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发布时间:2023-10-18 08:53:47

[单项选择]TAR与PDD的关系()。
A. TAR=PDD
B. TAR=PDD·BSF
C. TAR=PDD·BSF·[(f+D./(f+dm)]
D. TAR=PDD·BSF·[(f+D./(f+dm)]2
E. E.TAR=PDD·BSF·[(f+dm)/(f+]2

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[单项选择]TAR与PDD的关系()
A. TAR=PDD
B. TAR=PDD·BSF
C. TAR=PDD·BSF·[(f+D./(f+dm)]
D. TAR=PDD·BSF·[(f+D./(f+dm)]2
E. E.TAR=PDD·BSF·[(f+dm)/(f+]2
[单项选择]美国医学物理学家学会(AAPM)规定加速器中心轴上PDD和TAR的稳定性每年监测的允许精度()。
A. ±1%
B. ±2%
C. ±3%
D. ±4%
E. ±5%
[单项选择]美国医学物理学家学会(AAPM)规定加速器X射线PDD、TAR的稳定性每月监测的允许精度()。
A. ±1%
B. ±2%
C. ±3%
D. ±4%
E. ±5%
[单项选择]使用高能电子束照射时,其PDD随射野面积变化的关系是()。
A. 射野较大时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化
B. 射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化
C. 射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野增大时PDD不再随射野增加而变化
D. 低能时射野对PDD的影响较大
E. 对较高能量电子束,使用较小的射野时PDD随射野的变化较小
[单项选择]当高能电子束能量增大时,其PDD曲线随能量变化的关系是()。
A. PDD表面剂量减少、坪区增宽、剂量梯度减少以及X射线污染增加
B. PDD表面剂量增加、坪区增宽、剂量梯度减少以及X射线污染增加
C. PDD表面剂量增加、坪区变窄、剂量梯度减少以及X射线污染增加
D. PDD表面剂量增加、坪区增宽、剂量梯度增大以及X射线污染增加
E. PDD表面剂量增加、坪区增宽、剂量梯度减少以及X射线污染减少
[单项选择]中心轴百分深度剂量(PDD)定义为()。
A. 射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与表面剂量的百分比
B. 射野中心轴上模体表面的吸收剂量与参考点深度处剂量的百分比
C. 射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与模体最大深度剂量的百分比
D. 射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与参考点深度处剂量的百分比
E. 射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与空气中参考点处剂量的百分比
[单项选择].PSD和.PDD是Photoshop软件()的文件格式。
A. 专用
B. 重复使用
C. 恢复使用
D. 通用
[单项选择]下列不是查PDD必不可少的条件的是()。
A. 能量
B. 照射距离
C. 肿瘤深度
D. 照射野面积
E. 照射时间
[单项选择]高能电子束的PDD曲线可大致分为以下几个区域()。
A. 剂量建成区、高剂量坪区、低剂量区
B. 表面剂量区、低剂量坪区、剂量上升区
C. 表面剂量区、剂量跌落区、低剂量坪区以及X射线污染区
D. 表面剂量区、高剂量坪区、剂量跌落区以及X射线污染区
E. 剂量建成区、高剂量坪区、剂量跌落区以及X射线污染区
[单项选择]由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,对于高能X(γ)射线()。
A. 能量增大时,表面剂量增加,建成区变窄,最大剂量深度减少
B. 能量增大时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度增加
C. 能量增大时.表面剂量减少,建成区变窄,最大剂量深度增加
D. 能量增大时,表面剂量增加,建成区增宽,最大剂量深度增加
E. 能量减少时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度减少
[单项选择]如果测得某能量的高能电子束PDD曲线,则电子束的模体表面平均能量是()
A. 2.33Rs
B. 2.33R50MeV
C. 2.33R80MeV
D. 2.059RsMeV
E. 2.059R50MeV

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