A.表面劑量高、劑量迅速陡降
B.表面劑量高、劑量迅速提高
C.表面劑量不變、劑量不變
D.表面劑量低、劑量迅速陡降
E.表面劑量低、劑量迅速提高
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A.數(shù)目總和
B.總能量之和
C.總動(dòng)能之和
D.沉積能量總和
E.電荷總和
A.2%
B.3%
C.5%
D.7%
E.10%
A.機(jī)械精度受加速器精度的影響
B.加速器治療床的旋轉(zhuǎn)范圍受影響
C.加速器機(jī)架旋轉(zhuǎn)范圍受影響
D.增加了擺位難度
E.無法應(yīng)用加速器的連鎖功能
A.全身照射治療
B.淺層腫瘤治療
C.肺癌治療
D.鼻咽癌治療
E.宮頸癌怡療
A.與核外電子發(fā)生彈性碰撞飛
B.與核外電子發(fā)生非彈性碰撞
C.與原子核發(fā)生彈性碰撞
D.與原子核發(fā)生非彈性碰撞
E.與原子核發(fā)生核反應(yīng)
A.主量子數(shù)
B.宇稱
C.軌道角動(dòng)量量子數(shù)
D.軌道方向量子數(shù)
E.自旋量子數(shù)
A.經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?br />
B.雙群模型
C.陣化擴(kuò)散方程模型
D.筆形束模型
E.“原射”和散射分量的分別計(jì)算
A.前者可考慮計(jì)算點(diǎn)位置不均勻組織的厚度,而后者可考慮計(jì)算點(diǎn)所在平面內(nèi)不均勻組織的實(shí)際形狀
B.前者可考慮、計(jì)算點(diǎn)所在平面內(nèi)不均勻組織的實(shí)際形狀,而后者可考慮計(jì)算點(diǎn)位置不均勻組織的厚度
C.前者可考慮計(jì)算點(diǎn)所在平面及相鄰層面內(nèi)不均勻組織的實(shí)際形狀,而后者可考慮計(jì)算點(diǎn)位置不均勻組織的厚度
D.前者可考慮計(jì)算點(diǎn)所在平面內(nèi)不均勻組織的實(shí)際形狀,而后者可考慮計(jì)算點(diǎn)所在平面及相鄰層面內(nèi)不均勻組織的實(shí)際形狀
E.前者可考慮計(jì)算點(diǎn)所在平面及相鄰層面內(nèi)不均勻組織的實(shí)際形狀,而后者可考慮計(jì)算點(diǎn)所在平面內(nèi)不均勻組織的實(shí)際形狀
A.0.6%
B.0.9%
C.1%
D.1.2%
E.1.7%
A.受到光子和次級(jí)電子通量改變的影響
B.原射線在該組織內(nèi)的衰減發(fā)生變化(后方)
C.不同介質(zhì)中該點(diǎn)的吸收劑量之比等于衰減吸收系數(shù)之比
D.次級(jí)電子通量的改變
E.靠近不同組織的邊界處由于組織的衰減不同而劑量會(huì)明顯增加
最新試題
光電效應(yīng)時(shí)入射X(γ)光子的能量一部分轉(zhuǎn)化為次級(jí)電子動(dòng)能,另一部分為特征X 射線能量。
直線加速器使用的射野最大為()。
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。
“4R”描述的是影響腫瘤和正常組織的輻射生物效應(yīng)因素。
組織最大劑量比TMR 和源皮距的關(guān)系是()。
對(duì)射野輸出劑量的檢測(cè)頻率,加速器高于鈷60機(jī)。
電離室型劑量?jī)x在每次測(cè)量前必需對(duì)氣溫和氣壓進(jìn)行修正。
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。
檢查燈光野與射野的一致性通常用膠片法。
實(shí)際患者治療時(shí),無環(huán)重定位技術(shù)的靶點(diǎn)位置總的治療精度稍劣于有環(huán)技術(shù)。