当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。与解剖学水平面平行的定位线是()
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。关于解剖学方位,以下错误的是()
小剂量,低剂量率辐射不会发生随机性损害效应。
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。下列对辐射的敏感程度最强的是()
在考虑辐射防护时,要求剂量当量越低越好,可以避免确定性效应的发生同时减少随机性效应发生的机率。
如果距离辐射源3m的剂量率是100mrem/h,那么距离6m又是多少?
为达到相同的放射生物学效应,低LET射线对乏氧细胞所需的剂量比富氧细胞要大()
剂量当量的值等于吸收剂量、射线品质因素系数和其他一切修正因子的乘积,其国际单位制单位是希沃特(Sv,希伏),可用来衡量辐射对人体或生物组织的伤害。
国际上公认的辐射生物效应是:一次受照剂量小于()毫希沃特时对人体无影响。
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的"损害效应"的大小。下列对辐射的敏感程度最强的是().
剂量率效应最重要的生物学因素是()
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。以下说法错误的是()
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。将人体纵切为左右两部分的切面为()
在辐射的有害效应其发生率与剂量大小有关的,但效应的严重程度与剂量无关时,这种效应叫随机效应。这种效应无阈值。
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。器官或组织接受单位当量剂量照射引起随机性损伤效应的几率是()
低剂量照射紫外线,对微生物几乎没有影响,但以超过某一阈值剂量的紫外线照射,则会导致微生物的基因突变。()
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。外耳孔与鼻前棘的连线称为()
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当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的"损害效应"的大小。器官或组织接受单位当量剂量照射引起随机性损伤效应的几率是().
辐射损伤的确定性效应不存在剂量阀值,它的发生几率随着剂量的增加而增加。
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的"损害效应"的大小。以下说法错误的是().
低LET辐射在相同剂量下低剂量率照射的损伤()中等剂量率或高剂量率照射。A.等于
为比较不同类型的辐射引起的不同生物学效应和统一表示各射线的危害效应,需要引入新的辐射剂量物理量,这个量就是当量剂量,用英文()表示。