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	<title>エネルギースペクトル | 勉強嫌いの放物</title>
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	<description>嫌いな物理を得点源に！</description>
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	<title>エネルギースペクトル | 勉強嫌いの放物</title>
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	<item>
		<title>C01　X線の定義と種類</title>
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		<dc:creator><![CDATA[たなまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 12:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークブック解答]]></category>
		<category><![CDATA[X線]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギースペクトル]]></category>
		<category><![CDATA[制動放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射線物理学]]></category>
		<category><![CDATA[特性X線]]></category>
		<category><![CDATA[管電圧]]></category>
		<category><![CDATA[診療放射線技師国家試験]]></category>
		<category><![CDATA[電磁波]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>X線と聞くと「レントゲン写真に使われるもの」というイメージはあっても、実際にはどんな正体なのかちょっと分かりにくいですよね。 「γ線と同じ電磁波だ」といわれても、どこが違うのか、どう分類されるのか疑問に思う人も多いでしょ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">X線と聞くと「レントゲン写真に使われるもの」というイメージはあっても、実際にはどんな正体なのかちょっと分かりにくいですよね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「γ線と同じ電磁波だ」といわれても、どこが違うのか、どう分類されるのか疑問に思う人も多いでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここでは、まずX線がどう定義されるのかを確認し、電磁波としての特徴、そして種類について整理していきます。<br>定義と分類をしっかり押さえることで、X線の理解が基礎から固まり、次に学ぶ制動放射線や特性X線の内容もスムーズにつながっていくはずです。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">X線とは何か</h2>



<p class="wp-block-paragraph">X線は、私たちの目では直接見ることのできない電磁波の一種です。<br>波長はおよそ0.01〜10ナノメートルと非常に短く、高いエネルギーを持っています。<br>この性質により、通常の光では透過できない物質を通り抜け、内部情報を得ることができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この不思議なX線の性質について見ていきましょう。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">物質を透過できる理由</h3>



<p class="wp-block-paragraph">X線が物質を透過できるのは、波長がとても短いからです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">可視光は数百ナノメートルの波長を持ち、物質に当たると電子にぶつかりやすく、すぐに散乱や吸収を受けてしまいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、X線の波長は0.01〜10ナノメートル程度で、これは原子の大きさと同じくらいか、それより短いスケールです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">物質は一見つまって見えますが、原子と原子の間には多くの空間があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">X線のように波長が非常に短い光は、この空間を通り抜けやすく、電子に引っかかりにくいため、物質の内部まで届くことができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このため、X線は体の外側だけでなく、内部の構造まで映し出すことができるのです。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">γ線との違い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">X線とよく比較されるのがγ線です。<br>どちらも波長が短い電磁波ですが、発生の仕組みが異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">X線は電子の運動に由来して発生するのに対し、γ線は原子核のエネルギー変化によって放出されます。<br>この発生源の違いが、X線とγ線を区別するポイントになります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-r sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/牛助-考え込む-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">どう違うんやったっけ？<br>赤いか青いかやったっけ？</p>
</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-r sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/06/キュリー夫人-2-e1780750170983-150x150.jpg" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">牛助ちゃん、X線は見えないのよ？</p>
</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/06/レントゲン博士-138.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">まさか、牛助には本当にX線がみえてるんじゃ？<br>我々とは目の構造が違うのかもしれないし・・・</p>
</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/たなまる-苦笑い-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">博士、のせられてますって。<br>どこで発生したかでしたよね。<br><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">X線は原子核の外</mark></strong>、<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">γ線は原子核の中</mark></strong>から発生するんです。</p>
</div></div>



<p class="wp-block-paragraph"><a target="_self" href="https://houbutsu.net/b02-radiation-classification/" title="">B02：放射線の分類</a>でも詳しくやりましたね。<br>忘れちゃった方はぜひチェックしてくださいね。</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a target="_self" href="https://houbutsu.net/b02-radiation-classification/"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="419" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/07/B2-1.jpg" alt="" class="wp-image-4470" style="width:200px" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/07/B2-1.jpg 800w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/07/B2-1-300x157.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/07/B2-1-768x402.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">定義のポイント</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まとめると、X線の定義は「電子の変化によって発生し、非常に短い波長と高いエネルギーをもつ電磁波」と言えます。<br>この定義を押さえておくことで、以降に学ぶ制動放射線や特性X線の理解がスムーズになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">X線は電磁波の一種であり、その性質は光や電波と同じ仲間です。<br>ただし、波長が非常に短くエネルギーが高いため、日常で目にする電磁波とはふるまいが大きく異なります。<br>ここでは医療に関わる学習で必ず押さえておきたい4つの特徴を整理します。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">物質を伴わない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">X線は「波」としての性質を持ちますが、空気の分子や小さな粒子のような実体を伴っているわけではありません。<br>目に見える光と同じように、エネルギーが空間を伝わっていくだけの存在です。<br>そのため「X線そのものを捕まえる」といったことはできず、あくまで物質と相互作用した結果を観察することになります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-r sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/牛助-考え込む-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">物質やないのに存在するなんて不思議やで。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">質量も電荷もない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">電子や陽子のような粒子は質量と電荷を持ち、磁場や電場の影響を強く受けます。<br>しかしX線は電磁波なので、<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">質量も電荷も一切持ちません</mark></strong>。<br>この特徴のおかげで、電場や磁場に曲げられることなく直進し、人体内部をまっすぐ透過できるのです。<br>一方で、相互作用する相手（原子や電子）があれば、その場で吸収や散乱が起こることになります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまる　おどろき-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">この「質量」も「電荷」もないという性質は国試でも出題されたことがあります。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">真空中を光速で進む</h3>



