A.高能光子与电子
B.快中子
C.N负介子
D.质子
E.氖核
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A.在最大剂量建成点以前,剂量随深度增加
B.在最大剂量建成点以前,按指数规律衰减
C.皮肤剂量小,随能量增加而增加
D.皮肤剂量小,随能量增加而减小
E.射出剂量,随能量增加而增加
A.4.0cm
B.5.0cm
C.6.0cm
D.4.5cm
E.6.5cm
A.电子穿射射程正比于电子能量
B.可按公式E=3×d后+2MeV–3MeV,选取所需要的能量,式中E为电子束能量,d为肿瘤或靶区的后援深度
C.同等剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护病变后正常组织
D.建成区剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护变后正常射也
E.高能电子束对表浅及偏位肿瘤的放疗具有独特的优越性
A.碶形因数即射线中心轴上深度d处的有、无碶形板是的吸收剂量率之比
B.对高能X线和钴60y线碶形因数的测量深度均为5cm
C.50%等剂量线与中心轴上垂直线的夹角称为碶形角
D.碶形野的百分深度量等于相同射野的无碶形板是的平E野的百分深度量与碶形因数的乘积
A.修正射线束的倾斜
B.修正身体表面的弯曲
C.修正组织不均匀性的影响
D.改善不规律射野的剂量分布
E.碶形滤过板能起到“补偿滤过”的作用
A.5%-95%等剂量线所包围的范围
B.15%-95%等剂量线所包围的范围
C.10%-80%等剂量线所包围的范围
D.20%-80%等剂量线所包围的范围
E.20%-90%等剂量线所包围的范围
A.百分深度剂量随能量的增加而增加
B.百分深度剂量随面积的增加而增加
C.百分深度剂量随深度的增加而增加
D.百分深度剂量随源皮距的增加而增加
E.百分深度剂量随射线强度的增加而增加
A.8MeV–10MeV
B.10MeV–12MeV
C.14MeV–15MeV
D.16MeV–17MeV
E.18MeV–19MeV
A.200KV-X线的等剂量曲线的边缘突然中断
B.200KV-X线的等剂量曲线的边缘散射时多并随射野增大
C.随能量升高等剂量线由弯曲变平直
D.半影越大等剂量线越弯曲
E.高值等剂量线外扩,低值等剂量线内收
A.使用空腔电离室对吸收剂量是一种直接测量方法
B.胶片法一般采用慢感光胶片即低敏感度工业胶片
C.硫酸亚铁溶液受照射后,二价铁离子氧化成三价铁离子
D.热释光剂量原件可以邮寄,对不同地区不同放疗单位进行工作对比
E.半导体探头比空气电离室的敏感度高出18000多倍,因此可将探头的敏感体积做得很小
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