在一般的医学应用中,射线与物质相互作用时,主要产生的效应有( ) A:康普顿效应 B:光电效应 C:电子对效应 D:光核作用 答案: 康普顿效应 ,光电效应 ,电子对效应关于非规则野外照射治疗剂量计算,正确的说法有( ) A:原射线剂量与照

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在一般的医学应用中,射线与物质相互作用时,主要产生的效应有( ) A:康普顿效应 B:光电效应 C:电子对效应 D:光核作用 答案: 康普顿效应 ,光电效应 ,电子对效应关于非规则野外照射治疗剂量计算,正确的说法有( ) A:原射线剂量与照射野大小相关 B:体内剂量由原射线剂量加散射线剂量叠加而成 C:散射线剂量与照射野大小形状相关 D:可以用Clarkson方法进行剂量计算 答案: 原射线剂量与照射野大小相关 ,体内剂量由原射线剂量加散射线剂量叠加而成 ,散射线剂量与照射野大小形状相关 ,可以用Clarkson方法进行剂量计算吸收剂量的测量方法中被国际权威机构和国家技术监督部门确定的用于放射治疗剂量测量校准和日常监测的主要方法是( ) A:电离室法 B:半导体剂量仪方法 C:量热法 D:热释光剂量仪方法 答案: 电离室法X射线PDD的影响因素有( ) A:深度 B:射线能量 C:SSD D:照射野大小 答案: 深度 ,射线能量 ,SSD ,照射野大小

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在一般的医学应用中,射线与物质相互作用时,主要产生的效应有( ) A:康普顿效应 B:光电效应 C:电子对效应 D:光核作用 答案: 康普顿效应 ,光电效应 ,电子对效应关于非规则野外照射治疗剂量计算,正确的说法有( ) A:原射线剂量与照第1张

在一般的医学应用中,射线与物质相互作用时,主要产生的效应有( ) A:康普顿效应 B:光电效应 C:电子对效应 D:光核作用 答案: 康普顿效应 ,光电效应 ,电子对效应关于非规则野外照射治疗剂量计算,正确的说法有( ) A:原射线剂量与照第2张

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以下材料中可以做体模材料的有( )
A:水
B:聚苯乙烯
C:石蜡
D:有机玻璃
答案: 水
,聚苯乙烯
,石蜡
,有机玻璃

吸收剂量的单位有( )
A:C/Kg
B:Gy
C:rad
D:J/Kg
答案: Gy
,rad
,J/Kg

在一般的医学应用中,射线与物质相互作用时,主要产生的效应有( )
A:康普顿效应
B:光电效应
C:电子对效应
D:光核作用
答案: 康普顿效应
,光电效应
,电子对效应

吸收剂量的测量方法中被国际权威机构和国家技术监督部门确定的用于放射治疗剂量测量校准和日常监测的主要方法是( )
A:电离室法
B:半导体剂量仪方法
C:量热法
D:热释光剂量仪方法
答案: 电离室法

一均匀剂量给予某一组织,如果给予1g 组织的吸收剂量为2Gy,那么给予5g组织的吸收剂量是( )
A:0.4Gy
B:10Gy
C:5Gy
D:2Gy
答案: 2Gy

入射能量为10MeV的光子与物质发生电子对效应,若产生的正负电子对的动能相等,正电子的动能约为( )
A:0.511MeV
B:5MeV
C:4.5MeV
D:1MeV
答案: 4.5MeV

水是最常用的组织体模材料。( )
A:错
B:对
答案: 对

光子属于直接电离辐射。( )
A:错
B:对
答案: 错

对中高能X射线,康普顿效应为主要形式。( )
A:错
B:对
答案: 对

对高能X射线,电子对效应为主要形式。( )
A:错
B:对
答案: 对

Co-60衰变所放出的γ射线平均能量为( )
A:1.25MeV
B:1.17MeV
C:1.33MeV
D:1.13MeV
答案: 1.25MeV

半影中无法完全消除的是( )
A:透射半影
B:几何半影
C:散射半影
D:物理半影
答案: 散射半影

肿瘤放射治疗机产生的半影不包括( )
A:散射半影
B:透射半影
C:能量半影
D:几何半影
答案: 能量半影

Co-60衰变所放出的γ射线能量分别为( )
A:1.13MeV和1.33MeV
B:1.17MeV和1.33MeV
C:1.17MeV和1.37MeV
D:1.13MeV和1.37MeV
答案: 1.17MeV和1.33MeV

