微波能量应用包括:
A.强功率应用,具有热效率高、节省能源、加热速度快、加热均匀等一系列优点
B.弱功率微波应用,电量和非电量的测量,其显著特点是不需要和被测量对象接触,属于非接触式的无损测量
C.微波的生物医学应用: 利用微波对生物体的热效应,选择性局部加热,是一种热疗方法,临床上可用来治疗人体的各种疾病
D.雷达和通信,利用电磁波对目标进行探测和定位
A.强功率应用,具有热效率高、节省能源、加热速度快、加热均匀等一系列优点
B.弱功率微波应用,电量和非电量的测量,其显著特点是不需要和被测量对象接触,属于非接触式的无损测量
C.微波的生物医学应用: 利用微波对生物体的热效应,选择性局部加热,是一种热疗方法,临床上可用来治疗人体的各种疾病
D.雷达和通信,利用电磁波对目标进行探测和定位
第4题
A、通过聚焦作用将高强度的超声波汇集于机体靶区,短时间内局部温度迅速升高,蛋白质凝固,组织发生不可逆的破坏。其作用机制是通过热效应和空化效应造成靶组织的凝固性坏死
B、通过光纤将激光能量导入瘤区,局部组织温度升高,达到凝固坏死效果
C、利用微波对生物体的热效应,包括"离子加热"和"偶极子加热"效应,可使组织蛋白质变性,导致组织凝固性坏死
D、将高剂量的辐射能量聚焦于靶区,对靶组织产生破坏
第6题
A. 束能技术
B. 激光技术
C. 粒子束技术
D. 强微波技术
第7题
A.射频辐射又称为无线电波,量子能量很小。按波长和频率,射频辐射可分成高频电磁场、超高频电磁场和微波3个波段。生产场所接触微波辐射多由于设备密闭结构不严,造成微波能量外泄或由各种辐射结构向空间辐射的微波能量。一般来说射频辐射对人体的影响不会导致皮肤、眼睛、手等一些表面的器官损伤,也不会导致组织器官的器质性损伤,主要引起功能性改变,并具有可逆性特征,停止一段时间可恢复
B.红外线辐射。在生产环境中,加热金属、熔融玻璃及强发光体等可成为红外线辐射源。炼钢工、铸造工、轧钢工、锻钢工、玻璃熔吹工、烧瓷工及焊接工等可受到红外线辐射
C.紫外线辐射。生产环境中,物体温度达1200℃以上的辐射电磁波谱中即可出现紫外线。随着物体温度的升高,辐射的紫外线频率减小,波长变长,其强度增大。强烈的紫外线辐射作用可引起皮炎,表现为弥漫性红斑,有时可出现小水泡和水肿,并有发痒、烧灼感
D.激光。它不是天然存在的,而是用人工激活某些活性物质,在特定条件下受激发光。激光也是电磁波,属于非电离辐射。激光对人体的危害主要是由它的热效应和光化学效应造成的。激光对皮肤的损伤程度取决于激光强度、频率等
E.r光子也属于非电离辐射。随着原子能事业的发展,核工业、核设施也迅速发展,放射性核素和射线装置在工业、农业、医药卫生和科学研究中已经广泛应用。例如,各种天然放射性核素、放射性核素和X线机等
第9题
第10题
A、通过聚焦作用将高强度的超声波汇集于机体靶区,短时间内局部温度迅速升高,蛋白质凝固,组织发生不可逆的破坏。其作用机制是通过热效应和空化效应造成靶组织的凝固性坏死
B、通过光纤将激光能量导入瘤区,局部组织温度升高,达到凝固坏死效果
C、利用微波对生物体的热效应,包括"离子加热"和"偶极子加热"效应,可使组织蛋白质变性,导致组织凝固性坏死
D、将高剂量的辐射能量聚焦于靶区,对靶组织产生破坏
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