A、靶区(病变)一致
B、照射区一致
C、治疗区一致
D、临床靶区一致
E、以上都错
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A、正负1%
B、正负2%
C、正负2.5%
D、正负3%
E、正负5%
A、正负5%
B、正负3%
C、正负2%
D、正负1%
A、<2mm
B、<4mm
C、<3mm
D、<5mm
E、<6mm
A、5%
B、4.2%
C、3.6%
D、2.5%
E、2%
A、表面剂量随能量的增加而增加
B、从表面到DmAx为剂量建成区,区宽随射线能量增加而增加
C、从DmAx得到D80(D85)为治疗区,剂量梯度变化较小
D、D80(D85)以后,为剂量跌落区,随射线能量增加剂量梯
E、度变徒随电子束能量增加,皮肤剂量和尾部剂量增加
A、高能光子与电子
B、快中子
C、N负介子
D、质子
E、氖核
A、在最大剂量建成点以前,剂量随深度增加
B、在最大剂量建成点以前,按指数规律衰减
C、皮肤剂量小,随能量增加而增加
D、皮肤剂量小,随能量增加而减小
E、射出剂量,随能量增加而增加
A、合理选择放射源
B、肿瘤剂量要求准确
C、治疗的肿瘤区域内,剂量要均匀
D、尽量的肿瘤区域内,剂量要均匀
E、尽量提高治疗区域的剂量,降低照射区正常组织的剂量
F、保护肿瘤周围要求器官免受照射
A、4.0Cm
B、5.0Cm
C、6.0Cm
D、4.5Cm
E、6.5Cm
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
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