物理
問題一覧
1
回折する。
2
λ=h/p
3
カーマは直接電離放射線に用いられる。
4
制動放射線ーーーー線スペクトル
5
質量欠損ーーーーg・cm⁻³
6
電子対生成
7
1.2×10⁻¹³
8
2.2×10³
9
n
10
数MeV以上の電子線に対する質量衝突阻止能は、同じ物質に対しては密度が大きい程大きい。
11
1.44
12
qB/m
13
コッククロフト・ワルトン形加速器
14
線減弱係数
15
²³⁵U
16
1/9
17
10
18
トムソン散乱は自由電子に対する光子の干渉性散乱である。
19
物質の密度
20
ターゲット物質の原子番号に比例する。
21
0.08
22
2.0
23
チェレンコフ効果ーーーーγ線
24
軌道電子の結合エネルギーより小さい。
25
重荷電粒子線の比電離ーーーーメスバウアー(Mössbauer)効果
26
電子対生成, 光電効果
27
対象物質の原子番号に依存して変化する。, 水をゼロとして相対的に表す。
28
シンクロサイクロトロンーーーー交流
29
定在波型線形加速器, サイクロトロン
30
平均寿命は壊変定数に比例する。, 半減期は平均寿命の1.44倍である。
31
α線, β線
32
0.511
33
X線>紫外線>可視光線>マイクロ波>長波
34
診断用X線領域では制動放射線が主である。, 放射方向の角度分布は入射電子のエネルギーによって変化する。
35
3.5
36
2.2×10³
37
中性子数が陽子に比べて多すぎる核ではα壊変を起こす。, α粒子の本体は⁴Hである。
38
壊変定数:s
39
陽子のスピンは1/2である。, 陽子数が中性子数より多い核種も存在する。
40
α粒子の阻止能は同じエネルギーの陽子の約4倍である。, 質量阻止能は入射粒子の電荷数の2乗に反比例する。
41
チェレンコフ効果
42
(E-1.02)・Z
43
制動放射
44
高電圧加速器は電位差を利用して荷電粒子を加速する。, 線形加速器はイオンを直線上に走らせながら加速する。
45
静磁場中の磁気モーメント(I)は(2I+1)個のエネルギー準位に分かれる。, 共鳴周波数は静磁場の大きさに比例する。
46
波および粒子の物理的性質をもつ。
47
X線発生効率はターゲット物質の原子番号に反比例する。
48
照射線量:J/kg
49
0.25
50
飛程の終端で消滅γ線を放出する。
51
後方散乱は物質中の原子核との弾性散乱による。
52
熱中性子の速度は約2k m/sである。
53
コッククロフト・ウォルトン形加速器ーーーーディー(D)
54
4
55
γH₀/2π
56
¹²C
57
圧電素子がプローブに使われる。
58
95と140
59
1/4
60
干渉性散乱(トムソン散乱)は減弱に寄与する。
61
4
62
α線:イ β⁻線:ハ γ線:ロ
63
半価層:0.4 線減弱係数:1.73
64
縦緩和時間をスピン-格子緩和時間といいT2で表す。
65
Fe
66
特性エックス線の放出確率はKα線の方がKβ線より大きい。
67
β壊変では質量数が変わる。
68
質量がないので運動量は0である。
69
電子線
70
A項:遠赤外線 B項:紫外線
71
ハイゼンベルグーーーー排他原理の提唱
72
波長が長いほど指向性が良くなる。
73
1 keVの光子の波長は12.4 Åである。
74
線量当量ーーーーJ・kg, 質量エネルギー吸収係数ーーーーkg・m⁻²
75
放射性物質が単位時間に崩壊した原子核数を全原子核数で除したものである。
76
電子対生成
77
制動エックス線の最短波長
78
電子対生成と三対子生成に必要な最低エネルギーは同じである。
79
光核反応, トムソン散乱
80
T:10.5 keV Eα:58.6 keV
81
10 MeVの電子線の鉛中のエネルギー損失では制動放射の寄与が小さい。
82
捕獲γ線, 線減弱係数
83
生体内の核磁気共鳴現象と生体磁気信号とは密接な関係がある。, ³¹Pは核磁気共鳴装置で測定できない元素である。
84
インコヒーレント光である。
85
ガス管球はエックス線出力が大きい。
86
ろ過によって実効エネルギーが小さくなることを硬くなるという。
87
質量衝突阻止能は10 MeV以上では空気より水が大きい。
88
2
89
2πm/qB
90
1×10⁻³
91
線量当量:Sv, LET:keV/μm
92
デュエン-ハントの法則
93
リチャードソン効果
94
⁵⁵Mn
95
12日
96
親核種の放射能が娘核種と等しい。, 親核種の半減期が娘核種に比べ十分に大きい。
97
ATQ/0.693N₀
98
¹²Cの原子核は固有磁気モーメントを持っている。, 磁気モーメントの運動は外部のコイルに誘起される信号で観察できる。
99
媒質の密度, 音速
100
3.2×10⁻¹³
機器学
機器学
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放射線生物
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基礎医学大要2
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核医学 演習
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69問 • 3ヶ月前MRI試験対策(小田嶋)
