問題一覧
1
原子番号は陽子数と等しい
2
6
3
30
4
2.4 × 10⁻¹²
5
ローレンツ変換によって説明できる
6
粒子性と波動性を有する
7
1.67
8
ρZNₐ / A
9
運動量をもつ
10
α粒子
11
モーズレーの法則
12
X線の発生強度は菅電圧の2乗に比例する
13
発生強度は管電流に比例する, 発生効率はターゲットの原子番号に比例する
14
実効エネルギーは線量表示に用いられる
15
発生強度は陽極の原子番号に比例する
16
Aにフィルタを付加するとBの形状に近づく
17
電子対生成は原子核の周りのクーロン場との相互作用により生じる
18
断面積は吸収端で急激に変化する
19
電子対生成のしきいエネルギーは1.022MeVである
20
6
21
1.01
22
0.37
23
17
24
1核子当たりの結合エネルギーはおよそ20MeVである
25
原子番号が大きいと中性子過剰で安定となる
26
⁵⁶Fe
27
α線, γ線
28
N logₑ2 / T
29
18
30
クーロン障壁のエネルギーより小さくても生じる, トンネル効果は量子力学で説明することができる
31
β⁻壊変
32
β⁺壊変では陽電子が放出される, β⁻壊変では反ニュートリノが放出される
33
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
34
電子と陽電子の対消滅により消滅放射線が放出される
35
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
36
線衝突阻止能は物質の密度に比例する
37
₂₉Cu
38
同一速度の陽子とα粒子の飛程は等しい
39
入射粒子のエネルギーに反比例する
40
自由な中性子はβ⁻壊変する, ²⁵²Cfの自発核分裂で放出される
41
熱中性子の最頻の運動エネルギーは約0.025eVである
42
¹H
専門基礎科目 計測学
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寺本笙馬 · 45問 · 3年前専門基礎科目 計測学
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45問 • 3年前撮影技術学 脊椎
撮影技術学 脊椎
寺本笙馬 · 32問 · 4年前撮影技術学 脊椎
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専門基礎科目 生物
寺本笙馬 · 94問 · 3年前専門基礎科目 生物
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94問 • 3年前救急医学概論
救急医学概論
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撮影技術学 X線と画像
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専門基礎科目 化学
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72問 • 3年前撮影技術学 胸腹部
撮影技術学 胸腹部
寺本笙馬 · 12問 · 4年前撮影技術学 胸腹部
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12問 • 4年前救急医学概論
救急医学概論
寺本笙馬 · 61問 · 4年前救急医学概論
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放射線安全管理学
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撮影技術学 基本事項・頭蓋骨
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撮影技術学 基本事項・頭蓋骨
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12問 • 4年前臨床核医学概論
臨床核医学概論
寺本笙馬 · 25問 · 3年前臨床核医学概論
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専門基礎科目 解剖学
44問 • 3年前撮影技術学 上肢
撮影技術学 上肢
寺本笙馬 · 11問 · 4年前撮影技術学 上肢
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11問 • 4年前撮影技術学 骨盤・股関節
撮影技術学 骨盤・股関節
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撮影技術学 骨盤・股関節
10問 • 4年前専門基礎科目 生物
専門基礎科目 生物
寺本笙馬 · 94問 · 3年前専門基礎科目 生物
専門基礎科目 生物
94問 • 3年前撮影技術学 上肢
撮影技術学 上肢
寺本笙馬 · 11問 · 4年前撮影技術学 上肢
撮影技術学 上肢
11問 • 4年前問題一覧
1
原子番号は陽子数と等しい
2
6
3
30
4
2.4 × 10⁻¹²
5
ローレンツ変換によって説明できる
6
粒子性と波動性を有する
7
1.67
8
ρZNₐ / A
9
運動量をもつ
10
α粒子
11
モーズレーの法則
12
X線の発生強度は菅電圧の2乗に比例する
13
発生強度は管電流に比例する, 発生効率はターゲットの原子番号に比例する
14
実効エネルギーは線量表示に用いられる
15
発生強度は陽極の原子番号に比例する
16
Aにフィルタを付加するとBの形状に近づく
17
電子対生成は原子核の周りのクーロン場との相互作用により生じる
18
断面積は吸収端で急激に変化する
19
電子対生成のしきいエネルギーは1.022MeVである
20
6
21
1.01
22
0.37
23
17
24
1核子当たりの結合エネルギーはおよそ20MeVである
25
原子番号が大きいと中性子過剰で安定となる
26
⁵⁶Fe
27
α線, γ線
28
N logₑ2 / T
29
18
30
クーロン障壁のエネルギーより小さくても生じる, トンネル効果は量子力学で説明することができる
31
β⁻壊変
32
β⁺壊変では陽電子が放出される, β⁻壊変では反ニュートリノが放出される
33
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
34
電子と陽電子の対消滅により消滅放射線が放出される
35
原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい
36
線衝突阻止能は物質の密度に比例する
37
₂₉Cu
38
同一速度の陽子とα粒子の飛程は等しい
39
入射粒子のエネルギーに反比例する
40
自由な中性子はβ⁻壊変する, ²⁵²Cfの自発核分裂で放出される
41
熱中性子の最頻の運動エネルギーは約0.025eVである
42
¹H