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当电子全部动能全部转化为 X射线光子的能量,此时出现 。即最小波长λ0,对 应于能量最大的X射线光子。


参考答案和解析
A
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考题 下列叙述错误的是A、管电压越高,产生的X射线最短波长越短B、X射线的最短波长对应于最大光子能量C、管电压越高,X射线的产生效率越大D、阳极靶物质的原子序数越大,X射线的产生效率越大E、管电流越高,X射线的产生效率越大

考题 当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是()。 A、波长变长B、与电子的静止质量有关C、与散射角有关D、与入射光子的波长有关

考题 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

考题 当人射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的x射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是A、波长变长B、与电子的静止质量有关C、与散射角有关D、与入射光子的波长无关E、与人射光子的波长有关下列说法错误的是A、康普顿效应中产生的散射线是辐射防护中必须引起注意的问题B、在X射线诊断中,从受检者身上产生的散射线其能量与原射线相差很少C、散射线比较对称地分布在整个空间D、摄影时到达前方的散射线增加了照片的灰雾,增加了影像的对比度E、到达侧面的散射线对工作人员的防护带来困难

考题 X射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。可见,X射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度。“量”是X射线光子的A、数量B、能量C、质量D、动量E、动能“质”是X射线光子的A、数量B、能量C、质量D、动量E、动能以下描述正确的是A、单能X射线的强度Ⅰ与光子能量成反比B、单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成正比C、单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成反比D、单能X射线的强度Ⅰ与光子数目无关E、在X射线能谱中,曲线下所包括的总面积代表X射线的能量

考题 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

考题 X射线的光子与物质相互作用时,当射线能量达到MeV以上时,会产生电子、正电子对,而光子的能量全部消失,这就是“电子对的生成”效应。

考题 管电压为200kVp时,辐射的连续X射线最短波长为多少?若波长为最短波长1.5倍时,连续X射线强度达到最大值,则强度最大时的连续X射线光子能量为多少?

考题 根据量子理论,一次碰撞就丧失其全部动能的电子将辐射出具有最大能量的X射线光子,其波长最短,称为短波限。

考题 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

考题 X射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。可见,X射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度。“量”是X射线光子的()A、数量B、能量C、质量D、动量E、动能

考题 波长λ为0.10Å的X射线光子迎头撞击电子后反冲回来,则电子获得的动能为()J。

考题 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

考题 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

考题 单选题当入射电子把全部动能转换为X射线光子能量时对应于(  )。A 最小频率B 最短波长C 平均波长D 最强波长E 最大波长

考题 单选题X线中的最短波长指的是()。A 电子接近原子核减速,丢失能量转换的X线光子B 电子与原子核碰撞,全部能量转换的X线光子C 电子与核外电子碰撞,丢失能量转换的X线光子D 电子击脱核内层电子,外层电子跃迁释放的X线光子E 电子穿透原子与另外原子核作用,丢失能量转换的X线光子

考题 单选题当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是()A 波长变长B 与电子的静止质量有关C 与散射角有关D 与入射光子的波长无关E 与入射光子的波长有关

考题 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

考题 单选题下列叙述错误的是()A 管电压越高,产生的X射线最短波长越短B X射线的最短波长对应于最大光子能量C 管电压越高,X射线的产生效率越大D 阳极靶物质的原子序数越大,X射线的产生效率越大E 管电流越高,X射线的产生效率越大

考题 单选题以下描述正确的是(  )。A 单能X射线的强度Ⅰ与光子数目无关B 单能X射线的强度Ⅰ与光子能量成反比C 单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成反比D 单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成正比E 在X射线能谱中,曲线下所包括的总面积代表X射线的能量

考题 单选题X射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。可见,X射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度。以下描述正确的是()A 单能X射线的强度Ⅰ与光子能量成反比B 单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成正比C 单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成反比D 单能X射线的强度Ⅰ与光子数目无关E 在X射线能谱中,曲线下所包括的总面积代表X射线的能量

考题 单选题X射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。可见,X射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度。“量”是X射线光子的()A 数量B 能量C 质量D 动量E 动能

考题 问答题管电压为200kVp时,辐射的连续X射线最短波长为多少?若波长为最短波长1.5倍时,连续X射线强度达到最大值,则强度最大时的连续X射线光子能量为多少?

考题 判断题当高速电子的能量全部转换为x射线光子的能量时产生λ0,此时强度最大,能量最高。A 对B 错