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阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积称为()
单选题
阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积称为()
A. 主焦点
B. 标称焦点
C. 副焦点
D. 实际焦点
E. 有效焦点
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阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积称为()
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阴极发射电子经聚焦后在阳极靶面上的实际撞击面积称为实际焦点。有效焦点是指实际焦点在空间各个方向上的投影,是用来成像的X线面积。实际焦点在垂直于X线管窗口方向(过窗口中心)的投影称作标称焦点或有效焦点的标称值。
阴极发射电子,阳极接受电子,当阳极和阴极材料相同时,阴极区的温度要高于阳极区()
电子轰击钨靶发生能量转换,其中
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用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的空虚性,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的足跟效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线
用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的空虚性,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的足跟效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线
管电流愈大,撞击阳极靶面上的电子数愈多,产生的X线强度也就愈大。
管电流愈大,撞击阳极靶面上的电子数愈多,产生的X线强度也就愈大()
阳极被电子轰击并产生X线的部位是
用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称为厚靶x射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的空虚性,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此.,除了靶’表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。而且。这种愈靠近阳极,x射线强度下降愈多的现象,就是所谓的足跟效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾
用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称为厚靶x射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的空虚性,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此.,除了靶’表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。而且。这种愈靠近阳极,x射线强度下降愈多的现象,就是所谓的足跟效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾
阳极接受电子撞击产生X线,由阳极头、阳极帽、阳极柄构成。接受电子束撞击产生X线的部位称作靶面。电子束撞击靶面时绝大部分能量(99%)转变成热。阴极在X线管中的作用是发射电子,并使之适当聚焦。阴极由灯丝和集射罩组成。灯丝由钨丝制成,一般绕成螺管状,其宽度和长度决定了焦点的形状。管壳密封壳体,用以保持管内的高真空,并支持固定阴极、阳极于确定位置。 不是阳极靶面应具备的条件是()
用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的“空虚性”,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的“足跟”效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线能量不高,足跟效应非常显著。下列描述错误的是()
用于医疗诊断方面的X射线管,其阳极靶较厚,称厚靶X射线管。当高能电子轰击靶面时,由于原子结构的“空虚性”,入射的高速电子不仅与靶面原子相互作用辐射X射线,而且还穿透到靶物质内部一定的深度,不断地与靶原子作用,直至将电子的能量耗尽为止。因此,除了靶表面辐射X射线外,在靶的深层,也能向外辐射X射线。这种愈靠近阳极,X射线强度下降愈多的现象,就是所谓的“足跟”效应,也称阳极效应。由于诊断X射线管靶倾角小,X射线能量不高,足跟效应非常显著。下列描述错误的是()
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