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单选题
下列关于PET能量分辨率与能窗的描述,错误的一项是()。
A

脉冲能谱分布的半高宽与入射光子能量之比越小,能量分辨率越高

B

能窗下限可将低能量的散射光子排除掉

C

能窗上限过高将导致真符合计数的大量丢失

D

能量分辨率主要取决于晶体性能

E

能量分辨率与探测系统的设计有关


参考答案

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更多 “单选题下列关于PET能量分辨率与能窗的描述,错误的一项是()。A 脉冲能谱分布的半高宽与入射光子能量之比越小,能量分辨率越高B 能窗下限可将低能量的散射光子排除掉C 能窗上限过高将导致真符合计数的大量丢失D 能量分辨率主要取决于晶体性能E 能量分辨率与探测系统的设计有关” 相关考题
考题 固有能量分辨率A、半高宽与峰值处能量的和表示B、半高宽与峰值处能量的积表示C、半高宽与峰值处能量的平方和表示D、半高宽与峰值处能量的平方根表示E、半高宽与峰值处能量的百分比表示

考题 Nal(TI)就地y谱仪的特点是()。 A、计数效率高,能量分辨率高B、计数效率高,能量分辨率低C、计数效率低,能量分辨率低D、计数效率低,能量分辨率高

考题 下列关于PET能量分辨率与能窗的描述,错误的一项是A、脉冲能谱分布的半高宽与入射光子能量之比越小,能量分辨率越高B、能窗下限可将低能量的散射光子排除掉C、能窗上限过高将导致真符合计数的大量丢失D、能量分辨率主要取决于晶体性能E、能量分辨率与探测系统的设计有关

考题 下列关于PET晶体厚度和尺寸的描述,错误的一项是A、晶体加厚使入射光子与晶体的相互作用机会增加,探测效率提高B、晶体加厚使光电倍增管产生的脉冲能谱展宽,能量分辨下降C、晶体面积增大,PET灵敏度提高D、晶体面积增大,PET空间分辨率提高E、成像时,接收到的射线均定位在小晶体探测器的中心

考题 在光电效应中,γ光子 ( )A、通过多次散射失去能量B、失去的能量等于光子能量减去结合能C、失去一半能量D、失去全部能量E、损失的能量与物质密度有关

考题 X射线光子与物质发生相互作用的作用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。发生几率不足全部相互作用的5%的是A、相干散射B、光电效应C、康普顿效应D、电子对效应E、光核作用光电效应的发生条件是A、人射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B、入射光子能量远远小于轨道电子结合能C、入射光子能量远远大于轨道电子结合能D、入射光子能量稍小于轨道电子结合能E、入射光子能量与外层轨道电子结合能相等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、光核作用当入射光子能量等于或大于1.02MeV时可以出现A、相干散射B、光电效应C、康普顿效应D、电子对效应E、光核作用当人射光子能量大于物质发生核反应的阈能时,会发生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

考题 以下关于康普顿效应的叙述,哪一条是错误的()A、散射光子的波长肯定小于入射光子B、反光子与散射光子能冲电子的能量为入射量之差C、散射角α越大,散射光子能量越小D、康普顿效应发生几率随入射光子能量增大而减小

考题 光电效应中,光电子动能等于()A、零B、电子结合能C、入射光子能量D、入射光子能量加上电子结合能E、入射光子能量减去电子结合能

考题 X射线光子与物质发生相互作用的作用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。光电效应的发生条件是().A、人射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B、入射光子能量远远小于轨道电子结合能C、入射光子能量远远大于轨道电子结合能D、入射光子能量稍小于轨道电子结合能E、入射光子能量与外层轨道电子结合能相等

考题 反映发射γ光子的核素特征的是()A、光电峰B、康普顿连续谱C、反散射峰D、能谱E、能量窗

考题 下列有关能谱的描述正确的是()A、γ射线的能量是单一的,脉冲信号的幅度也是单一的B、闪烁探测器输出的脉冲信号的幅度和入射射线的能量成正比C、能谱反映了晶体中接收到的能量的分布情况D、典型的γ能谱包含三个独立的峰,分别是全能峰、康普顿连续谱、反散射峰E、一个γ光子射入晶体后,晶体吸收的能量总是γ射线的全部能量