MRI試験対策(小田嶋)
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288問 • 3ヶ月前第77回診療放射線技師国家試験 解説オーム社
第77回診療放射線技師国家試験 解説オーム社
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第77回診療放射線技師国家試験 解説オーム社
200問 • 3ヶ月前問題一覧
1
回折する。
2
λ=h/p
3
カーマは直接電離放射線に用いられる。
4
制動放射線ーーーー線スペクトル
5
質量欠損ーーーーg・cm⁻³
6
電子対生成
7
1.2×10⁻¹³
8
2.2×10³
9
n
10
数MeV以上の電子線に対する質量衝突阻止能は、同じ物質に対しては密度が大きい程大きい。
11
1.44
12
qB/m
13
コッククロフト・ワルトン形加速器
14
線減弱係数
15
²³⁵U
16
1/9
17
10
18
トムソン散乱は自由電子に対する光子の干渉性散乱である。
19
物質の密度
20
ターゲット物質の原子番号に比例する。
21
0.08
22
2.0
23
チェレンコフ効果ーーーーγ線
24
軌道電子の結合エネルギーより小さい。
25
重荷電粒子線の比電離ーーーーメスバウアー(Mössbauer)効果
26
電子対生成, 光電効果
27
対象物質の原子番号に依存して変化する。, 水をゼロとして相対的に表す。
28
シンクロサイクロトロンーーーー交流
29
定在波型線形加速器, サイクロトロン
30
平均寿命は壊変定数に比例する。, 半減期は平均寿命の1.44倍である。
31
α線, β線
32
0.511
33
X線>紫外線>可視光線>マイクロ波>長波
34
診断用X線領域では制動放射線が主である。, 放射方向の角度分布は入射電子のエネルギーによって変化する。
35
3.5
36
2.2×10³
37
中性子数が陽子に比べて多すぎる核ではα壊変を起こす。, α粒子の本体は⁴Hである。
38
壊変定数:s
39
陽子のスピンは1/2である。, 陽子数が中性子数より多い核種も存在する。
40
α粒子の阻止能は同じエネルギーの陽子の約4倍である。, 質量阻止能は入射粒子の電荷数の2乗に反比例する。
41
チェレンコフ効果
42
(E-1.02)・Z
43
制動放射
44
高電圧加速器は電位差を利用して荷電粒子を加速する。, 線形加速器はイオンを直線上に走らせながら加速する。
45
静磁場中の磁気モーメント(I)は(2I+1)個のエネルギー準位に分かれる。, 共鳴周波数は静磁場の大きさに比例する。
46
波および粒子の物理的性質をもつ。
47
X線発生効率はターゲット物質の原子番号に反比例する。
48
照射線量:J/kg
49
0.25
50
飛程の終端で消滅γ線を放出する。
51
後方散乱は物質中の原子核との弾性散乱による。
52
熱中性子の速度は約2k m/sである。
53
コッククロフト・ウォルトン形加速器ーーーーディー(D)
54
4
55
γH₀/2π
56
¹²C
57
圧電素子がプローブに使われる。
58
95と140
59
1/4
60
干渉性散乱(トムソン散乱)は減弱に寄与する。
61
4
62
α線:イ β⁻線:ハ γ線:ロ
63
半価層:0.4 線減弱係数:1.73
64
縦緩和時間をスピン-格子緩和時間といいT2で表す。
65
Fe
66
特性エックス線の放出確率はKα線の方がKβ線より大きい。
67
β壊変では質量数が変わる。
68
質量がないので運動量は0である。
69
電子線
70
A項:遠赤外線 B項:紫外線
71
ハイゼンベルグーーーー排他原理の提唱
72
波長が長いほど指向性が良くなる。
73
1 keVの光子の波長は12.4 Åである。
74
線量当量ーーーーJ・kg, 質量エネルギー吸収係数ーーーーkg・m⁻²
75
放射性物質が単位時間に崩壊した原子核数を全原子核数で除したものである。
76
電子対生成
77
制動エックス線の最短波長
78
電子対生成と三対子生成に必要な最低エネルギーは同じである。
79
光核反応, トムソン散乱
80
T:10.5 keV Eα:58.6 keV
81
10 MeVの電子線の鉛中のエネルギー損失では制動放射の寄与が小さい。
82
捕獲γ線, 線減弱係数
83
生体内の核磁気共鳴現象と生体磁気信号とは密接な関係がある。, ³¹Pは核磁気共鳴装置で測定できない元素である。
84
インコヒーレント光である。
85
ガス管球はエックス線出力が大きい。
86
ろ過によって実効エネルギーが小さくなることを硬くなるという。
87
質量衝突阻止能は10 MeV以上では空気より水が大きい。
88
2
89
2πm/qB
90
1×10⁻³
91
線量当量:Sv, LET:keV/μm
92
デュエン-ハントの法則
93
リチャードソン効果
94
⁵⁵Mn
95
12日
96
親核種の放射能が娘核種と等しい。, 親核種の半減期が娘核種に比べ十分に大きい。
97
ATQ/0.693N₀
98
¹²Cの原子核は固有磁気モーメントを持っている。, 磁気モーメントの運動は外部のコイルに誘起される信号で観察できる。
99
媒質の密度, 音速
100
3.2×10⁻¹³