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发布时间:2023-10-19 16:01:00

[单项选择]80%(或90%)正弦形等剂量曲线的波峰到20%(或10%)正弦形等剂量线的波谷间的距离,称为()
A. 几何半影
B. 穿射半影
C. 散射半影
D. 物理半影
E. 有效半影

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[单项选择]在系统过渡过程曲线上,第一个波峰到第二个波峰之间的时间,称为()。
A. 过渡过程时间
B. 振荡周期
C. 上升时间
D. 峰值时间
[单项选择]近距离照射计划设计中规定:低剂量区定义为中心平面内或平行于中心平面的任何平面内()平均中心剂量曲线所包括的体积。
A. 50%
B. 90%
C. 100%
D. 120%
E. 150%
[单项选择]近距离照射计划设计中规定:高剂量区定义为中心平面内或平行于中心平面的任何平面内()平均中心剂量曲线所包括的体积。
A. 50%
B. 90%
C. 100%
D. 120%
E. 150%
[单项选择]高能电子束的深度剂量曲线分为剂量建成区、高剂量坪区、剂量跌落区和X射线污染区,治疗肿瘤时应使靶区位于()
A. 剂量建成区
B. 高剂量坪区
C. 剂量建成区和高剂量坪区
D. 高剂量坪区和剂量跌落区
E. 剂量跌落区和X射线污染区
[单项选择]剂量分布中的等剂量线不包括的信息是()
A. 机器输出剂量率的变化
B. 外照射中的平方反比参数
C. 射野中挡块对输出剂量的影响
D. 托盘因子的影响
E. 契形因子的影响
[单项选择]电子束百分深度剂量曲线的高剂量“坪区”的形成原因是()
A. 电子束无明显建成效应
B. 电子束的皮肤剂量较高
C. 电子束的照射范围平坦
D. 电子束射程较短
E. 电子束容易被散射
[填空题]过渡过程的振荡周期指过渡过程曲线从第一个波峰到()波峰之间的时间。
[单项选择]高能电子束的高值等剂量曲线,随深度增加()
A. 按几何原理发散
B. 不变
C. 逐渐展宽
D. 逐渐内敛
E. 线性变化
[单项选择]关于等剂量曲线的特点,下列描述正确的是()
A. 同一深度处,射野中心轴上的剂量接近最高
B. 在射野边缘附近,剂量随离轴距离增加而逐渐减少
C. 由几何半影、准直器漏射和侧向散射引起的射野边缘的剂量渐变区称为有效半影
D. 射野几何边缘以外的半影区的剂量主要由准直器散射线造成
E. 准直范围外较远的剂量由机散射线引起
[单项选择]X刀治疗的靶体积边缘等剂量线大多为()。
A. 30%-50%
B. 50%-60%
C. 60%-70%
D. 70%-80%
E. 80%-90%
[单项选择]照射区指的是多少等剂量线所包括的区域()
A. 50%
B. 80%
C. 90%
D. 95%
E. 100%
[单项选择]不属于高能电子束百分深度剂量曲线组成部分的是()
A. 剂量建成区
B. 高剂量坪区
C. X射线污染区
D. 剂量跌落区
E. 指数衰减区
[单项选择]关于高能电子束百分深度剂量曲线特点的正确描述是()。
A. 大致分4部分:剂量建成区,高剂量坪区,剂量跌落区,X射线污染区
B. 大致分2部分:剂量建成区,剂量指数形式衰减区
C. 大致分3部分:高剂量坪区,剂量指数形式衰减区,X线污染区
D. 剂量由表面开始逐渐增加,达到峰值后,剂量随深度增加而成指数形式衰减
E. 和低能X线的百分深度剂量曲线形式一样
[单项选择]电子束中心轴深度剂量曲线同兆伏级光子束相比()
A. 表面剂量高、剂量迅速陡降
B. 表面剂量高、剂量迅速提高
C. 表面剂量不变、剂量不变
D. 表面剂量低、剂量迅速陡降
E. 表面剂量低、剂量迅速提高
[判断题]受大气层折射影响的站星间的距离称为几何距离。
[单项选择]关于离轴比和等剂量曲线的叙述,不正确的是()
A. 离轴比数据是给出模体内指定深度处所测量的垂直于中心轴的射野剂量曲线
B. 结合中心轴剂量贡献和离轴比数据可生成体积剂量矩阵,可以提供二位和三维剂量分布信息
C. 在射野半影区等剂量曲线的剂量改变非常缓慢,并且受准直器开口,焦点的有效大小和侧向电子平衡的影响
D. 兆伏级X射线的射野等剂量曲线包括了中心区、半影区和射野外三个明显的区域
E. 由于来自于准直器和机头防护部分的穿透辐射,远离射野边缘的区域剂量通常很低
[判断题]在有效制动时间内列车所运行的距离称为有效制动距离。
[单项选择]为确定有多少靶区被95%的剂量线包围,需要查找()
A. 轴向剂量分布图
B. 正交平面剂量分布图
C. 三维剂量面显示图
D. 微分体积剂量直方图
E. 积分体积剂量直方图
[填空题]列车在运行中,从()至()所行驶的距离称为制动距离。

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