A.穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内原生放射性
B.穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内杂散放射性
C.穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内感生放射性
D.穿过防护墙的宇宙射线束及其散射线和机房内原生放射性
E.穿过防护墙的宇宙射线束及其散射线和机房内宇生放射性
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A.天然辐射源造成的天然本底辐射
B.人工辐射源造成的辐射
C.医疗辐射源造成的意外辐射
D.工业辐射源造成的本底辐射
E.核试验辐射源造成的本底辐射
A.能力
B.距离
C.大小
D.假源
E.到位精度
A.饱和性
B.杆效应
C.复合效应
D.极化效应
E.热效应
A.m-2
B.cm-2
C.Jm-2
D.Jcm-2
E.Jkg-1
A.细胞再增殖、乏氧细胞再氧合、细胞凋亡、细胞坏死
B.细胞周期的再分布、细胞再增喔、细胞变异、细胞乏氧
C.细胞再增殖、乏氧细胞再氧合、细胞凋亡、细胞变异
D.亚致死损伤的修复、细胞周期的再分布、细胞再增殖、乏氧细胞再氧合
E.乏氧细胞再氧合、细胞再增殖、细胞变异、细胞凋亡
A.CT图像
B.治疗计划系统
C.加速器等中心
D.体位固定器
E.激光定位灯
A.形成非对称野
B.实现等中心旋转切线照射技术
C.用于改善射野剂量平坦度
D.通过计算机控制实现动态楔形板功能
E.通过计算机控制实现调强适形放疗
A.γ射线能量较低
B.半衰期59天
C.用于插植治疗
D.防护容易
E.剂量分布不随被擂植组织结构变化
A.晚S>G2M>早S>G1
B.早S>G2M>G1>晚S
C.G2M>G1>早S>晚S
D.G2M>晚S>早S>G1
E.早S>G1>G2M>晚S
A.可有效地避免对靶区后深部组织的照射
B.皮肤的剂量相对较高,且随电子的能量增加而增加
C.百分深度剂量随射野大小特别在射野较小时变化明显
D.输出剂量按平方反比定律计算
E.主要用于治疗表浅或偏心的肿瘤和侵润淋巴结
最新试题
随能量增大,光电效应发生的概率迅速减小。
直线加速器使用的射野最大为()。
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。
质子束的优势在于布拉格峰形百分深度剂量分布。
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。
组织最大剂量比TMR 和源皮距的关系是()。
“4R”描述的是影响肿瘤和正常组织的辐射生物效应因素。
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。
低LET射线的RBE值()1.0,高LET射线的RBE值()2.0。
伽玛刀靶点位置精度高于X射线立体定向治疗系统的精度。