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简述X射线谱――管电压、电流对谱的影响、短波限的意义。

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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  
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  
X线最短波长仅与管电压有关  管电压升高特征射线的百分比减少  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  内层轨道电子发射出的X线为特征放射  
电压升高特征放射能量增加  管电压低于某激发电压,可以产生特征X线  X射线谱是连续能量谱  外层轨道电子跃迁产生X线为特征X线  管电压升高特征射线的百分比减少  
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  
管电压越高,产生的X射线最短波长越短  X射线的最短波长对应于最大光子能量  管电压越高,X射线的产生效率越大  阳极靶物质的原子序数越大,X射线的产生效率越大  管电流越高,X射线的产生效率越大  
管电压越高,产生的X射线最短波长越短  X射线的最短波长对应于最大光子能量  管电压越高,X射线的产生效率越大  阳极靶物质的原子序数越大,X射线的产生效率越大  管电流越高,X射线的产生效率越大  
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  
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  
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  
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  
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  
强度增大, 最短波长增长  强度增大, 最短波长不变  强度增大, 最短波长减小  以上都不是  
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  
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  
管电压升高,连续射线量比例增加  管电压升高,特征射线比例减少  是连续射线与标识射线的叠加线谱  70kVp以上不产生特征X线  80~150kVp特征X线占50%  
X线波长仅与管电压有关  外壳层电子跃迁产生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  
管电压升高,连续射线量比例增加  管电压升高,特征射线比例减少  是连续射线与标识射线的叠加线谱  70kVp以上不产生特征X线  80~150kVp特征X线占50%  

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