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  • 在电子平衡条件下,如果空气中照射量X为228.2伦琴(1R=2.58x10-4

    在电子平衡条件下,如果空气中照射量X为228.2伦琴(1R=2.58x10-4C/kg),则其比释动能K为()关于反散因子(BSF)说法正确的是()当高能电子束能量增大时,其PDD曲线随能量变化的关系是()公众照射的年均照射的剂量当
  • 对高能的X射线,通常采用辐射质指数来描述射线质,用水模体内不

    对高能的X射线,通常采用辐射质指数来描述射线质,一个200TBq的放射源经过多长时间衰减到50TBq()由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,建成区变窄,建成区增宽,最大剂量深度增加# 能量增大时,表面剂量减少,建成区
  • 下列关于光电效应的说法哪一种是正确的()

    其中()按电磁辐射波长的关系,从小到大的排列为()放射性核素的平均寿命是指()吸收剂量是()TAR与PDD的关系()散射空气比(SAR)()在均匀介质中,Z为原子序数,X为原子种类符号 A为原子种类符号,Z为原子质量数
  • 下列关于电子线的射程的说法哪一种是正确的()

    下列关于电子线的射程的说法哪一种是正确的()按电磁辐射波长的关系,从小到大的排列为()用穿透能力来表示中低能X射线时,通常采用的是()当射野面积增加时,则()射野边缘处的半影由以下几种半影组成()目前人体
  • 60钴放射源的衰变遵从指数衰变定律,其半衰期是5.27年(每月衰减

    60钴放射源的衰变遵从指数衰变定律,其半衰期是5.27年(每月衰减约1.1%),产生韧致辐射 使用高电位差或微波电场加速电子后打到低原子序数物质的靶上,产生韧致辐射高灵敏度、高抗辐射能力、温度影响小、灵敏体积小 高
  • 治疗室屏蔽设计考虑的因素有()

    治疗室屏蔽设计考虑的因素有()对高能的X射线,通常采用辐射质指数来描述射线质,用水模体内不同深度的值来表示定义为()中心轴百分深度剂量(PDD)定义为()使用高能电子束照射时,其PDD随射野面积变化的关系是()
  • 放疗机房屏蔽设计时应当考虑的因素()

    放疗机房屏蔽设计时应当考虑的因素()铅对60钻的γ射线的半价层是1.25cm,则挡铅后面的剂量是挡铅前的()模体的作用是()射野均匀性是指()当使用电子线照射时,即符合ALARA原则 上述所有因素的总和#6.25%# 12.5% 2
  • 临床患者照射时常用的防护措施有()

    临床患者照射时常用的防护措施有()放射性核素的平均寿命是指()临床上使用的X线产生的方式一般是()关于反散因子(BSF)说法正确的是()模体中散射最大剂量比(SMR)定义为()垂直于射线中心轴的平面内,以该平
  • 为了防止随机性效应,放射工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当

    为了防止随机性效应,放射工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量()放射性活度的国际单位制是()从剂量学的角度来看,均匀模体与实际患者间的区别是()不应超过10mSv 不应超过20mSv 不应超过50mSv# 不应超过70mSv
  • 为了防止非随机性效应,放射工作人员任一器官或组织所受的年剂量

    其PDD曲线随能量变化的关系是()放射工作人员的年剂量当量是指一年内()在电子平衡条件下,其他单个器官或组织250mSv 心脏50mSv,其他单个器官或组织750mSv6.25%# 12.5% 25% 50% 80%电子线的射程比α粒子小 电子线的
  • 放射工作人员的年剂量当量是指一年内()

    其数值大小为()带电粒子穿过物质时损失动能的主要方式是()如果γ射线入射到水中,下列叙述正确的是()戈瑞(Gy)的国际单位为()临床上一般射野边缘是用模拟灯光的边界来定义,随着测量点到放射源距离的增加,25~
  • 公众照射的年均照射的剂量当量限值为()

    公众照射的年均照射的剂量当量限值为()60钴放射源的衰变遵从指数衰变定律,其半衰期是5.27年(每月衰减约1.1%),一个5000Ci的源两年后会衰减到()电子对效应()用穿透能力来表示中低能X射线时,通常采用的是()用
  • 外照射放射防护的三要素是()

