根据比释动能的定义K=dE/dm,有关dE的描述,正确的是()A、是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm中耗尽其动能B、是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm外耗尽其动能C、是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,无论这些次级电子在哪里耗尽其动能D、是X射线在dm的介质中转移给次级电子,并由次级电子用来电离激发介质的能量E、是X射线在dm的介质中沉积的能量

根据比释动能的定义K=dE/dm,有关dE的描述,正确的是()

  • A、是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm中耗尽其动能
  • B、是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm外耗尽其动能
  • C、是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,无论这些次级电子在哪里耗尽其动能
  • D、是X射线在dm的介质中转移给次级电子,并由次级电子用来电离激发介质的能量
  • E、是X射线在dm的介质中沉积的能量

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电离室的电极板与X线束边缘的距离() A、应大于次级电子在空气中的射程B、应小于次级电子在空气中的射程C、应等于次级电子在空气中的射程D、应大于或等于次级电子在空气中的射程E、应小于或等于次级电子在空气中的射程

X、γ射线的光子在单位质量空气中释出的所有次级电子的初始动能之和被称为()。 A.平均电离能B.空气比释动能C.照射量D.比转换能

能量为hV的X(Y)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。入射X射线光子的能量将最终转化为()。 A、俄歇电子的动能B、俄歇电子的动能C、光电子的动能D、以上都是

能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。入射X射线光子的能量将最终转化为A、光电子的动能B、俄歇电子的动能C、特征X射线能量D、以上都是E、以上都不是下列叙述错误的是A、在X射线诊断摄影中,与其他相互作用相比,光电效应占主要地位B、对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keVC、低能X射线光子的光电效应能产生高动能的次级电子D、当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略E、在人体组织中特征X射线和俄歇电子的能量低于0.5keV,这些低能光子和电子很快被周围组织吸收诊断放射学中的光电效应,可从利弊两个方面进行评价。有利的方面是A、不产生散射线,大大减少了照片的灰雾B、可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别C、可产生高对比度的X射线照片D、钼靶乳腺X射线摄影,就是利用低能X射线在软组织中因光电吸收的明显差别产生高对比度照片E、以上都是下列描述正确的是A、入射X射线通过光电效应可全部被人体吸收B、增加了受检者的剂量C、从全面质量管理观点讲,应尽量减少每次X射线检查的剂量,应设法减少光电效应的发生D、由于光电效应发生的概率与光子能量的3次方成反比,利用这个特性在实际工作中采用高千伏摄影技术,从而达到降低剂量的目的。不过,在乳腺X射线摄影中,要注意平衡对比度和剂量之间的矛盾E、以上都对

关于比释动能和吸收剂量之间关系的叙述,不正确的是()A、本质上比释动能就是给予介质的吸收剂量B、比释动能只适用于间接致电离辐射,而吸收剂量适用于所有类型辐射C、在电子平衡条件下可由比释动能计算吸收剂量D、X射线能量低时,产生的次级电子能量低射程短,介质中某点的吸收剂量等于比释动能E、当韧致辐射的能量损失可以忽略时,比释动能和吸收剂量数值上相等

光子的能量分两步授予给物质,包括()A、通过韧致辐射转移给物质B、特征辐射损失能量C、通过相互作用将能量转移给次级电子D、带电粒子的衰变转移能量E、次级电子通过原子激发或电离将能量转移给介质

带电粒子与核外电子的非弹性碰撞的论述中,不正确的是()A、入射带电粒子与核外电子之间的库仑力相互作用,使轨道电子获得足够的能量而引起原子电离B、轨道电子获得的能量不足以引起电离时,则会引起原子激发C、处于激发态的原子在退激时,会放出γ射线D、处于激发态的原子在退激时,释放出特征X射线或俄歇电子E、被电离出来的轨道电子具有足够的能量可进一步引起物质电离,此称为次级电离

根据照射量的定义,错误的是()A、只是针对X(γ)射线B、定义在单位质量空气中C、测量释放出的所有次级电子,包括正、负电子D、次级电子完全被阻止在空气中E、测量同一符号的离子总电荷,包括由韧致辐射而产生的电离

关于剂量建成区形成的原因,错误的是()A、高能X(γ)射线入射到人体或模体时,在体表或皮下产生高能次级电子B、虽然所产生的高能次级电子射程较短,但仍需穿过一定深度直至能量耗尽后停止C、在最大电子射程内高能次级电子产生的吸收剂量随组织深度增加而增加D、高能X(γ)射线随组织深度增加,产生的高能次级电子减少E、剂量建成区的形成实际是带电粒子能量沉积过程

达到电子平衡的条件是()。A、进入体积元的电子数目等于离开体积元的电子数目B、进入体积元的能量等于离开体积元的能量C、电子带入体积元的能量等于电子带出体积元的能量D、对于低能X射线,由于次级电子射程短,体积单位可以很小E、对于能量较高射线,次级电子的射程增长,测量体积不增大

能量为80keV的电子入射到X射线管的钨靶上产生的结果是().A、连续X射线的最大能量是80keV。B、标识X射线的最大能量是80keV。C、产生的X射线绝大部分是标识X射线。D、仅有1%的电子能量以热量的形式沉积在钨靶中。

