X线谱中最大光子能量只与管电流有关E.X线谱中最大光子能量只与阴极、阳极间的距离有关

X射线管的高能电子在与金属靶碰撞中因为电子数目巨大,碰撞是随机的,所以产生了连续的具有不同波长的X射线,即()X射线。A、特征B、断续C、连续D、散射

通常产生X射线的途径有:()。A、用高能电子束轰击金属靶B、将物质用初级X射线照射以产生二级射线C、利用放射性同位素源衰变过程产生的X射线发射D、从同步辐射加速器辐射源获得

靶物质:连续X线强度与靶物质的原子续数成反比

在管电压和管电流相同时,与连续X线强度有关的是()A、靶面的倾角B、球管内真空度C、靶物质的原子序数D、靶物质的厚度E、靶物质的颜色

标识X射线具有高能量,那是由于高速电子同靶原子核相碰撞的结果。

波长色散X射线荧光光谱仪使用滤光片的目的是消除或者降低来自X射线管发射的原级X射线谱,尤其是靶材的特征X射线谱对待测元素的干扰。

用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的“空虚性”,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的“足跟”效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线能量不高,足跟效应非常显著。X射线辐射强度下降得越多越靠近()A、阳极B、阴极C、中心线D、球管E、床面

X射线是利用()的方法产生的,它具有()线谱和()线谱,γ射线是利用()的方法产生的,它只具有X射线中的后一种线谱。

高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。下列叙述错误的是()A、高速电子与靶物质轨道电子作用的结果B、X线的质与高速电子的能量有关C、X线的波长由跃迁的电子能量差决定D、靶物质原子序数较高的X线的能量大E、70kVp以下钨靶不产生

在X射线谱图上,当射线管中的电子能量达到足以将靶原子核内层电子击出轨道时,则谱图上出现()。A、连续X射线谱形B、特征X射线谱形C、连续和特征X射线谱形D、以上都不是

用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称为厚靶x射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的"空虚性",入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此.,除了靶’表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。而且。这种愈靠近阳极,x射线强度下降愈多的现象,就是所谓的"足跟"效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线能量不高,足跟效应非常显著。X射线辐射强度下降的愈多的愈靠近().A、阳极B、阴极C、中心线D、球管E、床面

在X射线与物质的相互作用时,在10keV~100MeV能量范围的低能端部分()效应占优势,中间部分()效应占优势,高能端部分()效应占优势。

X线束成为混合射线的原因是()A、阴极产生的电子能量不同B、固有滤过材料不同C、靶物质的材料不同D、由于光电效应所致E、由于康普顿效应所致

用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的“空虚性”,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的“足跟”效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线能量不高,足跟效应非常显著。下列描述正确的是()A、靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈小B、靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈大C、靶倾角θ愈大,X射线强度下降的程度愈大D、靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度不变E、X射线强度下降的程度与靶倾角θ无关

填空题在X射线与物质的相互作用时,在10keV~100MeV能量范围的低能端部分()效应占优势,中间部分()效应占优势,高能端部分()效应占优势。

单选题在管电压和管电流相同时,与连续X线强度有关的是()A靶面的倾角B球管内真空度C靶物质的原子序数D靶物质的厚度E靶物质的颜色

单选题与X线谱的最大光子能量有关的是(  )。A管电压B管电流C滤过板D靶物质E高压波形

填空题实验证明,X射线管阳极靶发射出的X射线谱可分为两类:连续X射线光谱和()

单选题X线束成为混合射线的原因是(  )。A阴极产生的电子能量不同B固有滤过材料不同C靶物质的材料不同D由于光电效应所致E由于康普顿效应所致

单选题X线束成为混合射线的原因是()。A高速电子能量不同B固有滤过材料不同C靶物质的材料不同D由于光电效应所致E由于康普顿效应所致

单选题用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的“空虚性”,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的“足跟”效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线能量不高,足跟效应非常显著。X射线辐射强度下降得越多越靠近()A阳极B阴极C中心线D球管E床面

单选题用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的“空虚性”,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的“足跟”效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线能量不高,足跟效应非常显著。下列描述正确的是()A靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈小B靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈大C靶倾角θ愈大,X射线强度下降的程度愈大D靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度不变EX射线强度下降的程度与靶倾角θ无关