A.深度
B.射線能量
C.射線劑量率
D.照射野大小
E.源皮距離
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A.X射線系統(tǒng)
B.劑量學系統(tǒng)
C.機械系統(tǒng)
D.光學系統(tǒng)
E.成像系統(tǒng)
A.通過韌致輻射轉移給物質
B.特征輻射損失能量
C.通過相互作用將能量轉移給次級電子
D.帶電粒子的衰變轉移能量
E.次級電子通過原子激發(fā)或電離將能量轉移給介質
A.桿效應
B.飽和性
C.復合效應
D.靈敏度
E.方向性
A.特定點相互對應技術
B.直接或曲線標志變換技術
C.曲面變換技術
D.體積變換技術
E.交互或變換技術
A.<1mm
B.<2mm
C.<3mm
D.<4mm
E.<5mm
A.是通過觸診或影像學檢查確定的腫瘤細胞集中的體積
B.可以是原發(fā)病灶
C.可以使轉移的淋巴結
D.包含潛在的受侵犯組織
E.是與照射技術有關的區(qū)域
A.隨著電子束能量的增加,其表面劑量降低、高劑量坪區(qū)變窄、劑量跌落梯度增加,并且X線污染減小
B.隨著電子束能量的增加,其表面劑量降低、高劑量坪區(qū)變寬、劑量跌落梯度減少,并且X線污染增加
C.隨著電子束能量的增加,其表面劑量增加、高劑量坪區(qū)變寬、劑量跌落梯度減少,并且X線污染增加
D.隨著電子束能量的增加,其表面劑量增加、高劑量坪區(qū)變窄、劑量跌落梯度增加,并且X線污染增加
E.隨著電子束能量的增加,其表面劑量增加、高劑量坪區(qū)變寬、劑量跌落梯度減少,并且X線污染減小
A.0.2mm
B.0.5mm
C.1.0mm
D.1.5mm
E.2.0mm
A.以DNA雙鍵斷裂造成細胞死亡為理論依據(jù)
B.兩個不同電離粒子不能協(xié)同作用來殺死細胞
C.建立在上皮和皮下組織放射耐受性的基礎上,主要適用于5~30次分割照射范圍
D.α/β比值受所選擇的生物效應水平的影響,因而不能反映早期反應組織和晚期反應組織以及腫瘤對劑量反應的差別
E.是靶理論模型的一種
A、指形電離室的靈敏體積通常為0.1~1.5cm3
B、指形電離室由靜電極、測量極和保護極組成
C、指形電離室一般不用于測量表面劑量
D、指形電離室通常用來校準中高能X線以及4MeV以上的電子線
E、指形電離室?guī)в袠藴屎穸鹊钠胶饷?,其目的是為了增加靈敏體積內的電子數(shù)目
最新試題
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。
利用圓形小野旋轉集束照射是X(γ)射線SRT(SRS)的基本特征。
光電效應時入射X(γ)光子的能量一部分轉化為次級電子動能,另一部分為特征X 射線能量。
對鈷60機射野的對稱性和平坦度的檢查應每月一次。
射線能量越高,百分深度劑量隨射野面積的改變越小。
質子束的優(yōu)勢在于布拉格峰形百分深度劑量分布。
人體曲面校正的組織空氣比法或組織最大劑量比方法的修正因子CF的表達式是()。
治療證實是治療準確執(zhí)行的重要保證,包括驗證記錄系統(tǒng),射野影像系統(tǒng),活體劑量測量系統(tǒng)。
影響靶點位置精確度的因素包括機械精度,定位精度和擺位精度。