SDD是指( )
A:放射源至体模表面的距离
B:放射源至准直器的距离
C:放射源至肿瘤中心的距离
D:放射源至等中心的距离
答案: 放射源至准直器的距离

电子直线加速器初级准直器的主要作用是( )
A:限定治疗距离
B:限定最大照射野的尺寸
C:限定输出剂量
D:限定射线能量
答案: 限定最大照射野的尺寸

电子直线加速器中均整器的作用是( )
A:调整半影大小
B:调整射线能量
C:调整射野的平坦度和对称性
D:调整射野大小
答案: 调整射野的平坦度和对称性

电子直线加速器采用的微波电场的频率大约是3000MHz。( )
A:错
B:对
答案: 对

钴-60远距离治疗机最早在美国生产。( )
A:对
B:错
答案: 错

射野中心轴上最大剂量深度处的TAR定义为( )
A:SAR
B:PDD
C:BSF
D:TMR
答案: BSF

矩形野面积为10cm×15cm,其等效方形野的边长为( )
A:12cm
B:14cm
C:15cm
D:10cm
答案: 12cm

对于4MVX 射线,最大剂量点深度在体模内( )
A:1.0cm
B:2.0cm
C:0.5cm
D:1.5cm
答案: 1.0cm

关于非规则野外照射治疗剂量计算,正确的说法有( )
A:原射线剂量与照射野大小相关
B:体内剂量由原射线剂量加散射线剂量叠加而成
C:散射线剂量与照射野大小形状相关
D:可以用Clarkson方法进行剂量计算
答案: 原射线剂量与照射野大小相关
,体内剂量由原射线剂量加散射线剂量叠加而成
,散射线剂量与照射野大小形状相关
,可以用Clarkson方法进行剂量计算

X射线PDD的影响因素有( )
A:深度
B:射线能量
C:SSD
D:照射野大小
答案: 深度
,射线能量
,SSD
,照射野大小

SAD表示放射源到机架旋转中心的距离。( )
A:对
B:错
答案: 对

随着X射线能量的增加,人体表面的百分深度剂量增大。( )
A:对
B:错
答案: 错

PDD随射野面积改变的程度与射线的能量无关。( )
A:对
B:错
答案: 错

TAR随SSD的增加而增加。( )
A:错
B:对
答案: 错

光子最大剂量点深度随射线能量增加而增加。( )
A:错
B:对
答案: 对

零野的TMR(d,0)代表的是( )
A:原射线剂量
B:有效原射线剂量
C:散射线剂量
D:准直器的散射剂量
答案: 有效原射线剂量

关于原射线的叙述,正确的有( )
A:它在模体中任意一点的注量遵从平方反比定律和指数衰减定律
B:它的剂量等于总吸收剂量与散射剂量之差
C:有效原射线剂量不包括原射线与准直系统相互作用产生的散射线光子
D:指从放射源射出的原始X(γ)光子
答案: 它在模体中任意一点的注量遵从平方反比定律和指数衰减定律
,它的剂量等于总吸收剂量与散射剂量之差
,指从放射源射出的原始X(γ)光子

影响TMR的因素有( )
A:SSD
B:射线能量
C:深度
D:照射野大小
答案: 射线能量
,深度
,照射野大小

总散射因子为准直器散射因子与体模散射因子之和。( )
A:错
B:对
答案: 错

处方剂量即为靶区剂量。( )
A:错
B:对
答案: 错

SCD是指放射源到测量点的距离。( )
A:对
B:错
答案: 对

准直器散射因子需要在空气中测量。( )
A:对
B:错
答案: 对

有效原射线中不包含散射线。( )
A:错
B:对
答案: 错

TPR是TMR的特例。( )
A:对
B:错
答案: 错

影响等剂量分布的因素的有( )
A:放射源几何尺寸
B:照射时间
C:射线能量
D:照射野的形状
答案: 放射源几何尺寸
,照射时间
,射线能量

低熔点铅合金的成分有( )
A:铝
B:铋
C:锡
D:镉
答案: 铋
,锡
,镉

楔形因子是0.8,使用开野时的MU数设置为160,如果要求的肿瘤剂量相同,采用楔形板时的MU数应该是( )
A:200MU
B:160MU
C:128MU
D:250MU
答案: 200MU

多叶准直器的功能包括( )
A:调强照射
B:形成不规则射野
C:改善X射野的半影
D:代替挡铅块
答案: 调强照射
,形成不规则射野
,代替挡铅块

楔形板楔形角是指( )
A:最大剂量深度处,楔形等剂量线与射线中心轴夹角的余角
B:参考深度处,楔形等剂量线与射线中心轴的夹角
C:参考深度处,楔形等剂量线与射线中心轴夹角的余角
D:最大剂量深度处,楔形等剂量线与射线中心轴的夹角
答案: 参考深度处,楔形等剂量线与射线中心轴夹角的余角

钴-60半价层为1.25cm铅, 3.75cm的铅块可挡去原射线强度的百分数是87.5%。( )
A:对
B:错
答案: 对

等效组织填充物可选择石蜡聚乙烯等组织等效材料。( )
A:对
B:错
答案: 对

如果填充物用于修正剂量建成目的时,如锁骨上淋巴结照射,填充物应放置在皮肤表面。( )
A:对
B:错
答案: 对

IEC规定射野平坦度和对称性应不超过±3%。( )
A:错
B:对
答案: 对

物理半影指某一特定深度两个不同特定的等剂量曲线间的侧向距离。( )
A:错
B:对
答案: 对



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