范围称为宽容度。(√) 2.69 胶片的特性指标只与胶片有关,与增感屏和冲洗条件无关。(×) 2.70 黑度计和光学密度计是两种不同类型的测量仪器。(×) 2.71 使用金属增感屏所得到的底片像质最佳,其增感系数也最小。(√) 2.72 增感系数 Q 是指不用增感屏的曝光量 Eo 与使用增感屏时的曝光量 E 之间的比值,即: Q=Eo/E (√) 2.73 金属增感屏具有增感效应和吸收效应两个基本效应。(√) 2.74 由于增感系数高,荧光增感屏多用于承压设备的焊缝射线照相。(×) 2.75 像质剂是用来检查和定量评价射线底片影像质量的工具。(√) 2.76 像质剂通常用与被检工件材质相同或对射线吸收性能相似的材料制作。(√) 3.1 影象颗粒度完全取决于胶片乳剂层中卤化银微粒尺寸的大小。() 3.2 象质计灵敏度 1.5% ,就意味着尺寸大于透照厚度 1.5% 的缺陷均可被检出。() 3.3 使用较低能量的射线可得到较高的主因对比度。() 3.4 射线照相时,若千伏值提高,将会使胶片对比度降低。() 3.5 一般对厚度差较大的工件, 应使用较高能量射线透照, 其目的是降低对比度, 增大宽容度。() 3.6 增大曝光量可提高主因对比度。() 3.7 当射线的有效量增加到大约 250KV 以上时,就会对底片颗粒度产生明显影响。() 3.8 增大最小可见对比度△ Dmin ,有助于识别小缺陷。() 3.9 射线照相主因对比度与入射线的能谱有关,与强度无关。() 3.10 用增大射源到胶片距离的办法可降低射线照相固有不清晰度。() 3.11 减小几何不清晰度的途径之一,就是使胶片尽可能地靠近工件。() 3.12 利用阳极侧射线照相所得到的底片的几何不清晰度比阴极侧好。() 3.13 胶片的颗粒越粗,则引起的几何不清晰度就越大。() 3.14 使用γ射线源可以消除几何不清晰度。()