考题 带电粒子在某一长度径迹上消耗的能量与该径迹在光电效应中,γ光子( )A、通过多次散射失去能量B、失去的能量等于光子能量减去结合能C、失去一半能量D、失去全部能量E、损失的能量与物质密度有关长度之比是()

考题 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。光电效应的发生条件是()A、入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B、入射光子能量远远小于轨道电子结合能C、入射光子能量远远大于轨道电子结合能D、入射光子能量稍小于轨道电子结合能E、入射光子能量与外层轨道电子结合能相等

考题 单选题带电粒子在某一长度径迹上消耗的能量与该径迹在光电效应中,γ光子( )A 通过多次散射失去能量B 失去的能量等于光子能量减去结合能C 失去一半能量D 失去全部能量E 损失的能量与物质密度有关长度之比是()

考题 单选题反映发射γ光子的核素特征是(  )。A 能谱B 光电峰C 反散射峰D 康普顿连续谱E 能量窗

考题 单选题哪项反映发射γ光子的核素特征?(  )A 能谱B 光电峰C 反散射峰D 康普顿连续谱E 能量窗

考题 单选题X射线光子与物质发生相互作用的作用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。光电效应的发生条件是().A 人射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B 入射光子能量远远小于轨道电子结合能C 入射光子能量远远大于轨道电子结合能D 入射光子能量稍小于轨道电子结合能E 入射光子能量与外层轨道电子结合能相等

考题 单选题固有能量分辨率()。A 半高宽与峰值处能量的和表示B 半高宽与峰值处能量的积表示C 半高宽与峰值处能量的平方和表示D 半高宽与峰值处能量的平方根表示E 半高宽与峰值处能量的百分比表示

考题 单选题下列关于PET晶体厚度和尺寸的描述,错误的一项是()。A 晶体加厚使入射光子与晶体的相互作用机会增加,探测效率提高B 晶体加厚使光电倍增管产生的脉冲能谱展宽,能量分辨下降C 晶体面积增大,PET灵敏度提高D 晶体面积增大,PET空间分辨率提高E 成像时,接收到的射线均定位在小晶体探测器的中心

考题 单选题下列有关能谱的描述正确的是()。A γ射线的能量是单一的,脉冲信号的幅度也是单一的B 闪烁探测器输出的脉冲信号的幅度和入射射线的能量成正比C 能谱反映了晶体中接收到的能量的分布情况D 典型的γ能谱包含三个独立的峰,分别是全能峰、康普顿连续谱、反散射峰E 一个γ光子射入晶体后,晶体吸收的能量总是γ射线的全部能量

考题 单选题在光电效应中,γ光子()。A 通过多次散射失去能量B 失去的能量等于光子能量减去结合能C 失去一半能量D 失去全部能量E 损失的能量与物质密度有关

考题 单选题光电效应中,光电子动能等于()A 零B 电子结合能C 入射光子能量D 入射光子能量加上电子结合能E 入射光子能量减去电子结合能

考题 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。光电效应的发生条件是()A 入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B 入射光子能量远远小于轨道电子结合能C 入射光子能量远远大于轨道电子结合能D 入射光子能量稍小于轨道电子结合能E 入射光子能量与外层轨道电子结合能相等

考题 单选题反映发射γ光子的核素特征的是()。A 光电峰B 康普顿连续谱C 反散射峰D 能谱E 能量窗

考题 单选题以下关于康普顿效应的叙述,哪一条是错误的()A 散射光子的波长肯定小于入射光子B 反光子与散射光子能冲电子的能量为入射量之差C 散射角α越大,散射光子能量越小D 康普顿效应发生几率随入射光子能量增大而减小

考题 单选题光电效应的发生条件是(  )。A 入射光子能量稍小于轨道电子结合能B 入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等C 入射光子能量远远大于轨道电子结合能D 入射光子能量远远小于轨道电子结合能E 入射光子能量与外层轨道电子结合能相等

考题 单选题以下关于康普顿效应的叙述,哪一条是错误的()A 散射光子的波长肯定小于入射光子;B 入射光子与散射光子能量之差为反冲电子的动能;C 散射角α越大,散射光子能量越小;D 康普顿效应发生几率随入射光子能量增大而减小。