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x射线的最短波长取决于
X射线
谱基本原理
答:
这些谱线具有特定的
波长
,且在能级劈裂的影响下,可能会有多条相近波长组成。例如,Kβ系通常由双线组成,波长差为0.004±0.001┱,原子序数Z越大,双线的差异越
小
。吸收区射线谱描述了
X射线
通过试样时的衰减过程,强度随线吸收系数μ和试样厚度t的指数关系而变化。质量吸收系数μm
取决于
散射吸收系数...
X射线
谱简介
答:
首先,我们有连续谱,这种谱线与靶材料无关。当高速电子遇到靶物质时,其速度急剧减缓,动能转化为辐射能,产生称为轫致辐射的现象。由于电子进入靶内的深度不同,导致辐射能量的释放具有多种可能,从而形成波长连续变化的
X射线
。根据
最短波长
λ0和加速电压V的测定,科学家们曾利用这一特性来测定普朗克...
x射线波长
范围
答:
产生
X射线的最
简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为轫致辐射。通过加大加速电压,电子携带的能量增大,则有可能将金属原子的内层电子撞出。于是内层形成空穴,外层电子跃迁回内层填补空穴,同时放出
波长
在0.1nm左右...
特征谱的
波长取决于X射线
管的管电压()
答:
特征谱的
波长取决于X射线
管的管电压()A.正确 B.错误 正确答案:B
最强波长是
最短波长
的几倍
答:
波长
和强度是没有关系的。波长只和频率有关,强度和能量有关。所以你这个问题不会有答案。
x射线
硬度与
波长
的关系
答:
x射线硬度与
波长
的关系:x射线的波长介于紫外线和γ射线。波长小于0.1埃的称超硬x射线,在0.1~1埃范围内的称硬x射线,1~10埃范围内的称软x射线。由于x射线的波长非常短,频率很高,因此易于产生干涉、衍射现象,即x射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质。原理 产生
X射线的最
...
x射线
是如何产生的
答:
就发出x射线波段的光子。X射线是一种波长极短,能量很大的电磁波,
X射线的波长
比可见光的波长更短(约在0.001~10纳米,医学上应用的
X射线波长
约在0.001~0.1 纳米之间),它的光子能量比可见光的光子能量大几万至几十万倍。 由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。
X射线
是如何产生的
答:
就发出x射线波段的光子。X射线是一种波长极短,能量很大的电磁波,
X射线的波长
比可见光的波长更短(约在0.001~10纳米,医学上应用的
X射线波长
约在0.001~0.1 纳米之间),它的光子能量比可见光的光子能量大几万至几十万倍。 由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。
x线的硬度
取决于
下列哪个参数?
答:
取决于
单个
x射线
光子的能量和x射线光子的密度。X线是一种波长很短的电磁波。波长范围为0.0006~50nm.目前X线诊断常用的X线波长范围为0.008~0.031nm(相当于40~150kV时),在电磁辐射谱中,居γ射线与紫外线之间,比可见光
的波长
要短得多,肉眼看不见。X线能激发荧光物质(如硫化锌镉及钨酸钙等...
波长
越长穿透能力越强吗
答:
波长与穿透能力的应用 波长与穿透能力之间的关系在各种领域中都有广泛的应用。以下是一些具体的应用示例:1.医学成像 在医学领域中,不同波长的电磁波被用于不同类型的成像技术。例如,
X射线
具有较
短的波长
,能够穿透人体组织,用于诊断骨骼损伤和检测内部异常。而红外线则具有较长的波长,能够穿透皮肤并被...
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