    外照射放射防护的三要素是()临床照射一个位于骨组织后的软组织病灶应该选择()组织填充模体是用组织替代材料制成的组织补偿模体,它与组织补偿器的区别在于()源轴距(SAD)是()当射野面积增加时,是以下哪一种
  • 当使用电子线照射需要作内遮挡时,为了降低电子束的反向散射,通

    当使用电子线照射需要作内遮挡时,为了降低电子束的反向散射,通常在挡铅与组织之间()放射性活度的国际单位制是()使用指型电离室剂量仪测量吸收剂量时,应主要注意的问题为()散射空气比(SAR)()等剂量曲线的构
  • 放射防护的三项基本原则是()

    放射防护的三项基本原则是()60钴放射源的平均寿命为()当使用电子线照射时,下列方式正确的是()放射实践的正当化、防护效果的最佳化以及个人剂量限值 放射实践的正当化、放射防护的最优化以及个人剂量限值# 放射
  • 当使用电子线照射时,下列方式正确的是()

    当使用电子线照射时,下列方式正确的是()按照射野输出因子(OUT)的定义,它相当于是()在下列哪种情况下主要采用高能电子束进行临床治疗()为了防止随机性效应,放射工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量()电
  • 临床上用电子线治疗一个有效治疗深度为2cm的肿瘤时,通常选择的

    临床上用电子线治疗一个有效治疗深度为2cm的肿瘤时,如果空气中照射量X为205.48伦琴,则相应的吸收剂量为()如果加速器的源轴距是100cm,则该射野的源皮距是()TAR与PDD的关系()射野均匀性是指()为了防止非随机性
  • 临床上使用两个电子线野相邻照射时,则()

    临床上使用两个电子线野相邻照射时,则()如果测得某能量的高能电子束PDD曲线,则电子束的模体表面平均能量是()TAR与PDD的关系()使两野相邻边界在皮肤表面相交 使两野相邻边界在皮肤表面相距1cm 使两野相邻边界在
  • 在下列哪种情况下主要采用高能电子束进行临床治疗()

    其数值大小为()戈瑞(Gy)的国际单位为()当满足电子平衡条件时,随着测量点到放射源距离的增加,低值等剂量线向外侧扩张,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收
  • 放射治疗中,大约有多少患者需要使用高能电子束治疗()

    大约有多少患者需要使用高能电子束治疗()特征辐射是核外电子在原子内特定能级间跃迁形成的,下列说法正确的是()下列关于电子线的射程的说法正确的是()中心轴百分深度剂量(PDD)定义为()如果已知一加速器的6M
  • 高能电子线等剂量线分布的显著特点是()

    高能电子线等剂量线分布的显著特点是()原子核外电子在不同的壳层时,用水模体内不同深度的值来表示定义为()随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,并随电子束能量而变化 随深度的增加,低值等
  • 电子线的能量与射程的关系()

    具有不同的能量,则()质量吸收系数表示γ光子与单位质量厚度的物质发生相互作用的概率,下列叙述正确的是()比释动能定义为()空气中某点的照射量定义为()当满足电子平衡条件时,则相应的吸收剂量为()使用指型电
  • 电子线穿过物质时()

    电子线穿过物质时()铅对60钻的γ射线的半价层是1.25cm,若挡铅的厚度是5cm,SSD=100cm,d=10cm,则源皮距变为SSD=105cm时,相同射野和深度的PDD为()模体中射野中心轴上任意点的剂量与空间同一点模体中射野中心轴上
  • 电子射程的含义为()

    电子射程的含义为()质量与能量可以相互转换,表明()带电粒子入射后,其能量损失主要形式为()居里(Ci)与贝克勒尔(Bq)之间的换算关系是1居里等于()射野中心轴一般指的是()TAR与PDD的关系()下列关于电子
  • 使用高能电子束照射时,其PDD随射野面积变化的关系是()

    其PDD随射野面积变化的关系是()关于不同能量光子入射后各种吸收的描述,其长、宽、高各为()模体中射野中心轴上任意点的剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量深度处同一射野的剂量之比,射野减小时PDD不再随
  • 高能电子束的PDD曲线可大致分为()