<p class="wp-block-paragraph">X線は真空中では <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">秒速 3.0×10⁸ メートル</mark></strong> 、すなわち<strong>光速</strong>で進みます。<br>これは電磁波すべてに共通する性質であり、自然界で到達できる最も速い速度です。<br>この速さのため、X線は一瞬のうちに対象へ到達し、医療現場でも短時間で撮影や照射を行うことが可能なのです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-r sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/牛助　ぐるぐる-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">X線て速いんやな。</p>
</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/06/レントゲン博士-138.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">光と一緒だからね。<br>最も速いものの一種だよ。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">波と粒子の二重性</h3>



<p class="wp-block-paragraph">X線は「波」としての性質と「粒子」としての性質をあわせ持っています。<br>波としては干渉や回折といった現象を示し、物質をすり抜けたり回り込んだりするふるまいを見せます。<br>一方、粒子としては「光子（フォトン）」と呼ばれるエネルギーの塊として振る舞い、物質に衝突してエネルギーを与えます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、波としての性質も粒子としての性質ももつことを<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">二重性</mark></strong>といいます。<br>この二重性は量子力学の基本的な考え方であり、X線の応用や物質との相互作用を理解するうえで欠かせない視点です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/06/レントゲン博士-138.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">エネルギーが低いと波っぽくなり、<br>エネルギーが高いと粒子の性質が目立ってくるんだ。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">電磁波としての特徴</h2>



<p class="wp-block-paragraph">X線の性質を理解するうえで欠かせないのが「エネルギー」と「波長・振動数」との関係です。<br>電磁波はすべて、エネルギーと波の性質が数式でつながっています。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">$E = hν$ の関係</h3>



<p class="wp-block-paragraph">プランク定数 h と振動数 $ν$ を使うと、光やX線のエネルギー E は次の式で表されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\color{#B22222}{<br>\pmb{<br>E=hν<br>}}<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここで h はプランク定数という自然界の基本定数（約6.63×10⁻³⁴ J·s）です。<br>この式は「振動数が大きいほどエネルギーも大きい」ことを示しています。<br>波長が短いX線は、可視光よりもはるかに高いエネルギーを持つのです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまる　おどろき-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">この式は必ず覚えましょうね。<br>国試頻出項目です。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">波長・振動数・光速との関係</h3>



<p class="wp-block-paragraph">波長 λ と振動数 ν は、光速 c を使って次の式でつながります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\pmb{<br>c=λν<br>}<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">この関係を使えば、エネルギーを波長で表すこともできます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\color{#B22222}{<br>\pmb{<br>E=\frac{hc}{λ}<br>}}<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、波長が短くなるほどエネルギーは大きくなる。<br>これがX線が高い透過力や相互作用の強さを持つ理由のひとつです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまる　おどろき-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">この式もとても大事です。<br>絶対に覚えましょう。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">X線の種類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">X線とひとくちに言っても、その中にはいくつかの種類があります。<br>大きく分けると「特性X線」と「制動放射線」の2つで、どちらもX線装置のターゲット金属から発生しますが、発生の仕組みが異なります。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">特性X線</h3>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="378" height="317" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/C1-特性X線.png" alt="特性X線の放出過程。厳密にはKα線の放出を示す。" class="wp-image-2571" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/C1-特性X線.png 378w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/C1-特性X線-300x252.png 300w" sizes="(max-width: 378px) 100vw, 378px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">特性X線は、ターゲット金属の原子に外から電子がぶつかったときに発生します。<br>高いエネルギーを持った電子が金属原子に衝突すると、内側の軌道にいる電子がはじき出され、空席ができます。<br>この空席は <strong>空位<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color"> </mark></strong>といいます。<br>すると、外側の軌道にいた電子がその空位を埋めようと移動し、そのとき余ったエネルギーがX線として放出されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このときに出るX線は「その元素に固有のエネルギー」を持っています。<br>たとえば銅（Cu）のKα線は約8.0 keV、モリブデン（Mo）のKα線は約17.4 keV、タングステン（W）のKα線は約59 keVです。<br>このように決まった値のX線がピークとして現れるため、エネルギースペクトルは「鋭い線」として観測されます。<br>このことから特性X線は「<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">線スペクトル</mark></strong>」と呼ばれます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特性X線については次の記事（<a target="_self" href="https://houbutsu.net/c02-emission-of-characteristic-x-rays/" title="">C2：特性X線の発生原理と種類</a>）で詳しく解説していくので、ここでは「元素ごとに固有のエネルギーを持ち、スペクトル上に線として現れるX線」というイメージを押さえておきましょう。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまる　おどろき-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">線スペクトルのことを「<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">単一スペクトル</mark></strong>」と言うときもあります。<br>どちらも同じ意味です。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">制動放射線</h3>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" width="292" height="226" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/C1-制動放射線.png" alt="制動放射線の発生過程。入射電子が原子核の近くを通過する際にクーロン力によって減速・進行方向を変えられ、そのエネルギーが電磁波（X線/制動放射線）として放出されている。" class="wp-image-2570" style="width:426px;height:auto"/></figure>



