A.侧向散射
B.反向散射
C.偏转
D.直射
E.加速
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A.超量;不足
B.不足;超量
C.冷点;热点
D.热点;冷点
E.重叠;欠缺
A.0.5
B.0.8
C.1.0
D.1.1
E.1.2
A.指形束概念
B.环形束概念
C.窄形束概念
D.锥形束概念
E.笔形束概念
A.发射点
B.偏转点
C.散射点
D.虚源
E.参考点
A.R85/2
B.U90/50
C.L90/L50
D.P80/20
E.U80/20
A.随深度增加,低值等剂量线向外侧扩张
B.随深度增加,高值等剂量线向外侧扩张
C.随深度减小,低值等剂量线向外侧扩张
D.随深度减小,高值等剂量线向外侧扩张
E.等剂量线不随电子束能量而变化
A.随深度增加,等剂量线向外侧扩张
B.电子束入射距离较远
C.电子束入射能量较高
D.电子束中包含一定数量的X射线
E.电子束在其运动径迹上不易被散射
A.1-1.5
B.1.5-2
C.2-2.5
D.2.5-3
E.3-3.5
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
A.30
B.40
C.50
D.60
E.70
最新试题
治疗证实是治疗准确执行的重要保证,包括验证记录系统,射野影像系统,活体剂量测量系统。
对重离子,线性碰撞本领是选择组织替代材料的首要条件。
质子束的优势在于布拉格峰形百分深度剂量分布。
目前靶区剂量的精确性规定应达到()。
源皮距越小,百分深度剂量越大。
带电粒子与物质的一次相互作用可以损失其能量的全部或很大一部分。
随能量增大,光电效应发生的概率迅速减小。
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。
巴黎系统规定临床靶区的厚度T大于1.2cm 时,应采用双平面插植。
电离室型剂量仪在每次测量前必需对气温和气压进行修正。