A、温度
B、气压
C、剂量率
D、入射角度
E、入射光子能谱
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A、0.5%
B、1.0%
C、1.5%
D、2.0%
E、2.5%
A、0.3cm
B、0.5cm
C、1.0cm
D、1.5cm
E、2.5cm
A、光子与原子核的相互作用
B、电子与原子核的相互作用
C、质子与原子核的相互作用
D、中子与原子核的相互作用
E、带电离子与原子核的相互作用
A、均匀性
B、半影
C、对称性
D、稳定性
E、品质指数
A、射野的面积与靶区面积一致,且靶区表面与靶区内诸点的剂量不同
B、射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
C、射野的输出剂量率处处一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
D、射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内与表面的剂量不等
E、在各个照射方向上射野的面积处处相等,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
A、多源插植时,放射源长度和各放射源间的距离相等
B、平面插植时,周边源和中心源的强度之比由辐射平面的面积而定
C、所有放射源的线比释动能率相等
D、放射源是相互平行的直线源,插植时各源的中心在同一平面,即中心平面
E、多平面插植,放射源排列为等边三角形或正方形
A、穿透力强
B、保护皮肤
C、骨和软组织有同等的吸收剂量
D、半影更小
E、旁向散射小
A、射野均匀度检查
B、加速器输出剂量校准
C、患者透射剂量分布测量
D、患者出射面剂量分布验证
E、患者体内三维剂量分布重建
A、较高能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响
B、较低能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响
C、较低能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量影响较大
D、较高能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量影响较大
E、较高能量的电子束,较小照射野对百分深度剂量影响较大
A、指从放射源(或X射线靶)射出的原始X(γ)光子
B、它的剂量等于总吸收剂量与散射剂量之差
C、有效原射线剂量包括原射线与准直系统相互作用产生的散射线光子
D、有效原射线剂量不包括原射线与准直系统相互作用产生的散射线光子
E、它在模体中任意一点的注量遵从平方反比定律和指数衰减定律
最新试题
巴黎系统的插植规定所有的放射源的线比释动能率相等。
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。
检查灯光野与射野的一致性通常用胶片法。
射线能量越高,百分深度剂量随射野面积的改变越小。
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()。
电磁扫描调强不仅具有X 射线光子的利用率高、治疗时间短的优点,而且可实现电子束、质子束的调强治疗。
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。
源皮距越小,百分深度剂量越大。
百分深度剂量受照射野面积的影响。
低LET射线的RBE值()1.0,高LET射线的RBE值()2.0。