<p class="wp-block-paragraph">制動放射線は、電子がターゲット金属の原子核に近づいたときに発生します。<br>電子はマイナスの電荷を持ち、原子核はプラスの電荷を持っています。<br>そのため電子は原子核に引き寄せられ、進む方向を曲げられたり、速度を落とされたりします。<br>この「減速」や「方向転換」によって余分なエネルギーが放出され、それがX線になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">制動放射線のエネルギーは、電子がどの程度減速するかによって連続的に変化します。<br>そのため、エネルギースペクトルは広がりをもった「<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">連続スペクトル</mark></strong>」として観測されます。<br>医療の一般撮影で使われるX線の多くは、この制動放射線です。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">医療現場での使い分け</h3>



<p class="wp-block-paragraph">医療のX線撮影では、主に制動放射線が利用されています。<br>X線管で電子を加速してターゲットにぶつけると、電子が減速する過程で自動的に制動放射線が発生します。<br>一方、特性X線は内殻電子を弾き飛ばす条件が必要かつターゲット元素ごとに決まったエネルギーでしか現れません。<br>そのため、X線管から得られるX線の基本は制動放射線であり、特性X線はそれに加わる“副次的な成分”という位置づけになります。<br><br>制動放射線は管電圧を上げれば高エネルギー成分が増えて厚い組織を透過でき、下げれば低エネルギー成分が中心となり浅い部分の描出に適します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">医療現場で使うX線は制動放射線が主役</mark></strong>であり、その利用範囲は管電圧によってコントロールされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、特性X線もまったく使われないわけではなく、マンモグラフィや核医学では効果的に利用されています。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">実際の過去問を見てみよう。</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2024年実施の第76回からの1問。<br>X線の基本事項を確認する内容が出題されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">第76回　2024年　AM73<br>電磁波で正しいのはどれか。2つ選べ。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>縦波である。</li>



<li>電荷を有する。</li>



<li>波長が短いほどエネルギーは大きい。</li>



<li>伝播速度は波長と周波数の積に等しい。</li>



<li>周波数は紫外線よりマイクロ波の方が高い。</li>
</ol>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>答えを確認する。</summary>
<p class="wp-block-paragraph">正解は　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">3と</mark><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">4</mark></strong>　です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>縦波である。</strong><br>　誤り。電磁波は電場と磁場が互いに直角に振動しながら進む<strong>横波</strong>。音波などの縦波とは異なる。</li>



<li><strong>電荷を有する。</strong><br>　誤り。電磁波はエネルギーの波であり、質量や電荷を持たない。</li>



<li><strong>波長が短いほどエネルギーは大きい。</strong><br>　正しい。電磁波のエネルギーは $\pmb{E=\frac{hc}{λ}}$ で表され、波長が短いほどエネルギーが大きくなる。X線やγ線はこの性質によって高い透過力を持つ。</li>



<li><strong>伝搬速度は波長と周波数の積に等しい。</strong><br>　正しい。式 <strong>v = λν</strong> で表される。真空中の電磁波は <strong>v = c = 3.0 × 10⁸ m/s</strong>。</li>



<li><strong>周波数は紫外線よりマイクロ波の方が高い。</strong><br>　誤り。マイクロ波は電磁波の中で波長が長く、周波数は低い。紫外線の方が高周波。</li>
</ol>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">医療現場でのかかわり</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="800" height="533" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/ChatGPT-Image-2025年9月10日-21_31_24-1.jpg" alt="制動放射線と特性X線の両方を用いるマンモグラフィ装置。" class="wp-image-2576" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/ChatGPT-Image-2025年9月10日-21_31_24-1.jpg 800w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/ChatGPT-Image-2025年9月10日-21_31_24-1-300x200.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/09/ChatGPT-Image-2025年9月10日-21_31_24-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">私たちが普段使っているX線撮影は、ここで学んだ<strong>制動放射線</strong>と<strong>特性X線</strong>の性質が土台になっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般撮影で使われる胸部X線や腹部X線は、主に制動放射線が利用されています。<br>これは、X線管で電子を加速してターゲット金属に衝突させると、自然に制動放射線が発生するためです。<br>また、管電圧を変えることで発生するエネルギーの分布を調整できるため、胸部のように厚みのある部位から四肢のように薄い部位まで、幅広く対応できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、特性X線はマンモグラフィなど特定の検査で活用されています。<br>モリブデンやロジウムといった金属ターゲットから出る特性X線は、乳腺組織に適したエネルギーを持っているため、しこりや石灰化の描出に役立ちます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、X線の基本的な種類と性質を理解しておくことで、「なぜこの検査でこのX線管を使うのか」という臨床での選択理由が見えてきます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまる　どやる-150x150.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">マンモグラフィは制動放射線と特性X線の両方を使っていいるんだよ。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、X線の定義と種類について整理しました。<br>ここで一度、内容を振り返ってまとめていきましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>X線は目に見えない電磁波であり、波長が非常に短いために物質を透過できる。</li>



<li>γ線とよく似ているが、発生の仕組みが異なる。</li>



<li>X線には <strong>特性X線（線スペクトル）</strong> と <strong>制動放射線（連続スペクトル）</strong> の2種類がある。</li>



