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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
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