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X射线是利用()的方法产生的,它具有()线谱和()线谱,γ射线是利用()的方法产生的,它只具有X射线中的后一种线谱。

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强度与靶物质的原子序数成正比  不同靶物质的X线谱高能端重合  X线谱的最大光子能量只与管电压有关,与靶物质无关  不同靶物质的X线谱低能端重合  靶物质的原子序数越大,X线强度越小  
电压升高特征放射能量增加  管电压低于某激发电压,可以产生特征X线  X射线谱是连续能量谱  外层轨道电子跃迁产生X线为特征X线  管电压升高特征射线的百分比减少  
X线波长仅与管电压有关  外层轨道电子跃迁产生X线为特征X线  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
连续 X 射线谱形  特征 X 射线谱形  连续和特征 X 射线谱形  以上都不是  
连续X 射线谱形  特征X 射线谱形  连续和特征X 射线谱形  以上都不是  
X线波长仅与管电压有关  外层轨道电子跃迁产生X线为特征放射  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
X线管固有滤过的缘故  X线低能成分被管壁吸收的缘故  X线谱中最大光子能量只与管电压有关  X线谱中最大光子能量只与管电流有关  X线谱中最大光子能量只与阴极、阳极间的距离有关  
强度与靶物质的原子序数成正比  不同靶物质的X线谱高能端重合  X线谱的最大光子能量只与管电压有关,与靶物质无关  不同靶物质的X线谱低能端重合  靶物质的原子序数越大,X线强度越小  
管电压升高,连续射线量比例增加  管电压升高,特征射线比例减少  是连续射线与标识射线的叠加线谱  70kVp以上不产生特征X线  80~150kVp特征X线占50%  
X线波长仅与管电压有关  外壳层电子跃迁产生X线为特征放射  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
管电压升高,连续射线量比例增加  管电压升高,特征射线比例减少  是连续射线与标识射线的叠加线谱  70kVp以上不产生特征X线  80~150kVp特征X线占50%  

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