X线特征辐射的产生是由于()
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气胸的X线表现是由于胸腔内气体将肺压缩,自发性气胸的特征是:()
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当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。与解剖学水平面平行的定位线是()
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在视距范围内,当基站的无线信号辐射到海面时会产生多个反射波,但能够被移动台接收到的一般只有一个反射波,其它反射波由于反射角不同被反射到其它区域,因此海面无线传播特征通常用()来拟合。
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乙状结肠扭转钡剂灌肠的典型X线特征是()。克罗恩病钡剂灌肠的典型X线特征是()。溃疡性结肠炎钡剂灌肠的典型X线特征是()。
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特征辐射的产生是由于()
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一侧肺不张的X线影像特征是()盘状肺不张的X线影像特征是()
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乙状结肠扭转腹平片的X线影像特征是()小肠系膜扭转腹平片的X线影像特征是()活动性十二指肠球部溃疡钡餐的X线影像特征是()溃疡性肠结核钡剂灌肠的X线影像特征是()
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普通X线治疗机,可以产生哪种辐射()
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出待测元素的特征谱线,通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的()所吸收,由辐射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。
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由X线管焦点辐射出的X线穿过被检体时,受到被检体各组织的吸收和散射而衰减,使透过的X线强度的分布呈现差异,到达屏片系统,转换成可见光强度的分布差异,并传递给胶片,形成银颗粒的空间分布,再经显影处理成为二维光学分布,形成X线照片影像。被检体各组织对X线的吸收和散射是由于().
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高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。与X线产生无关的因素是()
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果蝇X染色体的部分缺失可能会导致纯合致死效应,这种效应可能是完全致死的,也可能是部分致死的。一只雄果蝇由于辐射而导致产生的精子中的X染色体均是有缺失的。现将该雄果蝇与正常雌果蝇杂交得到F1,F1雌雄果蝇相互交配得F2,F2中雌雄果蝇的比例为2:1。由此可推知,这种X染色体的缺失具有()效应。
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与常规X线摄影辐射相比.CT扫描辐射特点的叙述,错误的是()
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计算机X线摄影使用的辐射转换器是()
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出()的特征谱线,通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,由辐射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。
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天线驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端未被全部吸收(辐射)、产生反射波,迭加而形成的。
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X线的韧致辐射的产生是由于()
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由于天线辐射单元和馈线之间连接器部件的非线形效应,引起两个或多个频率混合后所产生的噪音信号,这种干扰称为()。
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产生连续X线,是由于高速电子作用于()
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虽然X射线、γ射线产生的机制不同,能量也可以不同,但它们的量子都是粒子辐射。()
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高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。有关特征X线的解释,错误的是()
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X线产生中的特征辐射与光电效应中的特征辐射完全不同。
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宠物医师防辐射的安全方法是:避免身体各部位直接受到X线照射,尤其()。
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由于受()及地层放射性辐射线的作用,在空气中会产生少量带电粒子。