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波长变长 与电子的静止质量有关 与散射角有关 与入射光子的波长无关 与入射光子的波长有关
与它的原始能量有关 波长变长 与散射角有关 与电子的静止质量有关 与它的原始能量无关
散射线含有率随管电压升高而加大 80~90kV以上时散射线含有率趋向平稳 散射线光子能量随原发射线能量增加而增加 原发射线能量越大散射光子散射角越大 散射线几乎全部来自康普顿散射
摄影时到达前方的散射线增加了照片的灰雾,增加了影像的对比度 康普顿效应中产生的散射线是辐射防护中必须引起注意的问题 散射线比较对称地分布在整个空间 在X射线诊断中,从受检者身上产生的散射线其能量与原射线相差很少 到达侧面的散射线对工作人员的防护带来困难
散射线含有率随管电压升高而加大 管电压升高,散射线光子的散射角变小 散射角越小的散射线光子能量越小 散射角越大的散射线产生胶片灰雾机会越小 90kY以上时,散射线含有率趋向平稳
散射线含有率随管电压升高而加大 管电压升高,散射线光子的散射角变小 散射角越小的散射线光子能量越小 散射角越大的散射线产生胶片灰雾机会越小 90kV以上时,散射线含有率趋向平稳
当γ射线能量较低时,康普顿效应较明显 康普顿散射光子有一确定的能量,这一能量低于入射光子的能量 发生康普顿散射后,γ射线改变方向 康普顿电子的能量与入射光子的能量相同 康普顿效应在塑料中比在铅中更显著
散射光子的能量随散射角增大而增大,相应的反冲电子动能将增大 散射光子的能量随散射角增大而增大,相应的反冲电子动能将减少 散射光子的能量随散射角增大而减少,相应的反冲电子动能将增大 散射光子的能量随散射角增大而减少,相应的反冲电子动能将减少 散射光子的能量随散射角减少而减少,相应的反冲电子动能将增大
光子自身波长变长,产生散射现象 光子与外层电子作用产生康普顿效应 产生的散射线使胶片发生灰雾 与光电效应是同一种作用形式 当光子能量增加时康普顿效应递减
光子波长变短,产生散射现象 光子与外层电子作用产生康普顿效应 产生的散射线使胶片发生灰雾 是与物质作用的一种主要形式 当光子能量增加时康普顿效应递减
125KeV 200KeV 250KeV 350KeV 511KeV
与光电效应是同一种作用形式 产生的散射线增加胶片的对比度 光子自身波长变短,产生散射现象 发生几率与入射光子的能量成反比 光子与内层电子作用产生康普顿效应
光子自身波长变短,产生散射现象 光子与内层电子作用产生康普顿效应 产生的散射线使胶片发生灰雾 与光电效应是同一种作用形式 当光子能量增加时康普顿效应递增
散射光子的波长肯定小于入射光子; 入射光子与散射光子能量之差为反冲电子的动能; 散射角α越大,散射光子能量越小; 康普顿效应发生几率随入射光子能量增大而减小。
散射光子和光电子 散射光子和反冲电子 散射光子和特征X线 特征X线和光电子 特征X线和反冲电子