<li>医療現場では制動放射線が基本として利用され、管電圧を調整することで透過力をコントロールしている。</li>
</ul>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまるアバター.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">X線は「見えないけれど確かな波」です。<br>この基本を押さえておけば、次に学ぶ特性X線の詳しい仕組みや、光子と物質の相互作用にもスムーズにつなげて理解できますよ。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">次に読むならコレ！レントゲン博士のおすすめ<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">内部</mark>リンク</h2>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-sn cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/06/レントゲン博士-138.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">
<p class="wp-block-paragraph">次はこの辺りも参考になるかもよ。</p>
</div></div>



<ul class="wp-block-list">
<li><a target="_self" href="https://houbutsu.net/b02-radiation-classification/" title="">B02：放射線の分類</a></li>



<li><a target="_self" href="https://houbutsu.net/a21-energy-level-and-binding-energy/" title="">A21：軌道電子のエネルギー準位と結合エネルギー</a></li>
</ul>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">この記事を書いた人</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-2099" style="aspect-ratio:1.499295132266357;width:448px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-1024x683.jpg 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-300x200.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-768x512.jpg 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru.jpg 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">たなまる<br>詳しい<a target="_self" href="https://houbutsu.net/about/" title="">プロフィールはこちら</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">診療放射線技師・医療系専門学校専任教員。</p>



<p class="wp-block-paragraph">都内大学病院で9年間勤務後、<br>2015年より医療系専門学校の専任教員として<br>放射線物理学・核医学・医用工学・放射線計測学・放射化学<br>などの講義を担当しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">国家試験対策用ワークブックの制作や学習支援サイト「勉強嫌いの放物」の運営を行っています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">保有資格：<br>・診療放射線技師<br>・第1種放射線取扱主任者<br>・作業環境測定士<br>・衛生工学衛生管理者<br>ほか、放射線関連国家資格を保有</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div><p>The post <a href="https://houbutsu.net/c01-xray-definition-types/">C01　X線の定義と種類</a> first appeared on <a href="https://houbutsu.net">勉強嫌いの放物</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://houbutsu.net/c01-xray-definition-types/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>第75回　診療放射線技師　国家試験</title>
		<link>https://houbutsu.net/exam75-phys/</link>
					<comments>https://houbutsu.net/exam75-phys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たなまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 02:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[放射線技師　国家試験]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギースペクトル]]></category>
		<category><![CDATA[中性子の弾性散乱]]></category>
		<category><![CDATA[光電効果]]></category>
		<category><![CDATA[光電子のエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[内部転換]]></category>
		<category><![CDATA[直接電離放射線]]></category>
		<category><![CDATA[統一原子質量単位]]></category>
		<category><![CDATA[質量欠損]]></category>
		<category><![CDATA[質量衝突阻止能]]></category>
		<category><![CDATA[量阻止能]]></category>
		<category><![CDATA[電子の質量阻止能]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2023年2月16日（木）に実施された診療放射線技師国家試験の放物（放射線物理学）の問題を見ていきます。毎年どんな問題が出題されるのか、受験生以上にドキドキしてます。 AMから見ていきましょう。 さて、今年はどんな問題か [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">2023年2月16日（木）に実施された診療放射線技師国家試験の放物（放射線物理学）の問題を見ていきます。<br>毎年どんな問題が出題されるのか、受験生以上にドキドキしてます。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="0-am">AMから見ていきましょう。</h2>



<p class="wp-block-paragraph">さて、今年はどんな問題からスタートするんでしょうか。<br>1問目が解けるか解けないかで難易度が左右される気がします。<br>気持ちの問題でしょうが、受ける側のモチベーションに影響ありますよね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まぁ、例年放物は70問目からですが、私としては、70問目が1問目みたいなもんです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ではさっそく行ってみましょう。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-am70">AM70</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　AM70　改<br>重水素の質量欠損に等価なエネルギー［MeV］に最も近いのはどれか。<br>ただし、中性の重水素原子、陽子、中性子、電子の質量をそれぞれ<br>2.0141Da、1.0073Da、1.0087Da、0.00055Da とする。<br>また、Da は統一原子質量単位で、1Da と等価なエネルギーを931.5MeVとする。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>　1.1</li>



<li>　2.2</li>



<li>　3.3</li>



<li>　4.4</li>



<li>　5.5</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">※改の理由<br>出題当時は統一原子質量単位は Da ではなく、u を用いていました。<br>現在の国家試験では Da が用いられていることから、この記事では出題当時のオリジナルの u を Da に置き換えて掲載しています。<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">いきなり計算問題からのスタートですね。<br>統一原子質量の計算問題です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これは、質量欠損を求めてから、エネルギーに換算する定番の問題。<br>これは必ず解けるようになっておく必要がありますね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">統一原子質量の計算問題は、質量欠損か核反応です。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">2</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まず、質量欠損⊿Mを算出し、その値をエネルギーに換算していきます。<br>エネルギーへの換算は質量エネルギーを利用します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\begin{aligned}<br>⊿M&amp;=(1.0073+1.0087+0.0005)-2.0141\\[6pt]<br>&amp;=0.0024\:\mathrm{[Da]}\\[6pt]<br>⊿Mc^2&amp;=0.0024 \times 931.5 \times 10^6\\[6pt]<br>&amp;=2.2\:\mathrm{[MeV]}<br>\end{aligned}<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">どうでしょうか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">統一原子質量単位の計算問題は、頻繁に出題される定型問題のようなものです。<br>必ず解けるように準備しておきましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※2025年現在、統一原子質量の単位は [ u ] （読み：ユニット）から [ Da ]（読み：ダルトン） に変更されました。意味合い的には同じです。表記の違いだけと捉えて問題ありません。</p>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-am71">AM71</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　AM71<br>X線管から発生したエネルギースペクトルを図に示す。<br>正しいのはどれか。</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="441" height="370" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/12/第75回-AM71図.png" alt="X線のエネルギースペクトルを示したグラフ。横軸は「光子エネルギー［keV］」、縦軸は「相対光子数」。グラフは30 keV付近に連続X線の最大値を持ち、60 keV前後に鋭いピークが複数存在する。これは制動放射と特性X線の両方を含んだ典型的なX線スペクトルを表している。" class="wp-image-3923" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/12/第75回-AM71図.png 441w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/12/第75回-AM71図-300x252.png 300w" sizes="(max-width: 441px) 100vw, 441px" /></figure>



