A.0.1mm
B.0.5mm
C.0.7mm
D.1mm
E.1.5mm
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A.按几何原理发散
B.不变
C.逐渐展宽
D.逐渐内敛
E.线性变化
A.能量
B.标称加速电压
C.管球标称电压
D.半价层
E.特征辐射能量
A.机器校准
B.质量保证
C.模体测量
D.病人治疗
E.设备验收
A.离轴比数据是给出模体内指定深度处所测量的垂直于中心轴的射野剂量曲线
B.结合中心轴剂量贡献和离轴比数据可生成体积剂量矩阵,可以提供二位和三维剂量分布信息
C.在射野半影区等剂量曲线的剂量改变非常缓慢,并且受准直器开口,焦点的有效大小和侧向电子平衡的影响
D.兆伏级X射线的射野等剂量曲线包括了中心区、半影区和射野外三个明显的区域
E.由于来自于准直器和机头防护部分的穿透辐射,远离射野边缘的区域剂量通常很低
A.距离延长后,X射线在射野内的散射线成分增加
B.患者在接受治疗时由于需用毯子盖在身上,因而增加了入射剂量
C.患者在接受治疗时盖在身上的毯子,其等效水厚度约为1.5mm
D.需用散射及能量衰减屏,以减小剂量在体内的建成
E.由于要用毯子盖在患者身上,因而可不必使用散射及能量衰减屏
A.μ/ρ
B.μ
C.mA
D.HVL
E.MV
A.有最大的辐射泄露
B.高估工作量,使用和居留因子
C.产生X射线和电子加速器,始终工作在X线模式
D.双能量加速器,始终工作在高能状态
E.患者位置
A.表面测量
B.最大剂量深度处测量
C.5cm深度处测量
D.7cm深度处测量
E.10cm深度处测量
A.准直器的散射线
B.均整块的散射线
C.模体的反向散射线
D.光子与射野挡块所产生的散射电子
E.治疗机房的墙壁所产生的散射线
A.铯-137
B.镅-241
C.锶-90
D.碘-125
E.锎-252