热释光胶片剂量计和袖珍剂量笔的工作原理均基于电离效应。

热释光胶片剂量计和袖珍剂量笔的工作原理均基于电离效应。


相关考题:

吸收剂量的基本测量法是A、电离室法B、量热法C、热释光剂量计测量法D、胶片剂量测量法E、半导体剂量仪测量法

吸收剂量测量通常使用的方法是A、空气剂量计、半导体剂量计、胶片剂量计、荧光板B、热释光剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计、光电倍增管C、电离室型剂量仪、半导体剂量计、热释光剂量仪、胶片剂量计D、非晶硅探测器、电离室型剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计E、荧光板、半导体剂量计、胶片剂量计、热释光剂量仪

能用于快中子剂量监测的是()A、光释光系统B、原子核径迹乳胶C、胶片剂量计D、热释光剂量计E、电子个人剂量计

测量吸收剂量相对分布时,其空间分辨最好的探测器是()A、化学剂量计B、电离室C、热释光D、半导体E、胶片

能作为热中子剂量监测的是()A、光释光系统B、放射光致发光玻璃剂量学系统C、热释光剂量计D、胶片剂量计E、电子个人剂量计

能显示实时剂量率和任意时间点的累积剂量的是()A、光释光系统B、放射光致发光玻璃剂量学系统C、胶片剂量计D、热释光剂量计E、电子个人剂量计

临床应用中常用于测量较小的光子线射野的测量设备是()A、指型电离室B、半导体电离室C、胶片D、热释光剂量计E、凝胶剂量计

胶片剂量计和袖珍剂量笔的工作原理均基于电离效应。

吸收剂量测量的常用现场应用方法为()A、电离室、热释光、半导体和量热法等B、电离室、半导体、量热法和化学剂量计法等C、电离室、半导体、量热法和胶片法等D、半导体、热释光、胶片法和化学剂量计等E、电离室、半导体、热释光和胶片法等

放射治疗吸收剂量校准的主要方法是()A、量热法B、化学剂量计法C、电离室法D、热释光法E、胶片法

测量剂量范围最宽的剂量计是()A、胶片剂量计B、热释光剂量计C、光释光剂量计D、电子个人剂量计E、自读式袖珍剂量计

使用最广泛的个人监测仪是()A、自读式袖珍剂量计和电子个人剂量计B、导体探测器和放射光致发光玻璃剂量学系统C、半导体探测器和胶片剂量计D、热释光剂量计和胶片剂量计E、热释光剂量计和电子个人剂量计

空间分辨率最低的剂量计是()A、胶片剂量计B、热释光剂量计C、凝胶剂量计D、电离室E、半导体剂量计

热释光剂量计探测射线的依据是()A、电离作用B、荧光现象C、感光效应D、康普顿散射E、光电效应

吸收剂量测量通常使用如下几种方法()A、空气剂量计、半导体剂量计、胶片剂量计、荧光板B、热释光剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计、光电倍增管C、电离室型剂量仪、半导体剂量计、热释光剂量仪、胶片剂量计D、非晶硅探测器、电离室型剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计E、荧光板、半导体剂量计、胶片剂量计、热释光剂量仪

单选题临床应用中常用于测量较小的光子线射野的测量设备是()A指型电离室B半导体电离室C胶片D热释光剂量计E凝胶剂量计

单选题吸收剂量测量的常用现场应用方法为()A电离室、热释光、半导体和量热法等B电离室、半导体、量热法和化学剂量计法等C电离室、半导体、量热法和胶片法等D半导体、热释光、胶片法和化学剂量计等E电离室、半导体、热释光和胶片法等

单选题吸收剂量测量通常使用的方法有(  )。A空气剂量计半导体剂量计、胶片剂量计、荧光板B热释光剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计、光电倍增管C电离室型剂量仪、半导体剂量计、热释光剂量仪、胶片剂量计D非晶硅探测器、电离室型剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计E荧光板、半导体剂量计、胶片剂量计、热释光剂量仪

单选题能作为热中子剂量监测的是()A光释光系统B放射光致发光玻璃剂量学系统C热释光剂量计D胶片剂量计E电子个人剂量计

单选题吸收剂量的基本测量法是()A电离室法B量热法C热释光剂量计测量法D胶片剂量测量法E半导体剂量仪测量法

判断题热释光胶片剂量计和袖珍剂量笔的工作原理均基于电离效应。A对B错

单选题吸收剂量测量通常使用如下几种方法()。A空气剂量计、半导体剂量计、胶片剂量计、荧光板B热释光剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计、光电倍增管C电离室型剂量仪、半导体剂量计、热释光剂量仪、胶片剂量计D非晶硅探测器、电离室型剂量仪、半导体剂量计、胶片剂量计E荧光板、半导体剂量计、胶片剂量计、热释光剂量仪

单选题热释光剂量计探测射线的依据是()。A电离作用B荧光现象C感光效应D康普顿散射E光电效应

单选题测量剂量范围最宽的剂量计是()A胶片剂量计B热释光剂量计C光释光剂量计D电子个人剂量计E自读式袖珍剂量计