在特定位置光子束对轨道电子的能量转移,不会导致在相同位置能量被介质吸收,这是因为()A、光子强度B、光子能量C、次级电子有射程D、次级电子强度E、次级电子能量

X射线管的高能电子在一次碰撞中耗尽其全部的能量,所产生的X射线光子具有最大的能量,它的波长最短,称为()。A、散射线B、短波限C、特征线D、连续线

照射量,是指X(γ)射线在质量为dm的空气中释放出的所有次级电子(正负电子)完全被空气阻止时,在空气中形成的同一种符号的离子总电荷的绝对值dQ除以dm所得的商。以下错误的是()A、现有技术还不能对能量很低的X(γ)射线的照射量做精确的测量B、现有技术还不能对能量很高的X(γ)射线的照射量做精确的测量C、照射量实际仅适用于光子能量介于几千电子伏至几兆电子伏范围内的X(γ)射线D、照射量SI单位是C/kgE、照射量原有单位是Ci

能量80keV的电子入射到X射线管的钨靶上产生的结果是()A、连续X射线的最大能量是80keVB、特征X射线的最大能量是80keVC、产生的X射线绝大部分是特征X射线D、仅有1%的电子能量以热量的形式沉积在钨靶中E、以上都是

照射量,是指X(γ)射线在质量为dm的空气中释放出的所有次级电子(正负电子)完全被空气阻止时,在空气中形成的同一种符号的离子总电荷的绝对值dQ除以dm所得的商。根据照射量的定义可知()A、照射量是度量辐射对空气电离本领的一个物理量B、可以用于其他类型辐射(如中子或电子束等)C、可以用于其他物质D、dQ中不包括次级电子发生轫致辐射被吸收后产生的电离E、单位是J/kg

能量80keY的电子人射到X射线管的钨靶上产生的结果是().A、连续X射线的最大能量是80keYB、特征X射线的最大能量是80keVC、产生的X射线绝大部分是特征11X射线D、仅有1%的电子能量以热量的形式沉积在钨靶中E、以上都是

电子平衡指的是()。A、介质中某小区域的电子数目达到某种重量平衡B、介质中某小区域的电子逃不出该处从而使电子数目在一段时间内固定不变C、介质中某小区域入射的电子数目与逃出该处的电子数目相同D、介质中某小区域次级电子带走的入射光子贡献的能量与入射该区的次级电子带来的能量相等E、介质中电子数量达到某一数值,与另外一处数目相同

能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。下列叙述错误的是()A、在X射线诊断摄影中,与其他相互作用相比,光电效应占主要地位B、对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keVC、低能X射线光子的光电效应能产生高动能的次级电子D、当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略E、在人体组织中特征X射线和俄歇电子的能量低于0.5keV,这些低能光子和电子很快被周围组织吸收

能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。入射X射线光子的能量将最终转化为().A、光电子的动能B、俄歇电子的动能C、特征X射线能量D、以上都是E、以上都不是

下列各种产物中,其能量的大小与激发源的能量(级)有关的是()A、光电子B、俄歇电子C、X射线D、X荧光

单选题下列叙述错误的是(  )。A当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略B在X射线诊断摄影中,与其他相互作用相比,光电效应占主要地位C低能X射线光子的光电效应能产生高动能的次级电子D对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keVE在人体组织中特征X射线和俄歇电子的能量低于0.5keV,这些低能光子和电子很快被周围组织吸收

单选题达到电子平衡的条件是( )A进入体积元的电子数目等于离开体积元的电子数目B进入体积元的能量等于离开体积元的能量C电子带入体积元的能量等于电子带出体积元的能量D对于低能X射线,由于次级电子射程短,体积单位可以很小E对于能量较高射线,次级电子的射程增长,测量体积不增大

单选题电子平衡是指(  )。A介质中某小区域的电子数目达到某种重量平衡B介质中某小区域的电子逃不出该处从而使电子数目在一段时间内固定不变C介质中某小区域入射的电子数目与逃出该处的电子数目相同D介质中某小区域次级电子带走的入射光子贡献的能量与入射该区的次级电子带来的能量相等E介质中电子数量达到某一数值,与另外一处数目相同

单选题入射X射线光子的能量将最终转化为(  )。A俄歇电子的动能B光电子的动能C特征X射线能量D以上都是E以上都不是

单选题照射量,是指X(γ)射线在质量为dm的空气中释放出的所有次级电子(正负电子)完全被空气阻止时,在空气中形成的同一种符号的离子总电荷的绝对值dQ除以dm所得的商。以下错误的是()A现有技术还不能对能量很低的X(γ)射线的照射量做精确的测量B现有技术还不能对能量很高的X(γ)射线的照射量做精确的测量C照射量实际仅适用于光子能量介于几千电子伏至几兆电子伏范围内的X(γ)射线D照射量SI单位是C/kgE照射量原有单位是Ci

单选题照射量,是指X(γ)射线在质量为dm的空气中释放出的所有次级电子(正负电子)完全被空气阻止时,在空气中形成的同一种符号的离子总电荷的绝对值dQ除以dm所得的商。根据照射量的定义可知().A照射量是度量辐射对空气电离本领的一个物理量B可以用于其他类型辐射(如中子或电子束等)C可以用于其他物质DdQ中不包括次级电子发生轫致辐射被吸收后产生的电离E单位是J/kg