单选题临床上使用的X线产生的方式一般是()A 使用高电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射B 使用低电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射C 使用高电位差或微波电场加速电子后打到低原子序数物质的靶上,产生韧致辐射D 使用高电位差或激光光波加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射E 使用高温加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

题目
单选题
临床上使用的X线产生的方式一般是()
A

使用高电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

B

使用低电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

C

使用高电位差或微波电场加速电子后打到低原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

D

使用高电位差或激光光波加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

E

使用高温加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射


相似考题
更多“单选题临床上使用的X线产生的方式一般是()A 使用高电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射B 使用低电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射C 使用高电位差或微波电场加速电子后打到低原子序数物质的靶上,产生韧致辐射D 使用高电位差或激光光波加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射E 使用高温加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射”相关问题
  • 第1题:

    X线的产生原理是高速电子和靶物质相互作用的结果。在真空条件下高千伏的电场产生的高速电子流与靶物质作用,分别产生连续X线和特征X线。关于X线的产生,叙述错误的是A、要有电子源

    B、要有靶面

    C、要有真空

    D、要有加速电场

    E、要用钨做靶面

    关于连续X线,叙述不正确的是A、由高速电子与原子核作用产生

    B、也叫轫致辐射

    C、具有不连续的波长

    D、具有不同能量

    E、频率由ΔE=hv确定

    关于特征X线,叙述正确的是A、是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生的

    B、轨道电子被击脱

    C、外层电子跃迁是产生的原因

    D、任何能量都能产生

    E、具有连续波长

    请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!


    问题 1 答案解析:E


    问题 2 答案解析:C


    问题 3 答案解析:B

  • 第2题:

    普通X线治疗机,可以产生哪种辐射?()

    • A、粒子辐射,韧致辐射
    • B、特征辐射,韧致辐射
    • C、射频辐射
    • D、韧致辐射
    • E、微波辐射

    正确答案:B

  • 第3题:

    “韧致辐射”是指高速运动的电子与阳极靶相碰撞时,同靶材料的原子核外电场相互作用()。


    正确答案:放出X射线

  • 第4题:

    与加速器产生的韧致辐射X射线能谱无关的是()

    • A、加速电子的能量
    • B、均整器
    • C、X射线靶
    • D、准直系统
    • E、治疗床

    正确答案:E

  • 第5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()。

    • A、β射线
    • B、内转换电子
    • C、特征X射线
    • D、韧致辐射

    正确答案:C

  • 第6题:

    临床上使用的X线产生的方式一般是()。

    • A、使用高电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射
    • B、使用低电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射
    • C、使用高电位差或微波电场加速电子后打到低原子序数物质的靶上,产生韧致辐射
    • D、使用高电位差或激光光波加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射
    • E、使用高温加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

    正确答案:A

  • 第7题:

    X线产生的基本条件是()。

    • A、电子源、加速电场和靶
    • B、电子源、真空盒和靶
    • C、加速电场、真空盒和靶
    • D、电子源、真空盒和加速电场
    • E、电子源、真空盒加速电场和靶

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    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()
    A

    β射线

    B

    内转换电子

    C

    特征X射线

    D

    韧致辐射


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    激发后的原子退激时放出()
    A

    韧致辐射

    B

    湮灭辐射

    C

    特征X射线或产生俄歇效应

    D

    光电子

    E

    康普顿电子


    正确答案: A
    解析: 激发后的原子退激时放出特征X射线或产生俄歇效应。

  • 第10题:

    单选题
    下列属于X线产生基本条件的是(  )。
    A

    电子源、真空盒和加速电场

    B

    电子源、加速电场和靶

    C

    加速电场、真空盒和靶

    D

    电子源、真空盒和靶

    E

    电子源、真空盒加速电场和靶


    正确答案: B
    解析:
    X线产生的基本条件是电子源、真空盒和加速电场。

  • 第11题:

    有关特征x线的解释,错误的是

    A.是高速电子与靶物质轨道电子作用的结果
    B.特征x线的质与高速电子的能量有关
    C.医用X线主要使用连续辐射,但在物质结构的光谱分析中使用特征辐射
    D.靶物质原子序数较高特性x线的能量大
    E.70kVp以下不产生钨的K系特征X线

    答案:B
    解析:
    特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定。

  • 第12题:

    加速器产生的韧致辐射X射线谱不依赖于()

    • A、加速电子能量
    • B、加速电子强度
    • C、电子偏转系统
    • D、准直系统设计
    • E、靶和均整器材料

    正确答案:C

  • 第13题:

    “韧致辐射”是指高速运动的电子与阳极靶相碰撞时,同靶材料的原子核外电场相互作用放出X射线。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    “韧致辐射”是高速运行的电子与阳极靶相撞后能量被转换的一种电磁辐射,即X射线。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    标识X射线产生于:()

    • A、高速电子本身的韧致辐射
    • B、靶物质原子外层电子的受激辐射
    • C、靶物质原子内层电子的受激辐射
    • D、靶物质原子核的受激辐射

    正确答案:C

  • 第16题:

    激发后的原子退激时放出()

    • A、韧致辐射
    • B、湮灭辐射
    • C、特征X射线或产生俄歇效应
    • D、光电子
    • E、康普顿电子

    正确答案:C

  • 第17题:

    γ射线与物质作用可能产生的效应有三种:(),而电子射线主要产生激发与电离 和韧致辐射。


    正确答案:光电效应、康普顿效应、电子对效应

  • 第18题:

    单选题
    X线产生的基本条件是()
    A

    电子源、加速电场和靶

    B

    电子源、真空盒和靶

    C

    加速电场、真空盒和靶

    D

    电子源、真空盒和加速电场

    E

    电子源、真空盒加速电场和靶


    正确答案: E
    解析: X线产生的基本条件是电子源、真空盒和加速电场。

  • 第19题:

    单选题
    普通X线治疗机,可以产生哪种辐射?()
    A

    粒子辐射,韧致辐射

    B

    特征辐射,韧致辐射

    C

    射频辐射

    D

    韧致辐射

    E

    微波辐射


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    临床上使用的X线一般是采用下列哪种方式产生的?(  )
    A

    使用高电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

    B

    使用低电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

    C

    使用高电位差或微波电场加速电子后打到低原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

    D

    使用高电位差或激光光波加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射

    E

    使用高温加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射


    正确答案: C
    解析:
    临床上产生X射线一般采用两种方式:一种是使用被称为“球管”的真空电子器件,在其一端采用高原子序数高熔点的金属材料钨做阳极,另一端采用通电的灯丝作为电子源发射电子,在这两端加上一个几千到几万伏的直流电压,在电场力的作用下灯丝发射出的电子加速后高速击打在作为靶的阳极上,其动能使钨原子核外电子激发产生轫致辐射,从而发射出较高能量的x射线。当临床上需要更高能量的X射线(MV级以上)时,由于空气电离等技术条件的限制,已经不能用上述方式加速电子,人们转而采用将微波电场输送到一个被称为“加速管”的金属真空器件中来达到加速电子的目的。这也是临床上常用的电子直线加速器的基本工作原理。