A.物理阶段
B.物理化学阶段
C.化学阶段
D.生物化学阶段
E.生物学阶段
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A.相干散射
B.光电效应
C.康普顿效应
D.电子对效应
E.光核反应
A.定期检测扫描机房的X线防护
B.CT检查正当化
C.尽量采用薄层重叠扫描
D.做好扫描区以外部位的遮盖防护
E.扫描时尽可能让陪伴人员离开
A.射线源与人体间应有有效吸收X线的屏蔽物
B.比较材料的屏蔽性能常以铝为参照物
C.材料的屏蔽效果用铅当量表示
D.X线机房的主防护应有2mm铅当量的厚度
E.副防护应有1mm铅当量的厚度
A.全身均匀照射时≤50mSv/年
B.丙种放射工作条件需监测并记录
C.公众的个人剂量当量:单个组织≤50mSv/年
D.未满16岁者可以参与放射工作
E.非放射专业学生教学期间有效剂量当量≤0.5mSv/年
A.X线衰线与X线波长无关
B.X线衰线与透过物质有关
C.线性衰减系数是以长度为单位的衰减
D.质量吸收系数是以质量厚度为单位的衰减
E.总衰减系数是各种衰减系数的总和
A.强度与距离平方成反比
B.X线通过物质后,质和量都发生改变
C.X线通过物质,低能光子被吸收少
D.X线通过物质后射线平均能量提高
E.X线的能量影响衰减
A.光电效应可提高影像对比度
B.光电效应使患者接受的照射量大
C.光电效应不产生有效的散射
D.对胶片不产生灰雾
E.光电效应减少X线对比度
A.脑膜中动脉
B.板障静脉
C.蛛网膜颗粒
D.导静脉
E.以上均可
A.高速电子与轨道电子相互作用的结果
B.与高速电子的能量无关
C.连续X线的质取决于管电流
D.高速电子与靶物质的原子核作用的结果
E.连续X线放射中高速电子能量没有丢失
A.电子源
B.高真空
C.管套结构
D.高速电子的产生
E.电子的骤然减速