A.加速器射野较大
B.加速器需要均整板
C.钴60需要补偿板
D.二者都不需要组织间挡块
E.加速器的剂量率不可调
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A.同一深度处,射野中心轴上的剂量接近最高
B.在射野边缘附近,剂量随离轴距离增加而逐渐减少
C.由几何半影、准直器漏射和侧向散射引起的射野边缘的剂量渐变区称为有效半影
D.射野几何边缘以外的半影区的剂量主要由准直器散射线造成
E.准直范围外较远的剂量由机散射线引起
A.高剂量率治疗的总剂量较高
B.高剂量率治疗的总剂量较低
C.二者总剂量相近
D.依所用放射源而定
E.依病变部位而定
A.适形照射
B.插植照射
C.适形插植照射
D.适形组织内照射
E.模照射
A.电子束治疗技术难度小,近距离治疗技术难度大
B.电子束的剂量较复杂
C.电子束治疗是一次照射,近距离治疗可分割照射
D.电子束治疗的合并症较多,近距离治疗合并症较少
E.电子束治疗的成本较高,近距离治疗的成本较低
A.肿瘤放射敏感性中等或较差
B.肿瘤体积较大
C.肿瘤侵犯骨
D.肿瘤边界欠清
E.肿瘤体积难以确定
A.核素符号
B.核素符号,辐射线的平均能量
C.辐射线的平均能量,半衰期
D.半衰期,核素符号
E.核素符号,辐射线的平均能量,半衰期
A.G=Rp/(Rq-Rp)
B.G=Rp/(Rq+Rp)
C.G=Rp/(Rp-Rq)
D.G=Rq/(Rq-Rp)
E.G=Rq/(Rq+Rp)
A.射线束的能量,照射野的大小,源皮距
B.射线束的能量,照射野的大小,水模体中深度
C.射线束的能量,源皮距,水模体中深度
D.照射野的大小,水模体中深度,源皮距
E.射线束的能量,照射野的大小,水模体中深度,源皮距
A.近似圆形
B.近似方形
C.近似圆椎形
D.近似矩形
E.近似梯形
A.增加最大剂量深度的侧向散射
B.使最大剂量深度向表面方向前移
C.穿透能力减弱
D.ABC均正确
E.无明显影响
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射野中心轴上百分深度剂量值的大小直接反应了射线质(能量)的高低。
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。
对重离子,线性碰撞本领是选择组织替代材料的首要条件。
目前靶区剂量的精确性规定应达到()。
“4R”描述的是影响肿瘤和正常组织的辐射生物效应因素。
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。
对钴60机射野的对称性和平坦度的检查应每月一次。
低LET射线的RBE值()1.0,高LET射线的RBE值()2.0。
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。
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。