A.10
B.20
C.30
D.40
E.50
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A.12~14MeV
B.10~12MeV
C.7~10MeV
D.4~7MeV
E.1~4MeV
A.半导体或电离室予以验证
B.电离室或热释光予以验证
C.胶片或探测器阵列予以验证
D.水模体予以验证
E.固体模体予以验证
A.之和
B.之差
C.乘积
D.之商
E.平方和
A.能谱
B.吸收剂量
C.韧致辐射污染
D.特征辐射
E.射程
A.0.1mm
B.0.5mm
C.0.7mm
D.1mm
E.1.5mm
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
最新试题
人体曲面校正的组织空气比法或组织最大剂量比方法的修正因子CF的表达式是()。
质子束的优势在于布拉格峰形百分深度剂量分布。
随能量增大,光电效应发生的概率迅速减小。
等效射野指的是通过计算换算后的方形野。
LET=()Kev/μm 是高低LET 射线的分界线。
实际患者治疗时,无环重定位技术的靶点位置总的治疗精度稍劣于有环技术。
半影为射野边缘剂量随离开中心轴距离增加而急剧变化的范围。
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。
直线加速器使用的射野最大为()。
组织最大剂量比TMR 和源皮距的关系是()。