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(shí)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
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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(yīng)
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(xì)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(qiáng)
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(jì)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
A.帶電粒子的運(yùn)動(dòng)方向和速度發(fā)生變化
B.碰撞后絕大部分能量由散射粒子帶走
C.相互作用過程中原子核不激發(fā)不輻射光子
D.帶電粒子能量低時(shí)彈性散射截面大
E.碰撞后絕大部分能量由原子核獲得
A.相互作用的初始階段
B.帶電粒子損失一定能量之后
C.能量接近耗盡時(shí)
D.不同帶電粒子有不同行為
E.整個(gè)相互作用過程中電離損失不變
A.μ•HVL=0.693
B.μ/HVL=0.693
C.μ•HVL=0.963
D.μ/HVL=0.963
E.無固定關(guān)系
A.X(γ)射線與物質(zhì)相互作用中,單位長度的能量損失份額
B.帶電粒子與物質(zhì)相互作用中,單位長度的能量損失份額
C.X(γ)射線與物質(zhì)相互作用中,單位長度的相互作用幾率
D.帶電粒子與物質(zhì)相互作用中,單位質(zhì)量厚度的能量損失份額
E.X(γ)射線與物質(zhì)相互作用中,單位質(zhì)量厚度的相互作用幾率
A.“M”型
B.“N”型
C.“L”型
D.“P”型
E.“F”型
最新試題
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。
對射野輸出劑量的檢測頻率,加速器高于鈷60機(jī)。
對重離子,線性碰撞本領(lǐng)是選擇組織替代材料的首要條件。
低LET射線的RBE值()1.0,高LET射線的RBE值()2.0。
利用圓形小野旋轉(zhuǎn)集束照射是X(γ)射線SRT(SRS)的基本特征。
檢查燈光野與射野的一致性通常用膠片法。
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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(dòng)能率相等。
電磁掃描調(diào)強(qiáng)不僅具有X 射線光子的利用率高、治療時(shí)間短的優(yōu)點(diǎn),而且可實(shí)現(xiàn)電子束、質(zhì)子束的調(diào)強(qiáng)治療。