单选题

能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。入射X射线光子的能量将最终转化为()

A. 光电子的动能
B. 俄歇电子的动能
C. 特征X射线能量
D. 以上都是
E. 以上都不是

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单选题
能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。入射X射线光子的能量将最终转化为()
A.光电子的动能 B.俄歇电子的动能 C.特征X射线能量 D.以上都是 E.以上都不是
答案
单选题
能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。下列描述正确的是()
A.入射X射线通过光电效应可全部被人体吸收 B.增加了受检者的剂量 C.从全面质量管理观点讲,应尽量减少每次X射线检查的剂量,应设法减少光电效应的发生 D.由于光电效应发生的概率与光子能量的3次方成反比,利用这个特性在实际工作中采用高千伏摄影技术,从而达到降低剂量的目的。不过,在乳腺X射线摄影中,要注意平衡对比度和剂量之间的矛盾 E.以上都对
答案
单选题
能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。下列叙述错误的是()
A.在X射线诊断摄影中,与其他相互作用相比,光电效应占主要地位 B.对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keV C.低能X射线光子的光电效应鼍产生高动能的次级电子 D.当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略 E.在人体组织中特征X射线和俄歇电子的能量低于0.5keV,这些低能光子和电子很快被周围组织吸收
答案
单选题
X射线光子与物质发生相互作用的过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。当入射光子能量远远大于原子外层轨道电子的结合能时发生()
A.相干散射 B.光电效应 C.康普顿效应 D.电子对效应 E.光核作用
答案
单选题
γ光子与原子的核外电子碰撞,将一部分能量传递给电子,使之脱离原子轨道成为自由电子,γ光子本身能量降低,运行方向发生改变,称为()
A.电离 B.光电效应 C.韧致辐射 D.康普顿效应 E.湮灭辐射
答案
单选题
γ光子与原子的核外电子碰撞,将一部分能量传递给电子,使之脱离原子轨道成为自由电子,γ光子本身能量降低,运行方向发生改变,称为
A.电离 B.光电效应 C.韧质辐射 D.康普顿效应 E.湮灭辐射
答案
单选题
入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率出现哪种变化
A.突然减少 B.突然增大 C.特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定 D.靶物质原子序数较高特性X线的能量大 E.70kVp以下钨不产生K系特征X线入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化
答案
单选题
入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率出现哪种变化
A.突然减少 B.突然增大 C.变为零 D.变为10% E.无变化
答案
单选题
单选当Y光子通过物质的原子核附近时,与原子核的核外电子相互作用,光子将其全部能量传递给一个轨道电子,使其发射出去成为自由电子,同时光子消失,这个过程称为()
A.光电效应 B.电子对相应 C.康普顿效应 D.湮灭
答案
单选题
入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化
A.突然减少 B.突然增大 C.变为零 D.变为10% E.无变化
答案
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入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化 人射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化 能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。诊断放射学中的光电效应,可从利弊两个方面进行评价。有利的方面是() 能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。诊断放射学中的光电效应,可从利弊两个方面进行评价。有利的方面是() 射线透过物质时,电子对生成效应只能在入射射线光子能量达到()时才能发生。 入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生概率将发生下列哪种变化 在多电子原子中,下列原子轨道能量最高的是( ) 氢原子的原子轨道能量取决于量子数() X射线的光子与物质相互作用时,当射线能量达到MeV以上时,会产生电子、正电子对,而光子的能量全部消失,这就是“电子对的生成”效应。 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。 决定氧原子轨道能量的量子数为 决定氢原子轨道能量的量子数为 决定氢原子轨道能量的量子数为() 决定氧原子轨道能量的量子数为() X射线的光子与物质相互作用时,当射线能量达到MeV以上时,会产生电子、正电子对,而光子的能量全部消失,这就是电子对的生成效应() X射线、γ射线与物质作用时,可产生()效应、()效应和()效应,其中()效应只有在光子能量大于()才会出现 X射线、γ射线与物质作用时,可产生()效应、()效应和()效应,其中()效应只有在光子能量大于()才会出现 当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是() 带电粒子(α、β射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为() 当光子与物质相互作用时,光子将部分能量用于逐出轨道电子,且剩余的能量变为电子的动能,这就是()
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