A.原射線的離軸比
B.射野的邊界因子
C.射野的對稱性
D.射野的平坦度
E.射野的均質(zhì)性
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A.鉛的每克電子數(shù)低于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能高于碳原子
B.鉛的每克電子數(shù)高于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能低于碳原子
C.鉛的每克電子數(shù)低于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能低于碳原子
D.鉛的每克電子數(shù)高于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能高于碳原子
E.電子的質(zhì)量碰撞阻止本領與靶核原子序數(shù)Z成反比
A.從放射源射出的原始光子
B.原射線與準直器系統(tǒng)相互作用產(chǎn)生的光子
C.漏射線光子與模體相互作用產(chǎn)生的散射線
D.原射線與模體相互作用產(chǎn)生的散射線
E.原射線和準直器系統(tǒng)的散射線
A.從表面到最大劑量深度區(qū)域成為建成區(qū)域
B.對高能X射線,一般都有劑量建成區(qū)域存在
C.劑量建成區(qū)內(nèi)表面劑量不能為零
D.高能次級電子數(shù)隨深度增加而增加,導致建成區(qū)域內(nèi)總吸收劑量隨深度而增加
E.高能X射線建成區(qū)深度隨能量增加而增加
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
E.5%
A.處于激發(fā)態(tài)的原子放出γ射線擊出外層電子
B.處于激發(fā)態(tài)的原子退激時放出電子
C.處于激發(fā)態(tài)的原子核的β衰變
D.處于激發(fā)態(tài)的原子核把能量轉(zhuǎn)移給軌道電子使其發(fā)射出原子來
E.處于激發(fā)態(tài)的原子核放出γ射線擊出軌道電子
A.質(zhì)子束的優(yōu)勢在于布拉格峰形百分深度劑量分布
B.快中子的傳能線密度值高,以生物形式改善了腫瘤組織與正常組織的射線效應
C.重粒子的LET值都較高,故重粒子又稱高LET射線
D.高LET射線可以克服細胞周期對放射敏感性的影響
E.LET=10Kev/μm是高低LET射線的分界線
A.修正電離輻射的入射方向
B.修正電離室的方向性
C.修正電離室氣腔內(nèi)的輻射注量梯度變化
D.修正電離室氣腔內(nèi)的能譜變化
E.修正電離室測量的幾何位置
A.鈷-60γ射線比低能X射線的穿透力強
B.鈷-60γ射線比低能X射線的皮膚劑量高
C.骨和軟組織有同等的吸收劑量
D.旁向散射比X射線小
E.鈷-60γ射線治療經(jīng)濟可靠
A.美國
B.德國
C.英國
D.法國
E.加拿大
A.deff=d+Z(1-CET)
B.deff=d-Z(1-CET)
C.deff=d+Z(1+CET)
D.deff=d-Z(1+CET)
E.deff=d+Z-CET
最新試題
目前靶區(qū)劑量的精確性規(guī)定應達到()。
伽瑪?shù)栋悬c位置精度高于X射線立體定向治療系統(tǒng)的精度。
準直器所產(chǎn)生的散射線對劑量的貢獻主要源于二級準直器。
質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的簡稱分別為QA、QC。
組織最大劑量比TMR 和源皮距的關系是()。
直線加速器使用的射野最大為()。
源皮距越小,百分深度劑量越大。
隨能量增大,光電效應發(fā)生的概率迅速減小。
射線能量越高,百分深度劑量隨射野面積的改變越小。
帶電粒子入射到物體時,沒有確定的射程。