动态楔形板的临床应用需要测量A.中心轴PDD B.动态楔形板中心轴的楔形穿透因子 C.动态楔形板光子射野的横向剂量分布曲线 D.物理楔形板的楔形角 E.物理楔形板的输出因子

关于楔形板的描述,正确的是A.物理楔形板是一块楔形的铝板或铜板,放置在射野中可使射线强度产生梯度分布 B.电动楔形板是一个同物理楔形板相似的设备,是一块安装在机头里可以远程控制的物理楔形板 C.动态楔形板在机器出束过程中,一侧准直器逐渐关闭,产生与物理楔形板的梯度剂量相同的强度梯度 D.楔形板较厚的一端称为楔脚,这端的剂量最高,另外一端称为楔尖 E.楔形板角度定义为参考深度处50%等剂量线同垂直于射野中心轴的直线之间的夹角

组织不均匀性剂量分布的影响主要是A.改变了初级电子的能量注量 B.改变了次级电子的能量分布 C.改变了次级电子的注量分布 D.改变了散射线的分布 E.改变了原射线的吸收

下列辐射剂量计可以用于体内测量的是A.塑料闪烁体 B.半导体剂量计 C.热释光剂量计 D.电离室 E.光释光剂量计

螺旋断层放疗TOMO Therapy是一种特殊的照射方式,该技术的优势是A.断层放疗整合了影像引导系统,可以确保摆位的准确性 B.断层放疗技术对任何复杂治疗靶区都可以实施,没有禁忌症 C.断层放疗有利于治疗全身多发转移、奇怪形状复杂的肿瘤 D.断层放疗可实现大分割靶区放疗,具有非共面照射模式 E.断层放疗可实现超长靶区放疗,没有常规加速器接野区的剂量冷热点分布

关于碘-125粒子植入治疗的叙述,正确的是A.是一种暂时性植入技术 B.被称为“体内的γ刀” C.是一种传统的近距离组织间插植技术 D.可由计算机软件对其剂量分布进行计算 E.在前列腺肿瘤的治疗方面颇为成功

ICRU对剂量参考点的建议是A.剂量参考点应该位于能准确计算剂量的区域内 B.剂量参考点可以在建成区 C.剂量参考点应该选在计划靶区中心部分 D.建议以等中心点作为剂量参考点 E.单野照射时剂量参考点应位于靶区中心的射野中心轴上

近距离治疗的照射技术包括A.腔内照射技术 B.组织间照射技术 C.管内照射技术 D.术中置管术后照射技术 E.表面敷贴照射技术

与X(γ)射线的百分深度剂量的大小有关的是A.能量 B.深度 C.源皮距 D.射野大小 E.射线种类

空腔电离室主要分为A.指型电离室 B.平板空腔电离室 C.井型电离室 D.静电计 E.热释光剂量仪

关于IAEA TRS 277报告和IAEA TRS 398报告的叙述,错误的是A.IAEA TRS 277报告是基于水中吸收剂量因子来校准 B.IAEA TRS 277报告推荐的方法更加复杂,而398报告推荐的方法更加简单 C.IAEA TRS 277报告推荐使用平行板电离室校准能量较低的射线 D.IAEA TRS 398报告推荐指型电离室放置于水模体中的参考位置一般是10cm E.IAEA TRS 398报告推荐用组织体模比来表示射线质

假如在一个30次的疗程中发现前5次将30°的楔形板插错了方向,在后面的治疗中弥补这个错误的方法是A.在后面的5次治疗中重新计算MU数 B.在后面的5次治疗中将楔形板反方向插入 C.在后面的5次治疗中不用楔形板 D.在后面的5次治疗中以正确的方向使用60°楔形板(使用相应的楔形因子计算) E.无法弥补这个错误

