1、主量子数是决定原子能级的主要因素
4、内分泌腺没有排泄管道,又称无管腺。
5、喉中间腔变窄,其两侧为声襞;左、右侧声襞之间为声门裂,是喉腔中最狭窄的部位。
6、松果体位于背侧丘脑的后上方。
7、胸腺既是免疫器官又是内分泌腺,在青春期达到高峰,20岁后退化,45岁脂肪代替
8、最外层电子数最多不超过8个
9、X 线的物理特性有:穿透作用、荧光作用、电离作用、热作用。
10、X线的化学特性有:感光作用、着色作用。
11、光电效应的产物有光电子、正离子、特性放射和俄歇电子。
12、光电效应的发生几率大约和能量的三次方成反比。
13、康普顿效应的发生几率与物质的原子序数成正比,与入射光子的能量成反比,即与入射光子的波长成正比。
14、1983年的日本研制CR
15、CT检查为窄束X线,窄束X线比宽束X线散射线少。
16、常用的辐射剂量:局部剂量、个人剂量、全身剂量、有效剂量。
17、个人剂量:是与射线曝光有关的人体表面软组织某一点的当量剂量。
18、在不影响诊断的情况下,扫描中尽量缩小扫描野,能少扫的不要多扫,能厚扫的不要薄扫,能不增强的就不增强,做到最优化检查。
19、磁场强度大小分类 可分为低场(0.1~0.5T)MRI设备、中场(0.6~1T)MRI设备、高场(1.5~2T)MRI设备、以及超高场(3T及以上)MRI设备。
20、电子对效应发生几率与物质原子序数的平方成正比,与单位体积内的原子个数成正比
21、影响 X 线质的因素有管电压、滤过及高压波形。
22、线衰减系数的 SI 单位是 m-1;质量衰减系数的 SI 单位是m2/kg。
23、听觉的感受器是耳蜗螺旋器。
24、国际辐射单位和测量委员会简称ICRU。
25、照射量的 SI 单位是 C/kg。
26、吸收剂量的基本测量法是量热法。
27、对于公众个人所受的辐射照射的年当量剂量,应低于下列限值:全身:1mSv(0.1rem),单个组织或器官:50mSv(5rem)。
28、放射工作人员的剂量限值:为防止发生确定性效应放射工作人员的当量剂量限值是眼晶状体150mSv/年(15rem/年),其他组织500mSv/年(50rem/年);为限制随机性效应的发生几率,而达到可接受水平,放射工作人员(全身照射)的当量剂量限值是连续五年内平均不超过20mSv/年(2rem/年),单独一年内不超过50mSv/年(5rem/年)。
29、窦房结位于上腔静脉和右心房交界处,是心脏的正常起搏点
30、红细胞的功能主要由血红蛋白完成,一是运输氧和二氧化碳,二是对机体产生的酸碱物质起缓冲作用( NaHCO3/H2CO3)
31、肺通气的原始动力是呼吸运动,直接动力是大气压与肺内压之差。
32、肾小球滤过是指当血液流经肾小球毛细血管时,血浆中的水分和小分子溶质通过滤过膜滤入肾小囊中生成原尿的过程。单位时间内(每分钟)两肾生成的原尿量,称为肾小球滤过率。
33、颅前窝内的眶板,有筛孔通向鼻腔,当颅底骨折时,鼻腔可有脑脊液流出。
34、肾小球滤过的动力是肾小球有效滤过压,肾小球有效滤过压=肾小球毛细血管血压-(血浆胶体渗透压+囊内压)。
35、特征X线的能量与靶原子壳层的结合能有关;X线的两种成分中,特征X线只占很少一部分;绝大部分的电子能量变为了热能。
36、电 子 壳 层 可 用K,L,M,N,O,P 等 符 号 表 示 , 电 子 亚 层 可 用s,p,d,f,g,h
37、原子能级是结合能的负值,它们绝对值相等,符号相反。
38、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。失去电子的原子变成正离子,处于激发态,不稳定,外层电子填充空位,放出特征X线。
39、激光器的构成有工作物质、激发装置、光学谐振腔。
40、1895年11月8日德国物理学家威·康·伦琴发现 X 射线。
41、产生 X 射线的必备条件是电子源、高速电子流、阳极靶面。
42、线衰减系数与吸收物质的密度成正比。质量衰减系数与物质密度无关,与物质的物理形态无关。
43、X 射线最短波长只与管电压有关,X射线产生效率与管电压和靶物质的原子序数有关
44、靶原子的内层轨道电子被高速电子击脱,外壳层电子跃迁填充空位,多余的能量以光子的形式放出,形成特征 X 线。
45、影响连续 X 线产生的因素有靶物质、管电流、管电压、高压波形。
46、不同管电压对应不同的连续X线谱,每条谱线都有一个强度最大值,最大强度对应的波长值称为最强波长(λmax),其值约为最短波长的1.5倍。即:λmax=1.5λmin由于滤过不同,连续X线的平均能量,一般为最大能量的1/3~1/2,例如最高能量为100keV的连续X线,其平均能量在40keV左右。其平均波长(λmean)约为最短波长的2.5倍。即:λmean=2.5λmin
47、X 线强度分布,与靶面倾斜角度有关, X线管短轴方向两侧基本对称。
49、mAs表:用以显示管电流和曝光时间的乘积,即测量的是电量。
50、诊断X线发生装置的曝光限时器分机械式(0.04~8秒)、电容充放电式(0.01~5秒)、数字式(0.001~5秒)等。
