A.射野入射方向皮膚表面的彎曲
B.組織不均勻性
C.多野結(jié)合后彼此的劑量制約關(guān)系
D.射野劑量權(quán)重因子
E.組織器官的運動
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A.1cm
B.2cm
C.5cm
D.10cm
E.100cm
A.5KeV
B.10KeV
C.12KeV
D.15KeV
E.20KeV
A.高能X(γ)射線入射到人體或模體時,在體表或皮下產(chǎn)生高能次級電子
B.雖然所產(chǎn)生的高能次級電子射程較短,但仍需穿過一定深度直至能量耗盡后停止
C.在最大電子射程內(nèi)高能次級電子產(chǎn)生的吸收劑量隨組織深度增加而增加
D.高能X(γ)射線隨組織深度增加,產(chǎn)生的高能次級電子減少
E.劑量建成區(qū)的形成實際是帶電粒子能量沉積過程
A.2~6MeV
B.6~10MeV
C.10~15MeV
D.15~20MeV
E.4~22MeV
A.物理手段不能夠有效地提高治療增益
B.物理手段能夠改善靶區(qū)與周圍正常組織和器官的劑量分布
C.使治療區(qū)的形狀與靶區(qū)形狀一致,必須從兩維方向上進(jìn)行劑量分布的控制
D.“并行”組織的耐受劑量的大小不取決于受照射組織的范圍
E.腫瘤致死劑量與正常組織耐受劑量無差異
最新試題
目前靶區(qū)劑量的精確性規(guī)定應(yīng)達(dá)到()。
巴黎系統(tǒng)的插植規(guī)定所有的放射源的線比釋動能率相等。
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。
帶電粒子入射到物體時,沒有確定的射程。
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。
帶電粒子與物質(zhì)的一次相互作用可以損失其能量的全部或很大一部分。
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。
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。
兩種不同深度處的百分深度劑量比值稱為射線質(zhì)指數(shù)或能量指數(shù)。
低LET射線的RBE值()1.0,高LET射線的RBE值()2.0。