A、濾過板是為了去掉低能部分,改善射線質量
B、濾過板以降低劑量率,延長治療時間為代價而提高平均能量
C、同一管電壓,濾過板不同所得半價層也不同
D、使用復合濾過板,從射線窗口向外,先放原子序數低的后放高的
E、低能X線,濾過板材料為鋁,能量較高時,材料為銅
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A、隔離器
B、波導窗
C、波導
D、取樣波導
E、離子泵
A、靶區(qū)包括顯在的瘤體外還包括潛在的可能受腫瘤侵犯的亞臨床灶
B、近距離放療通長采用百分相對吸收劑量(率)值,而不用絕對劑量(率)來定義靶區(qū)
C、照射區(qū)接受的照射劑量用于評估正常組織受照程度
D、參考體積以及為由參考劑量值面包羅的范圍,對于外照射元素考體積的概念
E、危及器官,指臨近及為于靶區(qū)內的敏感器官,其對射線的耐受程度直接影響治療方案及處方劑量的選擇
A、X線球管的真空度要求為10-6~10-7τ
B、每天開機前,要對深部X線機的球管進行“真空訓練”
C、淺層X線機的球管要使用風冷或水冷
D、深部X線治療機的球管,要線使用水冷,再使用油冷卻水
E、X線球管陽極,要加幾百KV的高壓作為電子加速電場
A、入射點與出射點()表示射線中心軸與人體或體模表面的交點
B、源皮距()表示射線源到人體或體模表面照射野中心的距離
C、源瘤距()表示射線源沿著射野中心軸到腫瘤內所考慮的點的距離
D、源軸距()表示射線源到機架旋轉中心的距離
E、源皮距()表示人體或體模表面到機架旋轉中心的距離
A、直線加速器的等中心精度
B、激光燈定位
C、小野劑量分布的測量
D、數學計算模型
E、光學距離指示器
A、用人體組織替代材料做成的體模稱為人體模型
B、體模的材料要求使其對射線的吸收和散射與人體組織相同
C、常用的人體組織等效材料有水、壓縮木塊、塑料等
D、非均質人體等效模型,不僅外形而且用不同的密度替代材料替人體不同組織和器官
E、組織替代材料MIXD、的組成成分是氧化鎂,氧化鈦和聚乙烯
A、15°
B、30°
C、40°
D、45°
E、60°
A、光子具有一定能量,而無靜止質量
B、光子可轉化為具有一定質量的正負電子對
C、質量可互相轉換,一定質量反映一定能量
D、質量與能量都是物質的基本屬性
E、當質量發(fā)生變化時,其能量不一定發(fā)生相應的變化
A、入射面處曲線集中,隨深度增加,逐漸散開,有較大的旁向散射
B、曲線的曲度隨深度、射野面積及能量變化而變化
C、等劑量曲線(包括百分深度劑量曲線)只有對具體機器在具體條件下才有意義
D、等劑量曲線表明,低值等劑量線向內收縮而高值等劑量線則呈膨脹趨勢
E、不論入射面是平的還是彎曲的,曲線中心部分與入射表面平行
A、散射最大劑量比()為體模內射野中心軸上任一深度處的散射線劑量與空間同一點體模內原射線之比
B、組織空氣比()為體模內射野中心軸上任一點的吸收劑量率與移去體模后空間同一點在自由空氣中的小體積組織內的吸收劑量率之比
C、組織體模比()為體模內射野中心軸上任一點吸收劑量率與空間同一點體模中參考點吸收劑量率之比
D、組織最大劑量比()為體模內射野中心軸上任一點吸收劑量與空間同一點空氣中最大劑量點處的吸收劑量率之比
E、反射因子()為體模兩射野中心軸上最大劑量點的吸收劑量與空氣中該點吸收劑量率之比