A.产生于电子在原子壳层间跃迁
B.产生于电子与核的库仑相互作用
C.产生于核跃迁
D.产生于正负电子湮灭
E.正电子和负电子碰撞
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A.2.0-5.0cm
B.5.0-10.0cm
C.10.0-20.0cm
D.20.0-25.0cm
E.25.0-30.0cm
A.化学剂量法
B.电离室法
C.热释光法
D.半导体法
E.胶片法
A.量热器
B.电离室
C.热释光
D.半导体
E.胶片
A.单源拉弧
B.静态
C.植入
D.多源旋转聚焦
E.立体定向
A.碘-125
B.金-198
C.铱-192
D.磷-32
E.镭-226
A.光电效应
B.康普顿效应
C.电子对效应
D.光核反应
E.相干散射
A.±1.0mm
B.±2.0mm
C.±2.5mm
D.±3.0mm
E.±4.0mm
A.放疗护士
B.物理师
C.技师
D.工程师
E.医师
A.光子的通量反比于到源的距离
B.光子的通量反比于到源的距离的两倍
C.光子的通量正比于到源的距离的平方
D.光子的通量反比于源的能量的平方
E.光子的通量反比于到源的距离的平方
A.电子线能量
B.电子剂量率
C.照射野
D.有效源皮距
E.入射角度
最新试题
对重离子,线性碰撞本领是选择组织替代材料的首要条件。
目前靶区剂量的精确性规定应达到()。
光电效应时入射X(γ)光子的能量一部分转化为次级电子动能,另一部分为特征X 射线能量。
利用圆形小野旋转集束照射是X(γ)射线SRT(SRS)的基本特征。
LET=()Kev/μm 是高低LET 射线的分界线。
影响靶点位置精确度的因素包括机械精度,定位精度和摆位精度。
“4R”描述的是影响肿瘤和正常组织的辐射生物效应因素。
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。
准直器所产生的散射线对剂量的贡献主要源于二级准直器。
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。