化学
問題一覧
1
核異性体は原子番号と質量数が同一で、核のエネルギー準位が異なる。
2
核異性体
3
Lu ルテチウム
4
La---ランタン
5
Cl
6
90Sr
7
8
8
6
9
5 S ^2
10
β+壊変, 軌道電子捕獲
11
核異性体転移では励起状態の原子核からγ線が放出される
12
昇華・蒸留法は気体になりやすい元素や化合物の分離に適している。
13
電気化学的分離法は酸化還元反応を利用する。, 溶媒抽出法はトレーサ量からマクロ量までの利用が可能である。
14
昇華・蒸留法は気体になりやすい元素や化合物の分離に適している。
15
電気化学的分離法は酸化還元反応を利用する。, 溶媒抽出法はトレーサ量からマクロ量までの利用が可能である。
16
シトシン
17
3
18
水素
19
チミニ
20
2
21
イオン交換樹脂に吸着されない。
22
ラジオコロイド法---粒子
23
56Fe
24
5.0~10
25
2.2
26
スルホン酸基, カルボン酸基
27
放射線損傷の回復を促進する。
28
スカベンジャ
29
共沈法では目的放射性核種に類似する化学的性質の非同位体 担体を用いる。
臨床<撮影、検査>
臨床<撮影、検査>
らぶぶるーむ · 84問 · 1年前臨床<撮影、検査>
臨床<撮影、検査>
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臨床<疾患>
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核医学(放射線医薬品)
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核医学(集積機序)
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核医学(ガンマカメラの性能評価)
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核医学(画像問題)
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診療画像技術学概論
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診療画像技術学概論
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生物
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令和7年
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国家試験
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令和5年テスト
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令和6年前期期末
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令和6年前期期末
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2023前期期末
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2024後期期末
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2024後期期末
19問 • 1年前2024前期期末
2024前期期末
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2024前期期末
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2025年後期期末
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2025年後期期末
17問 • 1年前2024後期末
2024後期末
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2024後期末
27問 • 1年前2023前期末
2023前期末
らぶぶるーむ · 15問 · 1年前2023前期末
2023前期末
15問 • 1年前2024前期末
2024前期末
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2024前期末
12問 • 1年前問題一覧
1
核異性体は原子番号と質量数が同一で、核のエネルギー準位が異なる。
2
核異性体
3
Lu ルテチウム
4
La---ランタン
5
Cl
6
90Sr
7
8
8
6
9
5 S ^2
10
β+壊変, 軌道電子捕獲
11
核異性体転移では励起状態の原子核からγ線が放出される
12
昇華・蒸留法は気体になりやすい元素や化合物の分離に適している。
13
電気化学的分離法は酸化還元反応を利用する。, 溶媒抽出法はトレーサ量からマクロ量までの利用が可能である。
14
昇華・蒸留法は気体になりやすい元素や化合物の分離に適している。
15
電気化学的分離法は酸化還元反応を利用する。, 溶媒抽出法はトレーサ量からマクロ量までの利用が可能である。
16
シトシン
17
3
18
水素
19
チミニ
20
2
21
イオン交換樹脂に吸着されない。
22
ラジオコロイド法---粒子
23
56Fe
24
5.0~10
25
2.2
26
スルホン酸基, カルボン酸基
27
放射線損傷の回復を促進する。
28
スカベンジャ
29
共沈法では目的放射性核種に類似する化学的性質の非同位体 担体を用いる。