A.旋轉照射時,百分深度劑量提高
B.旋轉照射時,最大劑量深度后的劑量梯度變得陡峭
C.旋轉照射時,皮膚劑量減少
D.旋轉照射時,X射線劑量相對減少
E.二者均以靶區(qū)后緣深度作為治療深度選擇能量
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A.≥2倍
B.≥1.5倍
C.≤1/2倍
D.≤1/4倍
E.相似
A.幾何半影
B.穿射半影
C.散射半影
D.物理半影
E.有效半影
A.解決電子線固定照射的劑量計算
B.解決鈷60射線及低能光子射線束旋轉治療的劑量計算
C.解決高能光子射線束固定照射的劑量計算
D.解決高能光子射線束旋轉照射的劑量計算
E.解決近距離治療的劑量計算
A.原射線的離軸比
B.射野的邊界因子
C.射野的對稱性
D.射野的平坦度
E.射野的均質性
A.鉛的每克電子數(shù)低于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能高于碳原子
B.鉛的每克電子數(shù)高于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能低于碳原子
C.鉛的每克電子數(shù)低于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能低于碳原子
D.鉛的每克電子數(shù)高于碳的每克電子數(shù),且鉛原子的平均激發(fā)能高于碳原子
E.電子的質量碰撞阻止本領與靶核原子序數(shù)Z成反比
最新試題
伽瑪?shù)栋悬c位置精度高于X射線立體定向治療系統(tǒng)的精度。
“4R”描述的是影響腫瘤和正常組織的輻射生物效應因素。
射線能量越高,百分深度劑量隨射野面積的改變越小。
準直器所產生的散射線對劑量的貢獻主要源于二級準直器。
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。
對重離子,線性碰撞本領是選擇組織替代材料的首要條件。
帶電粒子與物質的一次相互作用可以損失其能量的全部或很大一部分。
巴黎系統(tǒng)規(guī)定臨床靶區(qū)的厚度T大于1.2cm 時,應采用雙平面插植。
隨能量增大,光電效應發(fā)生的概率迅速減小。
低LET射線的RBE值()1.0,高LET射線的RBE值()2.0。