<ol class="wp-block-list">
<li>管電圧は100kVである。</li>



<li>付加フィルタの吸収端が観察される。</li>



<li>K特性X線とL特性X線が観察される。</li>



<li>タングステンターゲットから発生したX線である。</li>



<li>連続スペクトルより線スペクトルの発生した割合が多い。</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">近年グラフから読み取る出題が増えてきましたね。<br>特にX線のエネルギースペクトルのグラフは頻出です。<br>何回も復習して覚えちゃいましょう。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">4</mark></strong>　ですね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">各枝を見ていきます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>誤り。管電圧はグラフの最右端です。下図を参照してください。つまり80kVであることが分かります。</li>



<li>誤り。付加フィルタによる波形の変化は観察できません。見られるのは固有フィルタによる変化です。また、付加フィルタの種類（材質）が指定されていないことから、どのエネルギー領域に変化が見られるのか見当がつきません。</li>



<li>誤り。2つ見られる特性X線のピークは両方ともK特性X線です。右側がK<sub>β</sub>、左側がK<sub>α</sub>です。LX線が観測されるときは10keV付近です。</li>



<li>正解。特性X線のエネルギーからターゲットの材質が特定できます。K<sub>β</sub>が67.8keV、K<sub>α</sub>が59keVのタングステンがターゲットに使われていることが分かります。</li>



<li>誤り。全体的に見ると、連続スペクトルの方が多いです。管電圧80kVでは特性X線は10％、制動放射線は90%程度となります。</li>
</ol>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="815" fetchpriority="low" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM71-グラフを読み取ると-1024x815.png" alt="X線エネルギースペクトルの模式図。
横軸は「光子エネルギー [keV]」、縦軸は「相対光子数」。
グラフには以下の要素が含まれる：

灰色の山形部分：制動放射線（連続スペクトル）

黒い鋭いピーク（60〜70 keV 付近）：Kα線、Kβ線などの特性X線

エネルギー最大値（約85 keV）付近に赤矢印で「最大エネルギーの数字が管電圧の数字と等しくなる」と注記あり

左側（10〜30 keV付近）にオレンジで塗りつぶされた部分：「この削られた部分は、固有フィルタによるもの」と記載あり

図全体は、タングステンターゲットを用いたX線スペクトルを示しており、制動放射線＋特性X線の構成になっている。" class="wp-image-1101" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM71-グラフを読み取ると-1024x815.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM71-グラフを読み取ると-300x239.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM71-グラフを読み取ると-768x611.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM71-グラフを読み取ると-1536x1222.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM71-グラフを読み取ると.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-am72">AM72</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　AM72<br>質量衝突阻止能が最も大きいのはどれか。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>1MeVのα線</li>



<li>2MeVのα線</li>



<li>2MeVの陽子線</li>



<li>5MeVの陽子線</li>



<li>10MeVの炭素線</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">こちらも定番の質量阻止能ですね。<br>いわゆる阻止能比で判断する問題ですね。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">5</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">質量阻止能の式を覚えていれば、簡単に比較できますね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>(\frac{S}{ρ})_{\text{col}} \propto \frac{m {z_i}^2}{E} \propto \frac{{z_i}^2}{v^2}<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">各文字の定義はこちら。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>(S/ρ)<sub>col</sub>　質量衝突阻止能</li>



<li>m　粒子の質量</li>



<li>z<sub>i</sub>　粒子の電荷数</li>



<li>E　粒子のエネルギー</li>



<li>v　粒子の速度</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">それぞれの質量衝突阻止能を算出していきましょう。<br>今回はエネルギーが判明しているので、$\frac{m {z_i}^2}{E}$ で比較していきますよ。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>$(\frac{S_α}{ρ})_{\text{col}} = \frac{4 \times {2}^2}{1}=16$</li>



<li>$(\frac{S_α}{ρ})_{\text{col}} = \frac{4 \times {2}^2}{2}=8$</li>



<li>$(\frac{S_p}{ρ})_{\text{col}} = \frac{1 \times {1}^2}{2}=\frac{1}{2}$</li>



<li>$(\frac{S_p}{ρ})_{\text{col}} = \frac{1 \times {1}^2}{5}=\frac{1}{5}$</li>



<li>$(\frac{S_C}{ρ})_{\text{col}} = \frac{12 \times {6}^2}{10}=\frac{432}{10}$</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">大きい順に並び替えると・・・</p>



