原子受高能辐射,其内层电子发生能级跃迁,发射出特征X射线(X射线荧光),通过测定其强度进行定量分析的方法被称为()
第1题:
X射线是由高能电子的()运动或原子内层轨道电子()产生的短波电磁辐射。
第2题:
入射光子激发原子从高能级跃迁到低能级时所发生的光辐射称为()
第3题:
特征X射线是由原子的外层电子能级跃迁产生的。
第4题:
()产生X射线。
第5题:
试样受X射线照射后,其中各元素原子的()被激发逐出原子而引起壳层电子跃迁,并发射出该元素的特征X射线称为二次X射线,或称为X射线荧光。
第6题:
特征X射线是由原子的()跃迁产生的。
第7题:
高速电子轰击靶物质时,靶原子的内层电子被电离而离开原子,外层电子进入内层轨道填补空位,多余的能量以辐射的形式释放,这种辐射光具有特定的能量,叫做()。
第8题:
标识X射线产生于:()
第9题:
原子内层的电子能量较低
电子从高能级跃迁到低能级时会发射光子
电子从高能级跃迁到低能级时会吸收光子
发光的颜色取决于电子跃迁的两个能级间的能量差
第10题:
β射线
内转换电子
特征X射线
韧致辐射
第11题:
无线电波
微波
超声波
红外线
γ射线
第12题:
对
错
第13题:
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()
第14题:
原子受高能辐射,其外层电子发生能级跃迁,发射出特征X射线(X射线荧光),通过测定其强度进行定量分析的方法被称为X射线荧光分析法。
第15题:
X射线荧光光谱法是基于原子内层电子能级跃迁的光谱法。
第16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。X射线辐射强度下降得越多越靠近()
第17题:
原子的K层电子被逐出后形成空穴,被L层电子跃迁到K层填充,辐射出的X射线叫()射线,由M层跃迁到K层辐射的X射线叫()射线。
第18题:
在X射线谱图上,当射线管中的电子能量达到足以将靶原子核内层电子击出轨道时,则谱图上出现()。
第19题:
当原子中电子从高能级跃迁至低能级时,两能级间能量相差越大,则辐射出的电磁波的波长越长。
第20题:
下面有关标识X射线的解释,正确的是()。
第21题:
原子荧光分析法
X射线荧光分析法
X射线吸收分析法
X射线发射分析法
第22题:
标识X射线的产生与高速电子的能量无关。
标识X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果。
滤过使标识X射线变硬。
标识X射线的波长由跃迁电子的能级差决定。
靶物质原子序数越高,标识X射线的能量就越大。
第23题:
原子外层电子
原子外层中子
原子核
原子