A.不隨溫度和氣壓的變化而變化,單位是m2/kg
B.不隨溫度和氣壓的變化而變化,單位是m3/kg
C.隨溫度和氣壓的變化而變化,單位是m3/kg
D.隨溫度和氣壓的變化而變化,單位是m2/kg
E.隨溫度和氣壓的變化而變化,單位是m/kg
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A.1.0%
B.1.5%
C.2.0%
D.2.5%
E.3.0%
A.hv
B.hv2
C.λ/c2
D.λ/c
E.零
A.原則上所有高能X(γ)線均能作全身照射
B.TBI的劑量分布受組織側(cè)向效應(yīng)的影響
C.TBI的劑量分布受組織劑量建成區(qū)的影響
D.體中線與表淺部位間劑量的比值不隨能量變化
E.選擇側(cè)位照射技術(shù),至少應(yīng)用6MV以上的X射線
A.這種相互作用是帶電粒子與原子核庫侖場的相互作用
B.相互作用后,重帶電粒子運動方向改變小
C.帶電粒子能量很低時,才會有明顯的彈性過程
D.電子的彈性散射后,最后散射角小于90°
E.電子能量在lOkeV-1MeV范圍,發(fā)生彈性碰撞的幾率僅為5%
A.不帶電粒子在單位質(zhì)量介質(zhì)中釋放的全部帶電粒子的電量之和
B.帶電粒子在單位質(zhì)量介質(zhì)中釋放的全部帶電粒子的電量之和
C.帶電粒子在單位質(zhì)量介質(zhì)中釋放的全部帶電粒子初始動能之和
D.不帶電粒子在單位質(zhì)量介質(zhì)中釋放的全部帶電粒子初始動能之和
E.帶電粒子在單位質(zhì)量介質(zhì)中釋放的全部不帶電粒子初始動能之和
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
A.直接獲得體輪廓
B.準(zhǔn)確確定體內(nèi)器官位置
C.進行不均勻性校正
D.進行圖像融合
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.機電房
A.工作在電流模式下的電離室適合高劑量率測量
B.正比計數(shù)器比電離室具有更高的靈敏度
C.中子測量儀中熱中子和lO
D.GM計數(shù)器廣泛應(yīng)用于極低輻射水平的測量
E.GM計數(shù)器對高能光子表現(xiàn)出很強的能量依賴性
最新試題
源皮距越小,百分深度劑量越大。
質(zhì)子束的優(yōu)勢在于布拉格峰形百分深度劑量分布。
質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的簡稱分別為QA、QC。
巴黎系統(tǒng)的插植規(guī)定所有的放射源的線比釋動能率相等。
帶電粒子入射到物體時,沒有確定的射程。
半影為射野邊緣劑量隨離開中心軸距離增加而急劇變化的范圍。
低LET射線的RBE值()1.0,高LET射線的RBE值()2.0。
LET=()Kev/μm 是高低LET 射線的分界線。
對射野輸出劑量的檢測頻率,加速器高于鈷60機。
射線能量越高,百分深度劑量隨射野面積的改變越小。