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
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
散射线比较对称地分布在整个空间
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
到达侧面的散射线对工作人员的防护带来困难
第1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。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().
第2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。下列说法错误的是()
第3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()
第4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().
第5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。下列描述正确的是().
第6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。下列说法错误的是().
第7题:
不产生散射线,大大减少了照片的灰雾
可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别
可产生高对比度的X射线照片
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
以上都是
第8题:
入射X射线通过光电效应可全部被人体吸收
增加了受检者的剂量
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
由于光电效应发生概率与光子能量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
以上都对
第9题:
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
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
散射线比较对称地分布在整个空间
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
到达侧面的散射线对工作人员的防护带来困难
第10题:
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
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
散射线比较对称地分布在整个空间
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
到达侧面的散射线对工作人员的防护带来困难
第11题:
波长变长
与电子的静止质量有关
与散射角有关
与入射光子的波长无关
与入射光子的波长有关
第12题:
入射X射线通过光电效应可全部被人体吸收
增加了受检者的剂量
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
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
以上都对
第13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()。
第14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。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()
第15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。下列描述正确的是()
第16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()
第17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().
第18题:
当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略
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
低能X射线光子的光电效应能产生高动能的次级电子
对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keV
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
第19题:
光电子的动能
俄歇电子的动能
特征X射线能量
以上都是
以上都不是
第20题:
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
对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keV
低能X射线光子的光电效应能产生高动能的次级电子
当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略
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
第21题:
不产生散射线,大大减少了照片的灰雾
可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别
可产生高对比度的X射线照片
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的
以上都是
第22题:
当γ射线能量较低时,康普顿效应较明显
康普顿散射光子有一确定的能量,这一能量低于入射光子的能量
发生康普顿散射后,γ射线改变方向
康普顿电子的能量与入射光子的能量相同
康普顿效应在塑料中比在铅中更显著
第23题:
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
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
散射线比较对称地分布在整个空间
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
到达侧面的散射线对工作人员的防护带来困难
第24题:
波长变长
与电子的静止质量有关
与散射角有关
与入射光子的波长无关
与人射光子的波长有关