<p class="wp-block-paragraph">5&gt;1&gt;2&gt;3&gt;4</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、質量衝突阻止能が最も大きいのは　5　となりますね。</p>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_mla w_b_jc_fe w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_R w_b_flex w_b_jc_fe w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_box w_b_bal_R w_b_relative w_b_direction_R w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_R w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_R w_b_shadow_R w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>粒子によって質量数とか覚えなきゃだめですか？</p></div></div></div></div></div><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_R w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_R w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius_20 w_b_size_M w_b_div" style="">
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</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たまのすけ</div></div></div></div></div>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまる　おどろき.png" width="96" height="96" alt="たなまる" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たなまる</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>そうだね。<br>粒子ごとの質量数は覚えておいた方がいいね。<br>良く出てくる粒子の電荷数と質量数をまとめておこうか。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



<figure class="wp-block-table aligncenter"><div class="scrollable-table"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">粒子</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">文字</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">電荷数</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">質量数</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">陽子</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">${}^{1}_{1}\mathrm{p}$</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">1</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">重陽子</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">${}^{2}_{1}\mathrm{d}$</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">2</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">トリチウム</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">${}^{3}_{1}\mathrm{t}$</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">3</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">α粒子</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">${}^{4}_{2}\mathrm{α}$</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">4</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">炭素線</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">${}^{12}_{\,\,6}\mathrm{C}$</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">12</td></tr></tbody></table></div></figure>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-am73">AM73</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　AM73<br>運動エネルギー $E_0$ の中性子が静止している質量 $M$ [u] の原子核と反跳角 $θ$ で弾性散乱したとき、原子核の反跳エネルギ―を表す式はどれか。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>$E_0 \frac{1}{(M+1)^2} \mathrm{cos}^2 θ$</li>



<li>$E_0 \frac{M}{(M+1)^2} \mathrm{cos}^2 θ$</li>



<li>$E_0 \frac{4M}{(M+1)^2} \mathrm{cos}^2 θ$</li>



<li>$E_0 \frac{M}{(M-1)^2} \mathrm{cos}^2 θ$</li>



<li>$E_0 \frac{4M}{(M-1)^2} \mathrm{cos}^2 θ$</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">具体的な数字は出ないものの、式だけ出題されるケースですね。<br>中性子の弾性散乱の式は、実際に数字を代入する場合もありますし、このパターンでの出題もありますね。<br>いずれにせよ、式の形を覚えていないと解けない問題です。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">3</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">シチュエーションを図で把握しましょう。</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="547" fetchpriority="low" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM73　中性子の弾性散乱-1024x547.png" alt="入射中性子が静止している標的核に衝突し、散乱中性子と反跳原子核に分かれる様子を示す図。入射中性子のエネルギーはE₀、反跳原子核のエネルギーEが求める対象として赤字で示されている。" class="wp-image-1105" style="width:715px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM73　中性子の弾性散乱-1024x547.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM73　中性子の弾性散乱-300x160.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM73　中性子の弾性散乱-768x410.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM73　中性子の弾性散乱-1536x821.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM73　中性子の弾性散乱-2048x1094.png 2048w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　AM73　中性子の弾性散乱.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">反跳原子核の運動エネルギーを求めれば良い訳ですが・・・</p>



<p class="wp-block-paragraph">これは式を覚えておくしかないですね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\color{#B22222}{E=E_0 \frac{4M}{(M+1)^2} \mathrm{cos}^2 θ}<br>$$</p>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="5-am74">AM74</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　AM74<br>核磁気共鳴現象を起こすのはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>${}^{12}\mathrm{C}$</li>



<li>${}^{16}\mathrm{O}$</li>



<li>${}^{22}\mathrm{Ne}$</li>



<li>${}^{23}\mathrm{Na}$</li>



<li>${}^{40}\mathrm{Ca}$</li>
</ol>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">4</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">医療物理につき、申し訳ありませんが解説できません。<br>悪しからず。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※Hint<br>偶々核じゃなければ良いんですよ～。</p>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="6-pm">PMも見ていきましょう</h2>



<p class="wp-block-paragraph">AMはこれといって真新しい感じはしませんでしたね。<br>それでは、引き続き午後も見ていきましょう。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="7-pm70">PM70</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　PM70<br>原子核の内部転換で正しいのはどれか。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>原子番号が変化する。</li>



<li>最外殻の軌道電子が放出されやすい。</li>



<li>内部転換電子は線スペクトルである。</li>



<li>内部転換係数は核種に依存しない値である。</li>



<li>内部転換電子の放出に続いてニュートリノが放出される。</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">内部転換のみにスポットを当てた珍しい出題ですね。<br>とはいえ、内部転換自体は比較的よく出題されますので、皆さんなら大丈夫でしょう。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">3</mark></strong>　です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>誤り。内部転換は原子核の励起エネルギーが電磁波の形で放出される代わりに、軌道電子を放出することで低エネルギー準位へと向かう現象です。原子核の内部構造に変化はありませんので、原子番号に変化はありません。</li>



<li>誤り。原子から飛び出やすい位置にある最外殻が放出されやすいかと思いきや、内殻ほど放出されやすいです。これは原子核から近いので、エネルギーをもらいやすいからと把握しておいてください。</li>



