A.收缩电子束
B.展宽电子束
C.降低射野边缘剂量
D.使射线束变得更陡峭
E.消除X射线污染
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A.30
B.40
C.50
D.60
E.70
A.4
B.6
C.8
D.10
E.12
A.α角
B.β角
C.γ角
D.旋转角
E.楔形角
A.中心
B.前方
C.后方
D.侧方
E.边缘
A.TAR
B.TMR
C.BSF
D.SAR
E.PDD
A.增加射线的吸收
B.减小反向散射
C.增加皮肤剂量
D.增加剂量在患者体内的建成
E.增加反向散射
A.组织空气比法
B.组织最大剂量比法
C.有效源皮距法
D.有效衰减系数法
E.同等剂量曲线移动法
A.面积-周长比法
B.Day法
C.Clarkson法
D.Loshek法
E.Thomas法
A.α=arctgθ
B.α=K•tgθ
C.α=arctg(K•tgθ)
D.α=tg(K•tgθ)
E.α=K•arctg(tgθ)
A.楔形角α用来表达楔形板对平野剂量分布的修正作用
B.楔形角α一般定义在10cm参考深度处
C.楔形角α随深度增加越来越大
D.入射能量越高,楔形角随深度变化越小
E.传统用的楔形角为15度,30度,45度,60度四种
最新试题
源皮距越小,百分深度剂量越大。
质子束的优势在于布拉格峰形百分深度剂量分布。
α/β不仅代表了细胞存活曲线的曲度,也代表了细胞对亚致死损伤的修复能力。
带电粒子入射到物体时,没有确定的射程。
两种不同深度处的百分深度剂量比值称为射线质指数或能量指数。
LET=()Kev/μm 是高低LET 射线的分界线。
准直器所产生的散射线对剂量的贡献主要源于二级准直器。
光电效应时入射X(γ)光子的能量一部分转化为次级电子动能,另一部分为特征X 射线能量。
对重离子,线性碰撞本领是选择组织替代材料的首要条件。
“4R”描述的是影响肿瘤和正常组织的辐射生物效应因素。