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以下关于全冠固位的说法中错误的是()。

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预备体的聚合度与固位有关  约束力是一种固位力  摩擦力的大小与修复体和预备体的密合性有关  全冠的牙合面形态与固位无关  全冠沿咬合方向的固位力主要来自于摩擦力和粘固力  
粘结力是最首要的固位力  桩与根管壁要密合  桩越长固位越好  桩直径与固位有关  桩形态影响固位  
洞固位形的深度要大于2mmB.龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力C.水门汀的厚度越厚,全冠修复体的固位越好D.轴壁聚合度大于5°,可导致全冠修复体的固位差E.设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
洞固位形的深度要大于2mm  龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力  水门汀的厚度越厚,全冠修复体的固位越好  轴壁聚合度大于5。,可导致全冠修复体的固位差  设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
洞固位形的深度要大于2mm  龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力  水门汀的厚度越厚,效果越好  轴壁聚合度大于5°,可导致全冠修复体的固位差  设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
全冠固位力主要来自摩擦力和粘接力  摩擦力是最主要的固位力  摩擦力与修复体和预备体的密合度无关  全冠的牙合面形态与固位无关  预备体的颊舌径与固位有关  
预备体的聚合度与固位有关  约束力是一种固位力  摩擦力的大小与修复体和预备体的密合性有关  全冠的面形态与固位无关  全冠沿咬合方向的固位力主要来自于摩擦力和粘固力  
洞固位形的深度要大于2mm  龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力  水门汀的厚度越厚,全冠修复体的固位越好  轴壁聚合度大于5°,可导致全冠修复体的固位差  设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
黏结力是最主要的固位力  桩与根管壁要密各  桩越长固位越好  桩直径与固位有关  桩形态影响固位  
粘结力是最主要的固位力  桩与根管壁要密合  桩越长固位越好  桩直径与固位有关  桩形态影响固位  
粘结力是最主要的固位力  桩与根管壁要密合  桩越长固位越好  桩直径与固位有关  桩形态影响固位  
洞固位形的深度要大于2mm  龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力  水门汀的厚度越厚,效果越好  轴壁聚合度大于5°,可导致全冠修复体的固位差  设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
要去净腐质  点线角应清晰锐利  要消除轴壁倒凹  要去除无基釉  必要时应加固位沟  
洞固位形的深度要大于2mm  龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力  水门汀的厚度越厚,全冠修复体的固位越好  轴壁聚合度大于5°,可导致全冠修复体的固位差  设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
预备体的聚合度与固位有关  约束力是一种固位力  摩擦力的大小与修复体和预备体的密合性有关  全冠的面形态与固位无关  全冠沿咬合方向的固位力主要来自于摩擦力和粘固力  
洞固位形的深度要大于2mm  龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力  水门汀的厚度越厚,效果越好  轴壁聚合度大于5°,可导致全冠修复体的固位差  设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
全冠固位力主要来自于摩擦力和粘结力  摩擦力是最主要的固位力  摩擦力和修复体与预备体的密合度有关  全冠的面形态与固位无关  预备体的颊舌径与固位有关  
洞固位形的深度要大于2mm  龈距短,可增加辅助固位沟、洞以提高固位力  水门汀的厚度越厚,全冠修复体的固位越好  轴壁聚合度大于5°,可导致全冠修复体的固位差  设计沟、洞等辅助固位形,可增大牙体组织对修复体的刚性约束力  
预备体的聚合度与固位有关  约束力是一种固位力  摩擦力的大小与修复体和预备体的密合性有关  全冠的面形态与固位无关  全冠沿咬合方向的固位力主要来自于摩擦力和粘固力  
粘结力是最主要的固位力  桩与根管壁要密合  桩越长固位越好  桩直径与固位有关  桩形态影固位  

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