<li>正解。1回の現象でγ線もしくは内部転換電子のみしか放出されませんので、線スペクトルになります。※1回の現象で複数が同時放出されるものは連続スペクトルです（消滅放射線は例外）。</li>



<li>誤り。内部転換係数は内部転換の起こりやすさを示す指標です。内部転換係数は原子番号のほぼ3乗に比例しますので、核種に依存します。</li>



<li>誤り。ニュートリノはβ壊変系で登場する粒子です。内部転換とは関係ありません。</li>
</ol>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="8-pm71">PM71</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　PM71<br>電子エネルギーに対する水の質量阻止能の関係を図に示す。<br>5MeV電子が水1cmを通過するときのエネルギー損失［MeV］に最も近いのはどれか。</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" width="399" height="374" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/12/第75回-PM71図.png" alt="横軸に電子エネルギー［MeV］、縦軸に水の質量阻止能［MeV・cm²/g］を対数スケールで示したグラフ。0.1～100 MeVまでの範囲をカバーし、質量衝突阻止能は電子エネルギーが数MeV付近で最小値（約2 MeV・cm²/g）をとる。質量放射阻止能は右上がりで、10 MeV以上で質量衝突阻止能と交差。全質量阻止能は両者の和として示されている。" class="wp-image-3970" style="aspect-ratio:1.0668710480935044;width:523px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/12/第75回-PM71図.png 399w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/12/第75回-PM71図-300x281.png 300w" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" /></figure>



<ol class="wp-block-list">
<li>　0.1</li>



<li>　0.5</li>



<li>　1.0</li>



<li>　2.0</li>



<li>　4.0</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">なんと、グラフの2問目ですね。<br>やはり増加傾向にありますね。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答は　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">4</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">5MeVの電子の質量阻止能をグラフから読み取りましょう。</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="844" fetchpriority="low" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM71　グラフの読み取り-1024x844.png" alt="5 MeV電子の水中でのエネルギー損失が約2 MeVであることを示す図。" class="wp-image-1107" style="width:467px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM71　グラフの読み取り-1024x844.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM71　グラフの読み取り-300x247.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM71　グラフの読み取り-768x633.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM71　グラフの読み取り-1536x1266.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM71　グラフの読み取り.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">グラフから、質量放射阻止能は影響しないことが分かりますね。<br>質量衝突阻止能だけ考えればOKです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">グラフを読み取ると、5MeVの電子の場合の質量衝突阻止能は 2 [MeV・cm<sup>2</sup>/g] であることが分かります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">問われているのは、エネルギー損失[MeV]ですから、まだ単位が合っていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">マッチング（単位の整合性）をとっていきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">質量衝突阻止能に密度 [ g/cm<sup>3</sup> ] を乗じることで「線衝突阻止能 [ MeV/cm ] 」に変換します。<br>そこに水の厚さを乗じて「エネルギー損失 [ MeV ] 」を求めます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">単位的にはこういった変換になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\frac{MeV \cdot cm^2}{g} \cdot \frac{g}{cm^3} \cdot cm<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">では、実際に数字を入れて、質量衝突阻止能からエネルギー損失：E [ MeV ] を求めてみましょう。<br>※水の密度は 1 [ g/cm<sup>3</sup> ] ですよ。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\begin{aligned}<br>E&amp;=2 \cdot 1 \cdot 1\\[6pt]<br>&amp;=2\:\mathrm{[MeV]}<br>\end{aligned}<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">いかがでしょう？</p>



<p class="wp-block-paragraph">グラフを読み取っただけでは正解とはなりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この問題は物質が1cmの水でしたので、厚さも密度も1となり、結果的にグラフの読み値と一致しただけです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">厚さや密度を変えられても解けるように準備しておきたいですね。</p>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="9-pm72">PM72</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　PM72<br>75 keVの光子がタングステンのK殻軌道電子との光電効果を起こしたとき放出された光電子のエネルギー［keV］に最も近いのはどれか。<br>ただし、タングステンのK殻軌道電子の結合エネルギーは69.5 keVとする。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>　1.1</li>



<li>　5.5</li>



<li>　69.5</li>



<li>　144.5</li>



<li>　511.0</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">ご馳走様！と言わんばかりのサービス問題ですね。<br>これは取りこぼしてはいけません。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">2</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">やはり図で状況を確認しましょう。</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="591" fetchpriority="low" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM72　光電子の運動エネルギー-1024x591.png" alt="75keVのX線がK殻電子に吸収され、69.5keVの結合エネルギーを超えて光電子が放出される様子を示した図。" class="wp-image-1111" style="width:657px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM72　光電子の運動エネルギー-1024x591.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM72　光電子の運動エネルギー-300x173.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM72　光電子の運動エネルギー-768x443.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM72　光電子の運動エネルギー-1536x886.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM72　光電子の運動エネルギー-2048x1182.png 2048w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/第75回　PM72　光電子の運動エネルギー.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">光電子の運動エネルギー：E<sub>e</sub> は入射光子のエネルギーと軌道電子の結合エネルギーとの差でしたね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$$<br>\begin{aligned}<br>E_e&amp;=75-69.5\\[6pt]<br>&amp;=5.5 \:\mathrm{[keV]}<br>\end{aligned}<br>$$</p>



<p class="wp-block-paragraph">ケアレスミスさえしなければ、サービス問題でしたね。</p>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="10-pm73">PM73</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　PM73<br>超音波の伝播速度が遅い順に並んでいるのはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　　（遅い ←――――――――→ 速い）</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>空気　―　骨　―　脂肪　―　筋肉</li>



