A.中子慢化
B.中子俘獲
C.中子與門產(chǎn)生的γ射線
D.散射、漏射線
E.感生射線
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A.當(dāng)一個(gè)粒子與其反粒子發(fā)生碰撞時(shí),其質(zhì)量全部轉(zhuǎn)化為γ輻射能量
B.正,反粒子發(fā)生碰撞產(chǎn)生γ輻射也是一種核反應(yīng)
C.正,負(fù)電子發(fā)生碰撞時(shí),產(chǎn)生兩個(gè)能量為0.511MeVγ光子
D.正,負(fù)電子發(fā)生碰撞時(shí),產(chǎn)生一個(gè)能量為1.022MeVγ光子
E.只有靜止能量的正,負(fù)電子在湮滅時(shí),產(chǎn)生的兩個(gè)γ光子運(yùn)動(dòng)方向相反
A.本質(zhì)上比釋動(dòng)能就是給予介質(zhì)的吸收劑量
B.比釋動(dòng)能只適用于間接致電離輻射,而吸收劑量適用于所有類型輻射
C.在電子平衡條件下可由比釋動(dòng)能計(jì)算吸收劑量
D.X射線能量低時(shí),產(chǎn)生的次級(jí)電子能量低射程短,介質(zhì)中某點(diǎn)的吸收劑量等于比釋動(dòng)能
E.當(dāng)韌致輻射的能量損失可以忽略時(shí),比釋動(dòng)能和吸收劑量數(shù)值上相等
A.碰撞比釋動(dòng)能和輻射比釋動(dòng)能
B.碰撞比釋動(dòng)能和愛(ài)減比釋動(dòng)能
C.輻射比釋動(dòng)能和衰減比釋動(dòng)能
D.衰減比釋動(dòng)能和質(zhì)能吸收比釋動(dòng)能
E.空氣比釋動(dòng)能和生物材料比釋動(dòng)能
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
E.35%
A.增加5%
B.增加10%
C.增加15%
D.增加20%
E.不改變
A.對(duì)注量產(chǎn)生擾動(dòng)
B.室壁的空氣非等效性
C.中心電極的空氣非等效性
D.空腔中未達(dá)到電子平衡
E.空腔內(nèi)電離輻射的注量梯度變化
A.放射性比活度較高,γ射線能量較高
B.放射性比活度較低,半衰期較長(zhǎng)
C.空氣比釋動(dòng)能率較大,半衰期較短
D.空氣比釋動(dòng)能率較小,γ射線能量較高
E.半衰期較長(zhǎng),γ射線能量較低
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
E.每半年
A.調(diào)強(qiáng)放療會(huì)增加皮膚劑量
B.因?yàn)檎{(diào)強(qiáng)放療能夠得到較高的靶區(qū)劑量適合度,故對(duì)患者體位和擺位提出了更高要求
C.調(diào)強(qiáng)放療因?yàn)槠涓邉┝刻荻?,加之目前?duì)腫瘤靶區(qū)定義的不確定以及靶區(qū)運(yùn)動(dòng)等,所以常規(guī)放療更安全
D.由于使用計(jì)算機(jī)逆向優(yōu)化完成調(diào)強(qiáng)放療的計(jì)劃設(shè)計(jì),因此其計(jì)劃設(shè)計(jì)比適形計(jì)劃更容易
E.因?yàn)槠渖疃葎┝靠梢孕纬刹祭穹?,質(zhì)子束治療不需要調(diào)強(qiáng)
A.軸向劑量分布圖
B.正交平面劑量分布圖
C.三維劑量面顯示圖
D.微分體積劑量直方圖
E.積分體積劑量直方圖
最新試題
影響靶點(diǎn)位置精確度的因素包括機(jī)械精度,定位精度和擺位精度。
射野中心軸上百分深度劑量值的大小直接反應(yīng)了射線質(zhì)(能量)的高低。
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。
直線加速器使用的射野最大為()。
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。
α/β不僅代表了細(xì)胞存活曲線的曲度,也代表了細(xì)胞對(duì)亞致死損傷的修復(fù)能力。
質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的簡(jiǎn)稱分別為QA、QC。
伽瑪?shù)栋悬c(diǎn)位置精度高于X射線立體定向治療系統(tǒng)的精度。
檢查燈光野與射野的一致性通常用膠片法。
巴黎系統(tǒng)規(guī)定臨床靶區(qū)的厚度T大于1.2cm 時(shí),應(yīng)采用雙平面插植。