25.正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術.它為臨床診斷和治療提供全新的手段. ⑴PET在心臟疾病診療中.需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑.氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的.反應中同時還產生另一個粒子.試寫出該核反應方程. ⑵PET所用回旋加速器示意如圖.其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R.兩盒間距為d.在左側D形盒圓心處放有粒子源S.勻強磁場的磁感應強度為B.方向如圖所示.質子質量為m.電荷量為q.設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計.質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間).質子在電場中的加速次數(shù)于回旋半周的次數(shù)相同.加速質子時的電壓大小可視為不變.求此加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U. ⑶試推證當R>>d時.質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的時間可忽略不計(質子在電場中運動時.不考慮磁場的影響). 查看更多

 

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正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段.PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13作示蹤劑.氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的.反應中同時還產生另一種粒子,試寫出該反應方程.

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正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段.

(1)PET所用回旋加速示意如圖23,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示.質子質量為m,電荷量為q.設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數(shù)與回旋半周的次數(shù)相同,加速電子時的電壓大小可視為不變.求此加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U.

圖23

(2)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響).

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正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段。(1)PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑。氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同時還產生另一個粒子,試寫出該核反應方程。

(2)PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數(shù)與回旋半周的次數(shù)相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。

(3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不

計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。

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正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段.PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13作示蹤劑.氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的.反應中同時還產生另一種粒子,試寫出該反應方程.

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正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段。PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑。氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同時還產生一個粒子,試寫出該核反應方程。

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