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X线波长仅与管电压有关 内层轨道电子发射出的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线最短波长仅与管电压有关 管电压升高特征射线的百分比减少 X射线谱是连续能量谱 电压升高特征放射能量增加 内层轨道电子发射出的X线为特征放射
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
是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生 轨道电子被击脱 外层电子跃迁是产生原因 任何能量都能产生 具有连续波长
管电压越高,特征辐射的波长越短 连续辐射的波长仅与管电压有关 管电压升高时连续辐射所占比例增加 管电压的高低与特征辐射无关 特征辐射是一组连续混合射线
是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生的 轨道电子被击脱 外层电子跃迁是产生的原因 任何能量都能产生 具有连续波长
X线波长仅与管电压有关 内层轨道电子发射出的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
是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生的 轨道电子被击脱 外层电子跃迁是产生的原因 任何能量都能产生 具有连续波长
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
是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生的 轨道电子被击脱 外层电子跃迁是其产生的原因 任何能量都能产生 具有连续波长
特征X线叠加在连续X线谱上出现一个向上突出的尖端 外层轨道电子跃迁产生X线为特征X线 它是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用电子被击脱 X线的本质是一种可见光 电子跃迁填充空位时,产生的总能量称为光子(X线)
X线波长仅与管电压有关 内层轨道电子发射出的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线波长仅与管电压有关 内层轨道电子发射出的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线波长仅与管电压有关 内层轨道电子发射出的X线为特征放射线 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
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%
X线是一种波长很短的电磁波 X线的波长范围为0.0006~50nm X线诊断最常用的X线波长范围是0.008~0.031nm(相当于40~150伏电压产生的X线) 在电磁波谱中,X线居于γ射线与紫外线之间,为不可见光 X线的波长比可见光的波长要长得多
是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生 轨道电子被击脱 外层电子跃迁是产生原因 任何能量都能产生 具有连续波长