A、4.0Cm
B、5.0Cm
C、6.0Cm
D、4.5Cm
E、6.5Cm
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A、电子穿射射程正比于电子能量
B、可按公式E、=3×D、后+2ME、V–3ME、V,选取所需要的能量,式中E、为电子束能量,D、为肿瘤或靶区的后援深度
C、同等剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护病变后正常组织
D、建成区剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护变后正常射也
E、高能电子束对表浅及偏位肿瘤的放疗具有独特的优越性
A、8Cm
B、10Cm
C、12Cm
D、14Cm
E、16Cm
A、碶形因数即射线中心轴上深度D处的有、无碶形板是的吸收剂量率之比
B、对高能X线和钴60y线碶形因数的测量深度均为5Cm
C、50%等剂量线与中心轴上垂直线的夹角称为碶形角
D、碶形野的百分深度量等于相同射野的无碶形板是的平
E、野的百分深度量与碶形因数的乘积对高能X线,碶形板的材料一般用铅,低能(200kV)X线用铜,实际应用碶形板时,高能比低能好
A、修正射线束的倾斜
B、修正身体表面的弯曲
C、修正组织不均匀性的影响
D、改善不规律射野的剂量分布
E、碶形滤过板能起到“补偿滤过‘的作用
A、5%-95%等剂量线所包围的范围
B、15%-95%等剂量线所包围的范围
C、10%-80%等剂量线所包围的范围
D、20%-80%等剂量线所包围的范围
E、20%-90%等剂量线所包围的范围
A、百分深度剂量随能量的增加而增加
B、百分深度剂量随面积的增加而增加
C、百分深度剂量随深度的增加而增加
D、百分深度剂量随源皮距的增加而增加
E、百分深度剂量随射线强度的增加而增加
A、8MEV–10MEV
B、10MEV–12MEV
C、14MEV–15MEV
D、16MEV–17MEV
E、18MEV–19MEV
A、200KV-X线的等剂量曲线的边缘突然中断
B、200KV-X线的等剂量曲线的边缘散射时多并随时射野增大
C、随能量升高等剂量线由弯曲变平直
D、半影越大等剂量线越弯曲
E、搞等值剂量线外扩,低值等剂量线内收
A、使用空腔电离室对吸收剂量是一种直接测量方法
B、胶片法一般采用慢感光胶片即低敏感度工业胶片
C、硫酸亚铁溶液受照射后,二价铁离子氧化成三价铁离子
D、热释光剂量原件可以邮寄,对不同地区不同放疗单位进行工作对比
E、半导体探头比空气电离室的敏感度高出18000多倍,因此可将探头的敏感体积做得很小
A、(uCn/p)m/(uCn/p)A为某种介质对空气的质能吸收系数之比
B、(uCn/p)m/(uCn/p)A为某种介质对空气的质能吸收本能之比
C、(uCn/p)m/(uCn/p)A为水对空气的质能阻止本领之比
D、(uCn/p)m/(uCn/p)A为介质中吸收剂量与照射质量的转换系数
E、(uCn/p)m/(uCn/p)A为水中吸收剂量与照射剂量的转换系数
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