<li>空気　―　脂肪　―　筋肉　―　骨</li>



<li>空気　―　脂肪　―　骨　―　筋肉</li>



<li>脂肪　―　筋肉　―　骨　―　空気</li>



<li>脂肪　―　骨　―　空気　―　筋肉</li>
</ol>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">答は　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color">2</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">医療物理につき、申し訳ありませんがパスです。<br>悪しからず。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※Hint<br>超音波のような縦波の伝播速度は密度と弾性係数の関数になっています。</p>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="11-pm74">PM74</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第75回　2023年　PM74<br>直接電離放射線はどれか。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>$γ$ 線</li>



<li>$δ$ 線</li>



<li>中性子線</li>



<li>特性X線</li>



<li>消滅放射線</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">これは確実に得点したいですね。</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解説を見る。</summary>
<p class="wp-block-paragraph">答えは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">2</mark></strong>　です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">直接電離放射線ということは、荷電粒子線であるδ線を選べばOKですね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">$δ$ 線：荷電粒子によって電離された二次電子のうち、電離能力を持つもの（電離できるくらいエネルギーの大きいもの）を指します。<br>※非荷電粒子線である光子によって電離された二次電子は$δ$ 線には該当しません。</p>
</details>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="12-%E7%AC%AC76%E5%9B%9E%E3%80%80%E6%94%BE%E7%89%A9%E3%80%80%E7%B7%8F%E8%A9%95">第75回　放物　総評</h2>



<p class="wp-block-paragraph">いかがだったでしょうか。<br>今年は解きやすい出題が多く、悩ましい選択肢もなく、理想的な出題でしたね。<br>図を読み取る設問もありましたが、基本をおさえていれば十分対応できたと思います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">毎回こんな感じが良いですね。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、第75回放射線物理の出題全体を振り返り、難易度や出題傾向について整理しました。<br>ポイントを確認しながら、次回の対策に役立てていきましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>今年は<strong>全体的に素直で取り組みやすい出題が多い回</strong>だった</li>



<li>出題テーマ自体は標準的で、<strong>悩ましい選択肢も少なかった</strong></li>



<li><strong>グラフ読解問題</strong>の出題が増えてきている傾向があった</li>



<li>医療物理分野（CT・MRI・超音波など）からの出題も<strong>バランス良く配置されていた</strong></li>



<li><strong>基本をきちんと押さえた受験生が報われる出題構成</strong>だったといえる</li>
</ul>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
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</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たなまる</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>ことしの放物は、まさに王道！<br>「丁寧に勉強してきた人が点を取れる内容」でしたね。<br>こういう回が続くといいですね。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">この記事を書いた人</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-2099" style="aspect-ratio:1.499295132266357;width:448px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-1024x683.jpg 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-300x200.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru-768x512.jpg 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/Tanamaru.jpg 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">たなまる<br>詳しい<a target="_self" href="https://houbutsu.net/about/" title="">プロフィールはこちら</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">診療放射線技師・医療系専門学校専任教員。</p>



<p class="wp-block-paragraph">都内大学病院で9年間勤務後、<br>2015年より医療系専門学校の専任教員として<br>放射線物理学・核医学・医用工学・放射線計測学・放射化学<br>などの講義を担当しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">国家試験対策用ワークブックの制作や学習支援サイト「勉強嫌いの放物」の運営を行っています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">保有資格：<br>・診療放射線技師<br>・第1種放射線取扱主任者<br>・作業環境測定士<br>・衛生工学衛生管理者<br>ほか、放射線関連国家資格を保有</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">最新国試へのジャンプ</h2>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" width="800" height="448" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/02/国試-78.jpg" alt="" class="wp-image-4027" style="width:200px" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/02/国試-78.jpg 800w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/02/国試-78-300x168.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/02/国試-78-768x430.jpg 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/02/国試-78-120x68.jpg 120w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/02/国試-78-160x90.jpg 160w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2026/02/国試-78-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>



<ul class="wp-block-list">
<li><a target="_self" href="https://houbutsu.net/exam78-phys/" title="">第78回　国家試験　解説</a></li>



<li><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html" title="">厚生労働省HP：第78回診療放射線技師国家試験問題および正答について</a></li>
</ul>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">次に読むならコレ！電爺的おすすめ<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">内部</mark>リンク</h2>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius_20 w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/電爺　紹介.png" width="96" height="96" alt="電爺" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
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<ul class="wp-block-list">
<li><a target="_self" href="https://houbutsu.net/a14-unified-atomic-mass-unit/" title="">A14：統一原子質量単位（ダルトン）とは？覚えるべき数値と使い方を解説</a></li>



<li><a target="_self" href="https://houbutsu.net/c08-xray-energy-spectrum-filtration/" title="">C08：X線エネルギー分布はなぜ削られる？ろ過で変わるスペクトルの中身</a></li>
</ul>



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<h2 class="wp-block-heading">次に読むならコレ！たまのすけおすすめ<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">外部</mark>リンク</h2>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius_20 w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たまのすけアバター.png" width="96" height="96" alt="たまのすけ" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たまのすけ</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



<ul class="wp-block-list">
<li><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-06.html" title="">厚生労働省：第75回診療放射線技師国家試験問題および正答について</a></li>
</ul>



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