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X线波长仅与管电压有关 内层轨道电子发射出的X线为特征放射 X射线谱是连续能量谱 电压升高特征放射能量增加 管电压升高特征射线的百分比减少
特征X线是高速电子与靶物质原子的轨道电子相互作用的结果 特征X线产生的X线的质与高速电子的能量有关 特征X线的波长,由跃迁的电子能量差所决定 靶物质原子序数较高时,特征X线的能量就大 管电压70kVp以下,不产生K系特征X线
与管电压有关 与管电流有关 与靶物质的原子序数成正比 诊断用X线的发生效率为30% 与特征X线的波长无关
与管电压有关 与管电流有关 与靶物质的原子序数成正比 与特征X线的波长无关 诊断用X线的发生效率为30%
高速电子与靶物质轨道电子作用的结果 特征X线的质取决于高速电子的能量 特征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特性X线的能量大 70kVp以下钨不产生K系特征X线
与管电压有关 与管电流有关 与靶物质的原子序数成正比 诊断用X线的发生效率为30% 与特征X线的波长无关
靶物质原子序数较高特性X线的能量大 高速电子与靶物质轨道电子作用的结果 特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定 特征X线的质与高速电子的能量有关 70kVp以下不产生K系特征X线
与管电压有关 与管电流有关 与靶物质的原子序数成正比 X线的发生效率为30% 与特征X线的波长无关
X线波长仅与管电压有关 外层轨道电子跃迁产生X线为特征X线 X射线谱是连续能量谱 电压升高特征放射能量增加 管电压升高特征射线的百分比减少
高速电子与靶物质轨道电子作用的结果 特征X线的质取决于高速电子的能量 特征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特性X线的能量大 70kVp以下钨不产生K系特征X线
是高速电子与靶物质原子的内层轨道电子相互作用的结果 特征放射产生的X线的质与高速电子的能量有关 其波长,由跃迁的电子能量差所决定 靶物质原子序数较高时,特征X线的能量就大 钨靶在70kVp以下不产生K系特征X线
与管电压有关 与管电流无关 与靶物质的原子序数成正比 X线的发生效率为30% 与特征X线的波长无关
高速电子与靶物质轨道电子作用的结果 特征X线的质取决于高速电子的能量 特征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特性X线的能量大 70kVp以下钨不产生K系特征X线
特征X线是高速电子与靶物质原子的轨道电子相互作用的结果 特征X线产生的X线的质与高速电子的能量有关 特征X线的波长,由跃迁的电子能量差所决定 靶物质原子序数较高时,特征X线的能量就大 管电压70kV以下,不产生K系特征X线
靶物质原子序数较高特性X线的能量大 高速电子与靶物质轨道电子作用的结果 特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定 特征X线的质与高速电子的能量有关 70kVp以下不产生K系特征X线
是高速电子与靶物质轨道电子作用的结果 特征X线的波长与高速电子的能量有关 特征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特性X线的能量大 70kVp以下不产生钨的K系特征X线
高速电子与靶物质内层轨道电子作用的结果 特征X线的质与高速电子的能量有关 特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定 靶物质原子序数高则特征X线的能量大 K系特征X线的强度与管电流成正比
与管电压有关 与管电流有关 与靶物质的原子序数成正比 诊断用X线的发生效率为30% 与特征X线的波长无关