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X线光子与构成原子的内壳层轨道电子碰撞时,将其全部能量都传递给原子的壳层电子,原子中获得能量的电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子(光电子),而X线光子则被物质的原子吸收,这种现象称为光电效应。 关于...

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部分能量传递给原子的壳层电子  原子变成负离子  放出特征X线  产物有光电子、负离子  没有电子跃迁  
患者接受的剂量多  能产生良好的对比  常用钼靶产生  常用于骨骼系统摄影  散射线少  
患者接受的剂量多  能产生良好的对比  常用钼靶产生  常用于骨骼系统摄影  散射线少  
入射光子的能量与轨道电子结合能必须"接近相等"  光子能量过大,反而会使光电效应的几率下降  发生几率大约与能量的兰次方成反比  几率与原子序数的四次方成反比  光电效应不产生有效的散射  
由高速电子与原子核作用产生  也叫轫致辐射  具有不连续的波长  具有不同能量  频率由△E=hv确定  
部分能量传递给原子的壳层电子  原子变成负离子  放出特征X线  产物有光电子、负离子  没有电子跃迁  
部分能量传递给原子的壳层电子  光电效应的发生条件是光子频率必须大于等于截止频率  放出特征X线  光电效应发生时间极短,没有滞后  能量转化的角度来看,光能转化为电能的过程  
光电子  正离子  特性产物  俄歇电子  负离子  
入射光子的能量与轨道电子结合能必须接近相等  光子能量过大,反而会使光电效应的几率下降  发生几率大约和能量的三次方成反比  几率和原子序数的四次方成反比  光电效应不产生有效的散射  
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  
入射光子的能量与轨道电子结合能必须"接近相等"  光子能量过大,反而会使光电效应的几率下降  发生几率大约与能量的三次方成反比  几率与原子序数的四次方成反比  光电效应不产生有效的散射  
患者接受的剂量多  能产生良好的对比  常用钼靶产生  常用于骨骼系统摄影  散射线少  
光电子  正离子  特性放射  俄歇电子  负离子  
部分能量传递给原子的壳层电子  原子变成负离子  放出特征X线  产物有光电子、负离子  没有电子跃迁  
入射光子的能量与轨道电子结合能必须接近相等  光子能量过大,反而会使光电效应的几率下降  发生几率大约和能量的三次方成反比  几率和原子序数的四次方成反比  光电效应不产生有效的散射  
患者接受的剂量多  能产生良好的对比  常用钼靶产生  常用于骨骼系统摄影  散射线少  
部分能量传递给原子的壳层电子   原子变成负离子   放出特征X线   产物有光电子、负离子   没有电子跃迁