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在多数软组织中,衰减系数的变化与探头频率近似为

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与频率成反比  频率的平方  与频率成对数关系  与频率成正比  频率的立方  
人体软组织平均衰减系数为1dB/(cm.MHz)  组织内蛋白成分越多,衰减越显著  组织内钙质越多,衰减越明显  水的衰减最小  以上均正确  
超声波峰值负压(MPa)(按组织衰减系数0.2 dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头中心频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MPa)(按组织衰减系数0.3 dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头最高频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MPa)(按组织衰减系数0.3 dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头中心频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MPa)(按组织衰减系数0.3 dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头最低频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MPa)(按组织衰减系数0.5 dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头中心频率(MHz)的平方根  
0.5dB/cmMHz  1dB/cm·MHz  2dB/cmMHz  3dB/cmMHz  5dB/cmMHz  
X线衰线与X线波长无关  X线衰线与透过物质有关  线性衰减系数是以长度为单位的衰减  质量吸收系数是以质量厚度为单位的衰减  总衰减系数是各种衰减系数的总和  
衰减系数与声程的乘积  衰减系数与深度的乘积  e -μs (μ 为衰减系数, s 为声程)  以上都不对  
与频率成反比  频率的平方  与频率成对数关系  与频率成正比  频率的立方  
0.8dB/cm·MHz  1dB/cm·MHz  2dB/cm·MHz  3dB/cm·MHz  4dB/cm·MHz  
光电衰减系数  相干散射衰减系数  康普顿衰减系数  电子对效应衰减系数  以上都是  
引起超声能量衰减的原因是吸收和波动方向的变化  声强或声压衰减吸收以分贝(d来表示  人体组织的衰减系数以dB/cm为单位  生物组织的衰减系数与超声频率成正比,用dB·cm-1·MHz-1表示  人体组织的衰减与其物理特性和生理状态无关  
是均质物体线性衰减系数公式  光电吸收是发生在软组织中的  μp是康普顿吸收的线性衰减系数  光电吸收主要发生在高原子序数组织中 康普顿效应会随能量的增加而增加  
超声波峰值负压(MP(按组织衰减系数0.2dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头中心频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MP(按组织衰减系数0.3dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头最高频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MP(按组织衰减系数0.3dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头中心频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MP(按组织衰减系数0.3dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头最低频率(MHz)的平方根  超声波峰值负压(MP(按组织衰减系数0.5dB·cm-1·MHz-1降低后)除以探头中心频率(MHz)的平方根  
X线衰减与X线波长无关  X线衰线与透过物质有关  线性衰减系数是以长度为单位的衰减  质量吸收系数是以质量厚度为单位的衰减  总衰减系数是各种衰减系数的总和  
人体软组织平均衰减系数为1dB/(cm·MHz)  组织内蛋白成分越多,衰减越显著  组织内钙质越多,衰减越明显  水的衰减最小  以上均不正确  
引起超声能量衰减的原因是吸收和波动方向的变化  声强或声压衰减吸收以分贝(dB)来表示  人体组织的衰减系数以dB/cm为单位  生物组织的衰减系数与超声频率成正比,用dB·cm-1·MHz-1表示  人体组织的衰减与其物理特性和生理状态无关  
X线衰减与X线波长无关  X线衰减与透过物质有关  线性衰减系数是以长度为单位的衰减  质量吸收系数是以质量厚度为单位的衰减  总衰减系数是各种衰减系数的总和  
引起超声能量衰减的原因是吸收和波动方向的变化  声强或声压衰减吸收以分贝(dB)来表示  人体组织的衰减系数以dB/cm为单位  生物组织的衰减系数与超声频率成正比,用dB•cm-1•MHz-1表示  人体组织的衰减与其物理特性和生理状态无关  
引起超声能量衰减的原因是吸收和波动方向的变化  声强或声压衰减吸收以分贝(dB.来表示  人体组织的衰减系数以dB/cm为单位  生物组织的衰减系数与超声频率成正比,用dB·cm-1·MHz-1表示  人体组织的衰减与其物理特性和生理状态无关  

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