A.是等中心照像技術(shù)
B.是常用定位技術(shù)之一
C.臨床使用與正交技術(shù)相互補(bǔ)充
D.透視圖像不被臨床大夫熟悉
E.正交技術(shù)是變角技術(shù)的特例
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A.直接獲得體輪廓
B.準(zhǔn)確確定體內(nèi)器官位置
C.進(jìn)行不均勻性校正
D.進(jìn)行圖像融合
E.直接確定亞臨床灶
A.1.8
B.2.6
C.3.3
D.4.l
E.5.2
A.主屏蔽墻
B.治療室與迷路
C.控制室
D.次屏蔽墻
E.機(jī)電房
A.工作在電流模式下的電離室適合高劑量率測(cè)量
B.正比計(jì)數(shù)器比電離室具有更高的靈敏度
C.中子測(cè)量?jī)x中熱中子和lO
D.GM計(jì)數(shù)器廣泛應(yīng)用于極低輻射水平的測(cè)量
E.GM計(jì)數(shù)器對(duì)高能光子表現(xiàn)出很強(qiáng)的能量依賴性
A.減小電離室的漏電流
B.截?cái)嗦╇娏鳎⑵鋵?dǎo)向地面
C.確保電離室靈敏體積內(nèi)電場(chǎng)具有良好的均勻性
D.收集電離電荷
E.有助于準(zhǔn)確地收集電離電荷量
A.電離室有良好的能量響應(yīng)
B.膠片劑量計(jì)的空間分辨率高,不會(huì)對(duì)射束造成擾動(dòng)
C.熱釋光劑量計(jì)有較好的組織等效性,可用于點(diǎn)劑量測(cè)量
D.半導(dǎo)體劑量計(jì)的靈敏度高,需要外臵偏壓
E.電離室用于射束劑量校準(zhǔn)
A.電子密度和原子組成與水幾乎等效
B.可用于高劑量梯度區(qū)域、建成區(qū)、交界面區(qū)、小野和接近治療源的劑量測(cè)量
C.能量依賴性強(qiáng)
D.靈敏度高
E.有良好的重復(fù)性和長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定性
A.光子與原子軌道電子的相互作用
B.電子與原子軌道電子的相互作用
C.質(zhì)子與原子軌道電子的相互作用
D.中子與原子軌道電子的相互作用
E.帶電離子與原子軌道電子的相互作用
A.方向改變
B.數(shù)量損失
C.通量損失
D.動(dòng)量損失
E.能量損失
A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±5%
E.±10%
最新試題
“4R”描述的是影響腫瘤和正常組織的輻射生物效應(yīng)因素。
源皮距越小,百分深度劑量越大。
電離室型劑量?jī)x在每次測(cè)量前必需對(duì)氣溫和氣壓進(jìn)行修正。
α/β不僅代表了細(xì)胞存活曲線的曲度,也代表了細(xì)胞對(duì)亞致死損傷的修復(fù)能力。
光電效應(yīng)時(shí)入射X(γ)光子的能量一部分轉(zhuǎn)化為次級(jí)電子動(dòng)能,另一部分為特征X 射線能量。
質(zhì)子束的優(yōu)勢(shì)在于布拉格峰形百分深度劑量分布。
射野中心軸上百分深度劑量值的大小直接反應(yīng)了射線質(zhì)(能量)的高低。
帶電粒子入射到物體時(shí),沒(méi)有確定的射程。
組織最大劑量比TMR 和源皮距的關(guān)系是()。
直線加速器使用的射野最大為()。