52、在焦点、管电压、管电流、曝光时间确定后,这些参数被送到容量保护电路,以确定选择的参数是否超过X线管的最大允许负荷,如超过,将使曝光不能发生,并提示过负荷。
54、静止阳极X线管的阳极接受电子撞击产生X线,由阳极头、阳极帽、阳极柄构成。
55、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。
56、靶面材料应具备以下条件:原子序数高,X线发生效率高;熔点高;金属蒸发率低;导电率高;热传导率高。
57、固定阳极X线管一般用钨作靶面材料。
59、固定阳极其倾角一般为17°~19°。
60、阳极帽设在阳极周围,用来防止二次电子积聚到管壁上引起的纵向应力。
61、固定阳极X线管多在小功率X线机上使用,如手术专用机、牙科机等。
62、阴极:在X线管中的作用是发射电子,并使之适当聚焦。
63、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。使用钨丝是由于钨的熔点高,蒸发率低,容易加工等。
64、灯丝通电加热后形成热电子发射,发射电子数量决定于灯丝温度高低。灯丝的周围是集射罩,与灯丝同电位。
65、集射罩的形状和灯丝在集射罩中的位置决定了电子束被聚焦的程度。
66、管壳:为密封壳体,用以保持管内的高真空,并支持固定阴极、阳极于确定位置。管内的真空度保持在133.3×10-6Pa(1×10-6mmHg)以下。
67、外壳材料应具备以下条件:良好的绝缘性能;较高机械强度以承受高真空压力;热膨胀系数小,升温后不变形;加工容易,能与金属焊接;吸收X线少。最初和现在普通使用的X线管都使用玻璃管壳。
68、旋转阳极X线管由旋转阳极、阴极和管壳组成。
69、旋转阳极和固定阳极管相比,其焦点小、功率大。
70、旋转阳极的转子在X线管壳内、定子在壳外。
71、旋转阳极的轴承在管内,轴承的润滑剂通常采用固体金属润滑材料,如银、铅、二氧化钼等。阳极电位通过轴承支架接入。
72、旋转阳极X线管的使用寿命大多数是由于轴承损坏而终结。
73、为了减少靶盘热量向轴承传递,轴承与靶盘间的支架做得很细,靶盘的热量主要是通过靶盘的热辐射散发出去,被管外的绝缘油吸收。
74、靶盘材料有三类:纯钨、铼钨合金和钼基或石墨基的铼钨合金。
75、纯钨靶抗热胀性差,易出现龟裂;铼钨合金靶(铼占10%,钨占90%),可减轻龟裂发生;钼基或石墨基的铼钨合金靶热容量最高。
76、钼的重量是钨的一半,比热容是钨的两倍,在相同输入功率时,钼基钨靶温度上升只是纯钨靶的一半。
77、石墨的比重是钨的1/10而比热容是钨的10倍,因而作为储热材料更为理想。
78、铼钨合金靶盘加钼基和石墨基的复合靶旋转阳极X线管,增大了阳极热容量。
79、一般定子为两极,阳极的理论转速为:常速旋转阳极50Hz启动,转速3000rpm(转/分);高速旋转阳极150Hz启动,转速9000rpm(转/分)。由于转子转速落后于磁场转速,转子的实际转速要比理论值低10%左右。
80、阳极启动:曝光之前启动装置将阳极从静止状态达到规定转速,然后进行曝光。
81、启动电路具有保护功能,在启动失效时,能发出检测信号,防止X线发生。有效焦点面积大于0.3,透视时可以不转动,0.3以下必须转动。
82、管套:安放、固定X线管的封闭容器。
83、X线管壳、绝缘油层、管套窗口材料三者对X线的吸收,称作固有滤过。旋转阳极X线管管套,于阳极端设有旋转阳极启动定子线圈。
84、增加管套的散热速度可间接促进绝缘油散热,提高X线管的散热效率。直接对绝缘油进行散热,效率更好。
85、管套内的其余空间充盈高压绝缘油,不允许有气泡存在。
86、考虑到绝缘油本身的热胀冷缩,在管套内阴极端设有膨胀鼓。膨胀鼓被过度压缩,说明绝缘油温度升高到一定程度,X 线管不能继续使用。
88、X线管的代表容量:一定整流方式和一定曝光时间下X线管所能承受的最大负荷称作该X线管的代表容量,也称作功率或额定容量。
89、固定阳极X线管的代表容量是指在单相全波整流电路中,曝光时间为1秒时,所能承受的最大负荷。
90、旋转阳极X线管的代表容量是指在三相六管全波整流电路中,曝光时间为0.1秒时,所能承受的最大负荷。
91、 瞬间负荷:在不同kV、mA下,一次曝光所能持续的时间。瞬间负荷也与整流方式有关,实际上代表容量就是X线管在特定曝光时间下的瞬间负荷。
92、连续负荷:限定连续使用的最大负荷。
93、单相全波、半波、自整流电路中阳极热容量的计算:HU=kV•mAs
94、单相全波整流,每条高压电缆6m(米)以上且管电流较低(<10mA)时:HU=kV•mAs•1.35
95、三相6波:HU=kV•mAs•1.35
96、三相12波,恒定高压:HU=kV•mAs•1.41
97、最高管电压:指允许加于X线管阴极与阳极之间的最高管电压峰值,单位kVp。超过此值可能导致管壁放电。
98、散热率用功率单位表示:W或HU/S。1W=1.41HU/s。
100、阳极特性曲线,即Ia-Ua曲线。是灯丝加热电压在某恒定值下,管电压与管电流的关系曲线。阴极灯丝在确定加热温度下,单位时间内从灯丝发射出来的电子数量基本恒定;随着管电压的增加,管电流增加,到达一定管电压后管电流基本趋于稳定。