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对于X线产生原理,错误的叙述是()。A.高速电子和阳极靶物质的相互能量转换的结果B.利用靶物质轨道
[主观题]

对于X线产生原理,错误的叙述是()。A.高速电子和阳极靶物质的相互能量转换的结果B.利用靶物质轨道

对于X线产生原理,错误的叙述是()。

A.高速电子和阳极靶物质的相互能量转换的结果

B.利用靶物质轨道电子结合能

C.利用原子存在于最低能级的需要

D.利用阳极靶的几何形状和倾斜角度

E.利用靶物质的核电场

提问人:网友hhhh7118 发布时间:2022-01-07
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第1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

E. X射线强度下降的程度与靶倾角θ无关

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第2题
关于普通放射的解释,下列哪项正确()

A. 普通放射是高速电子与靶物质的原子核相互作用的结果

B. 普通放射是高速电子与靶物质的轨道电子相互作用的结果

C. 普通放射中,高速电子的能量没有丢失

D. 普通放射的质决定于管电流

E. 普通放射与高速电子的能量无关

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第3题
高速运动的电子撞击阳极靶面,大约只有 1%的能量产生X线
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第4题
高速电子受到阳极靶的()阻止而产生连续X射线。

A. 自由电子

B. 核外壳层电子

C. 核外库仑场

D. 以上都不对

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第5题
高速电子与阳极靶的()作用,产生靶材的标识X射线。

A. 自由电子

B. 核外壳层电子

C. 核外库仑场

D. 以上都不对

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第6题
要产生X射线必须具备两个条件是

A、有高速光子流 、有阳极靶

B、有高速电子流 、有阳极靶

C、有高速电子流 、有阴极靶

D、有低速电子流 、有阳极靶

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第7题
关于旋转阳极X线管的叙述,不正确的是()

A. 旋转阳极由直流感应电机驱动

B. 阳极的高压通过转子轴承导入

C. 旋转阳极靶盘直径越大管容量越大

D. 靶盘与转子间的连杆做得很细以减少热传导

E. 靶盘的热量主要是通过辐射散发出去的

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第8题
X射线管的焦点形状和大小主要取决于()。

A. 靶极的形状和大小

B. 管电压的大小

C. 灯丝与阴极的结构形式

D. 以上都是

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第9题
一般乳腺矢状面解剖上端、下端分别在A.上端在第一肋,下端在第七肋水平B.上端在第二肋,下端在第六
一般乳腺矢状面解剖上端、下端分别在

A.上端在第一肋,下端在第七肋水平

B.上端在第二肋,下端在第六肋水平

C.上端在第三肋,下端在第六肋水平

D.上端在第三肋,下端在第五肋水平

E.上端在第四肋,下端在第六肋水平

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第10题
三极管工作在放大状态时,发射结应( )偏置,集电结应( )偏置。A.正向,反向B.反向,正向C.正向,正向D.
三极管工作在放大状态时,发射结应( )偏置,集电结应( )偏置。

A.正向,反向

B.反向,正向

C.正向,正向

D.反向,反向

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