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不同靶物质的X线谱高能端重合,是因为

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主要能源物质     高能化合物     直接能源物质     能量储备物质  
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  
致病基因不同,无效  针对作用靶点,效果良好  无此药的作用靶点,无效  不能代谢为活性形式,无效  基因变异影响药物结合靶点,药效不理想,剂量要调整  
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  
高速电子与靶物质轨道电子作用的结果  X线的质与高速电子的能量有关  X线的波长由跃迁的电子能量差决定  靶物质原子序数较高的X线的能量大  70kVp以下钨靶不产生  
是高速电子与靶原子的内层轨道电子作用产生  内层轨道电子被击脱  外层电子跃迁是产生原因  叠加在连续X线谱上  多余的能量以光子(X线)的形式放出  
特征X线又称标识X线  叠加在连续X射线谱上  波长为一定数值的X线  代表一些强度较强的X线  是高速电子与靶原子核作用的结果  
靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈小  靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈大  靶倾角θ愈大,X射线强度下降的程度愈大  靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度不变  X射线强度下降的程度与靶倾角θ无关  
致病基因不同,无效  针对作用靶点,效果良好  无此药的作用靶点,无效  不能代谢为活性形式,无效  基因变异影响药物结合靶点,药效不理想,剂量要调整  
靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度不变  靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈小  靶倾角θ愈大,X射线强度下降的程度愈大  靶倾角θ愈小,X射线强度下降的程度愈大  X射线强度下降的程度与靶倾角θ无关  
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  管电流  滤过板  靶物质  __波形  
高速电子与靶物质轨道电子作用的结果  X线的质与高速电子的能量有关  X线的波长由跃迁的电子能量差决定  靶物质原子序数较高的X线的能量大  70kVp以下钨靶不产生  
叠加在连续X线谱上出现几个向上突出的尖端  余的能量以光子(X线)的形式放出  是外层电子跃迁产生的  特征X线又称标识X线  高速电子与靶原子的内层轨道电子作用电子被击脱