射野如图2所示,SSD=100cm,z=10cm,L1=8cm,L2=12cm,若射野在深度z处衔接,射野在皮肤表面相邻间隔是

激光定位灯中心线的允许精度为A.±0.5cm B.±0.1% C.±0.5mm D.±0.1cm E.±0.2cm

在进行医用高能光子射线束剂量校准时,首先需要确定的是A.射线均整度 B.射线对称性 C.射线的平均能量 D.射线的辐射质 E.射线的穿透性

关于治疗计划设计过程的最全面的叙述是A.它是一个对整个治疗过程不断进行量化和优化的过程 B.是利用计算机根据输入的解剖材料安排射野进行计算,得到所需的剂量分布的过程 C.是利用计算机进行剂量计算,得到并显示剂量分布情况的过程 D.是通过计划系统选择能量、射野大小、剂量比和楔形滤过板等,获得较满意的剂量分布的过程 E.是利用计划系统完成治疗计划的计算和显示的过程

在水替代材料中测量剂量时,与水模体相比较,对吸收剂量测量的精度不应超过如下哪一水平,否则应改用较好的材料

治疗计划设计步骤中的体模阶段包括治疗体位的确定、体位固定和定位。不是此阶段主要任务的是A.确定肿瘤的位置和范围 B.确定肿瘤与周围组织、重要器官的相互关系 C.为计划设计提供必要的与患者有关的解剖材料 D.医生为患者治疗制定治疗方针 E.为患者勾画出靶区和计划区的范围

PET常用的核素是A.氟-18 B.锶-90 C.磷-32 D.锝-99 E.铱-192

适合用水做替代材料的组织是A.肌肉 B.肺 C.骨骼 D.脑 E.脂肪

若某个电离室可用于绝对剂量的测量,则表明该电离室的极化效应A.>3% B.≤3% C.>2% D.大于5% E.≤5%

作为分次治疗数n的函数的BED公式为A.BED(n)=nd B.BED(n)=ad+βd2 C.BED(n)=ne-ad-βd2 D.BED(n)=1+nd/(α/β) E.BED(n)=nd【1+d/(α/β)】

直线加速器治疗头中的透射式电离室的作用,除了监测光子和电子输出剂量外,还监测A.射线束的能量 B.照射野的对称性 C.出束时间 D.输出剂量率 E.照射野辐射中心

与EPID相比,射野片的最主要缺点是A.图像不够清晰 B.不能每次摆位都用 C.不能实时显示图像 D.给患者带来过度曝光 E.患者的费用太高

与微波产生和传输无关的器件是A.速调管 B.电子枪 C.波导管 D.磁控管 E.吸收负载

电离室测量吸收剂量的仪器和装置不包括A.电离室 B.温度计 C.气压计 D.静电计 E.标准源

d=10cm,dm=1.5cm,SSD由100cm变成115cm,F因子为A.0.588 B.0.98 C.1.01 D.1.02 E.1.701

关于胶片剂量仪校准曲线,正确的是A.光学密度与照射剂量成正比 B.洗片条件不影响校正曲线 C.更换不同批次的胶片不需要重新测量校正曲线 D.透明度和光学密度都可以用来表示胶片变黑的程度 E.胶片不能作为热中子监测仪

在光子束剂量校准时,能量低于5MeV的电子束应使用哪种设备来校准A.半导体探头 B.平行板电离室 C.指型电离室 D.非晶硅探头 E.热释光片

在10KeV~100MeV能量范围,光子与物质相互作用的三种主要形式中,光电效应占优势的区域是A.高能量区间及高原子序数 B.高能量区间及低原子序数 C.中能量区间及高原子序数 D.中能量区间及低原子序数 E.低能量区间及高原子序数

通常选择作为治疗区范围的下限的等剂量曲线是A.95% B.90% C.85% D.80% E.50%

DVH图表示A.靶区或危及器官中多少体积受到多高剂量的照射 B.靶区或危及器官内平均剂量随体积的变化 C.靶区或危及器官内最大剂量随体积的变化 D.时间及剂量因子中剂量与体积的关系 E.靶区或危及器官内总剂量随体积的变化

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