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出自:LA物理师
以下调节照射剂量率进行调强治疗的方法是()
A:独立准直器动态扫描
B:多叶准直器动态扫描
C:多叶准直器序次照射
D:动态旋转调强
E:二维物理补偿器
不属于
正常照射的是()
A:工业上的可预见的辐射照射
B:病人进行CT扫描诊断照射
C:放射工作人员的职业照射
D:远距离放射治疗照射
E:不可预见的潜在照射
12MeV的Rp是()
A:2.9cm
B:4.0cm
C:4.8cm
D:6.0cm
E:7.5cm
放射性核素钯-103的射线平均能量(Mev)和半衰期分别是()
A:0.83;1590a
B:1.25;5.27a
C:0.022;17.0d
D:0.412;2.7d
E:0.412;5.27a
关于能量对电子束百分深度剂量的影响,哪项描述正确()?
A:随射线能量增加,表面剂量减少
B:随射线能量减小,X射线污染减少
C:随射线能量增加,高剂量坪区变宽
D:随射线能量减小,剂量梯度增大
放射治疗时放射源(或靶焦点)位置的精度应()
A:<1mm
B:
<2mm
C:<3mm
D:<4mm
E:<5mm
某感兴趣点位于非均匀性组织内,相对于均匀组织来说,该点剂量的变化主要是因为()
A:受到光子和次级电子通量改变的影响
B:原射线在该组织内的衰减发生变化(后方)
C:不同介质中该点的吸收剂量之比等于衰减吸收系数之比
D:次级电子通量的改变
E:靠近不同组织的边界处由于组织的衰减不同而剂量会明显增加
用L-Q模式设计非常规分割照射方案时应遵守的原则是()
A:每分次剂量应小于3Gy
B:每天的最高分次照射总量应小于4.8-5.0Gy
C:每分次的间隔时间应大于4小时
D:两周内给予的总剂量不应超过60Gy
E:以上各项
“垂直于射野中心轴的水下10cm深度平面内,90%与50%等剂量曲线包围的面积之比”描述的指标是()
A:均匀性
B:半影
C:对称性
D:稳定性
E:品质指数
CT定位扫描具有较高的()分辨率。
A:空间
B:密度
C:体积
D:对比
E:像素
加速器机械焦点精度为()
A:±1mm
B:±2mm
C:±3mm
D:±4mm
E:±5mm
为了确保计算的准确性,计划系统的CT值必须转换成()
A:组织密度
B:电子密度
C:质量厚度
D:线密度
E:组织比重
与并行器官相比,常见串行器官的并发症发生率()
A:与受照最大剂量关联较强,与受照体积关联较弱
B:与受照最大剂量关联较强,与受熙、体积关联较强
C:与受照最大剂量关联较弱,与受照体积关联较弱
D:与受照最大剂量关联较弱,与受照体积关联较强
E:只和受照最大剂量有关
LPL理论认为,存活较长的可修复损伤数正比于照射剂量,称为()
A:A损伤
B:B损伤
C:C损伤
D:D损伤
E:E损伤
蒙特卡罗方法在肿瘤放射物理学中的应用是()
A:外照射射线源模拟
B:剂量仪响应模拟
C:外照射时体模内辐射场模拟及腔内放疗源周围辐射场模拟
D:外照射治疗计划应用
E:以上各项
加速器摆位的QA检验频数为()
A:每次治疗前
B:每天
C:每周
D:每月
E:每季度
对于17.5cm大小的动静脉畸形,与1%放射性坏死危险对应的80%边界剂量大约为()
A:10Gy
B:13Gy
C:15Gy
D:24Gy
E:35Gy
一般盆腔CT扫描层厚为()
A:0.1cm
B:0.3cm
C:0.5cm
D:0.5-1cm
E:1.0-1.5cm
辐射控制区至
不包括
()
A:外照射治疗室
B:远程后装近距离治疗室
C:近距离源操作室
D:治疗室外候诊室
E:近距离治疗病房
临床应用中常用于测量较小的光子线射野的测量设备是()
A:指型电离室
B:半导体电离室
C:胶片
D:热释光剂量计
E:凝胶剂量计
剂量体积直方图用于评价()
A:肿瘤剂量分布
B:危机器官剂量体积
C:不同器官受照剂量的情况
D:不同器官的等剂量线
E:不同计划的剂量分布
碰撞损失是描述下列哪一物理过程的能量损失()
A:带电粒子与原子核发生核反应
B:带电粒子与原子核发生弹性碰撞
C:带电粒子与原子核发生非弹性碰撞
D:带电粒子与原子核外电子发生非弹性碰撞
E:带电粒子与原子核外电子发生弹性碰撞
对钴-60γ射线,骨组织对剂量的吸收与软组织比较()
A:≥2倍
B:≥1.5倍
C:≤1/2倍
D:≤1/4倍
E:相似
深部X射线能量范围是()
A:10-60Kv
B:60-160Kv
C:180-400Kv
D:400Kv-1Mv
E:2-50Mv
用以描述电子束的剂量分布的特定平面的参数是()
A:R85/2
B:U90/50
C:L90/L50
D:P80/20
E:U80/20
光子的静止质量为()
A:hv
B:hv2
C:λ/c2
D:λ/c
E:零
线性衰减系数的量纲为()
A:m
-1
B:Ci
-1
C:Gy
-1
D:Sv
-1
E:S
-1
与原射线离轴比(POAR)的大小无关的因素是()
A:离轴距离
B:模体深度
C:射野形状和大小
D:均整器设计
E:放射源的大小
用于吸收剂量校准和日常检测的首选方法是()
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
当电子直线加速器的能量超过6MV,加速管太长而不能直立安装时,需要使用()
A:放大线国
B:四端环流器
C:均整滤过器
D:电子散射箔
E:偏转磁铁
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