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时间:2020-09-08
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1、1.在两个楔形野交角照射中,两个楔形野中心轴之间的夹角为60°,最适于使用的楔形角是E.60°2.KV机X线治疗机只要用于B.浅层肿瘤治疗3.立体定向放射治疗中,可移动落地式等中心系统的缺点是C加速器机架旋转范围受影响4.放射治疗中允许的总剂量误差为C.5%5.离子注量是进入辐射场内某点处单位面积球体所有离子的A数目总和6.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7不属于正常照射的是E.不可预见的潜在照射8.远距离后装系统的优势之一是B.减少对医护人员的照射9.医用直线加速器表示机器输出剂量的常用方法是A.Gy/min10.加速器做电子束治疗时,电
2、子束不穿过的部件是B.均整块11.GM计数器电荷倍增数量级是D.9-10数量级12.对于强贯穿辐射,国际辐射委员会建议环境当量剂量中测量深度为A.10mm13.在放射治疗中确定治疗体位的阶段是B.模拟定位14.D.226MU15关于伽马刀的叙述,错误的是C.放射源到焦点的距离为40cm16.空间分辨率最低的剂量计是D.电离室17不能用于体内测量的辐射剂量计是A.电离室18.辐射控制区不包括E.近距离治疗病房19.不属于高能电子百分深度计量曲线组成部分的是E.指数衰减区20.密闭放射源检测21.ICRU38号报告对妇科近距离治疗报告,推荐的参考体积的剂量(Gy)为D.6022.现代
3、电子直线加速器与远距离Co-60治疗机相比,Co-60治疗机不能开展的项目是E.全身电子线照射23.高剂量率近距离照射的总治疗时间B.从第一次照射开始到最后一次照射结束的总时间24.电子束的射程(cm)约为电子束能量(Mev)的C.1/225.26.影响电离室极化效应的参数不包括E.空气湿度27.临床X射线治疗机的组成部分不包括E.冷却系统28.辐射防护探测时使用GM计数器的目的是D.准确测定剂量29.关于调强放射治疗的叙述,正确的是D.调强放射治疗通常是在射野内进行强度调节30.常用场地辐射剂量仪中灵敏度最高的是D.闪烁探测器31当电子直线加速器的能量超过6MV,加速管太长不能
4、直立安装时,需要使用E.偏转磁铁32放射治疗使用的准直器的精度为A.<2mmD.电荷积累效应34.下列粒子中,不能直接使物质电离的是D.中子35.用Bragg-Gray理论测量高能电离辐射时,气腔一般要小于B.次级电子的最大射程36.治疗颅内病变时,与传统分割的治疗相比,使用SRS技术的特点不包括D.单次剂量低37确定电子束限光筒与皮肤空气间隙的改变对输出剂量的影响,需要用到D.有效源皮距38.积分DVH不能提供哪项信息D.最大剂量点所在的位置39.康普顿效应是描述光子A.与基本自由或静止的轨道电子间的相互作用40总比释动能包括E.碰撞比释动能和辐射比释动能41.近距离治疗不包括
5、D.放射性核素药物治疗42.永久性放射性籽粒植入治疗早期前列腺癌,主要使用的放射性核素为A.碘-12543.EPID的性能参数一般不包括A.能量响应44.C.2.936x10-4C/kgdiv45.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46.每次伽马刀治疗前需要检查的项目是D.每个靶点的定位坐标47.在原子结构中,K壳层上轨道电子束最多为B.248测量界面剂量时使用平行板电离室的方法,正确的是E.正负极化电压测量读数的绝对值的平均值。49.电子束限光筒端面到患者体表距离增加时,射野内剂量学特性是否发生改变E.射野的剂量均匀性变劣,半影区加宽50.常用的热释光
6、材料是A.氟化锂51.在水摸体中,射野大小为30X30cm,其等剂量线特点是C.对于兆伏级光子线,在浅层深度处,同一深度的离轴剂量通常比中心轴剂量大,这是由于均整块的设计导致的。52.ALARA的原则体现的是B.防护最优化原则53.54.光子线的表面剂量受能量和射野大小的影响,下列叙述正确的是D.能量越低,射野越大,表面剂量越高。55.在离子收集电流电压曲线中,剂量测量采用的区域是E.GM区和电离室区56.与并行器官相比,常见串行器官的并发症发生率A.与受照最大剂量关联较强,与受照体积关联较弱。57.58.电子直线加速器的加速管内电磁场的分布为C.沿轴向分布的电场和沿横向分布的磁
7、场59.TMR与SSD的关系A.SSD改变时,TMR不变60.根据IEC标准,电子线半影的定义在哪个深度处E.80%剂量深度的50%61.全身电子束照射时,摸体内相对于射野中心轴最大剂量点处的剂量均匀度变化要求至少在D.±5%62.阻止本领是描述高能电子穿过单位路径长度介质时的E.能量损失63.关于碰撞组织本领,正确的是E.带电离子与原子轨道电子的相互作用64.对塑料闪烁体剂量仪的描述,不正确的是C.能量依赖性强65.对辐射剂量计的描述,不正确的是D.半导体剂量灵敏度高,需要外置
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