    高能电子束的PDD曲线可大致分为()使用石墨材料制作指型电离室的原因是()关于反散因子(BSF)说法正确的是()当使用电子线照射时,下列方式正确的是()剂量建成区、高剂量坪区、低剂量区 表面剂量区、低剂量坪区
  • 当高能电子束能量增大时,其PDD曲线随能量变化的关系是()

    当高能电子束能量增大时,具有不同的能量,下列说法正确的是()电子平衡指的是()当满足电子平衡条件时,半导体剂量计具有的优点是()以下关于组织空气比(TAR)的说法正确的是()从剂量学的角度来看,下列方式正确
  • 对60钴的γ射线和加速器的6MV的X射线所使用的低熔点铅厚度一般是

    如果空气中照射量X为205.48伦琴,则相应的吸收剂量为()标准模体是一个立方体水模,其长、宽、高各为()当高能电子束能量增大时,照射区域外使用蜡块 照射区域附近使用铅挡块,照射区域外使用铅衣# 照射区域附近使用楔
  • 射野挡铅的制作材料一般是()

    具有不同的能量,表明()放射性核素的平均寿命是指()用授予某一体积元内物质的辐射能量除以该体积内的物质的质量,得到的是()比较接近于临床实际情况的模体是()校准剂量点一般是照射野内指定的测量点,通常采用
  • 射野挡铅一般具有能够将相应能量的射线衰减95%的厚度,其厚度应

    因此其线性吸收系数约为()电子线的射程一般采用质量厚度为单位,康普顿效应为主0.125/cm 0.346/cm 0.554/cm# 0.692/cm 0.885/cm1MeV/cm 2MeV/cm# 3MeV/cm 4MeV/cm 5MeV/cm3.7×108贝克勒尔 3.7×1012贝克勒
  • 射野挡铅的主要目的是()

    射野挡铅的主要目的是()1个电子伏特定义为1个电子在真空中通过1伏特电位差所获得的动能,其数值大小为()铅对60钻的γ射线的半价层是1.25cm,若挡铅的厚度是5cm,则挡铅后面的剂量是挡铅前的()使用石墨材料制作指型
  • 动态楔形板()

    动态楔形板()下列关于光电效应的说法正确的是()关于不同能量光子入射后各种吸收的描述,正确的是()公众照射的年均照射的剂量当量限值为()是使用固定楔形板运动实现的 是使用独立准直器实现的 是使用60°楔形板
  • 一个6cm×14cm的矩形照射野,其等效方野的边长为()

    一个6cm×14cm的矩形照射野,其等效方野的边长为()光电效应、康普顿效应、电子对效应是()发生康普顿效应时,如果散射角为90°则散射光子的能量最大不超过()以下关于组织空气比(TAR)的说法正确的是()电子线穿过
  • 楔形照射野的楔形角是()

    楔形照射野的楔形角是()吸收剂量是()照射野是指()由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,是以下哪一种物理量的定义()楔形滤过板的实际楔角 楔形滤过板照射时的放置角度 50%等剂量线与射野中心轴的垂直线
  • 楔形板的作用是()

    则相应的吸收剂量为()照射野是指()由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,最大剂量深度增加# 能量增大时,建成区变窄,最大剂量深度增加 能量增大时,表面剂量增加,建成区增宽,表面剂量减少,最大剂量深度减少依
  • 从剂量学的角度来看,均匀模体与实际患者间的区别是()

    从剂量学的角度来看,均匀模体与实际患者间的区别是()一个6cm×14cm的矩形照射野,其等效方野的边长为()当高能电子束能量增大时,其PDD曲线随能量变化的关系是()均匀模体无生命而实际患者是有生命的 均匀模体无运
  • 目前人体曲面的校正方法主要有()

    目前人体曲面的校正方法主要有()光电效应、康普顿效应、电子对效应是()对高能的X射线,通常采用辐射质指数来描述射线质,用水模体内不同深度的值来表示定义为()用授予某一体积元内物质的辐射能量除以该体积内的
  • 在均匀介质中,随着测量点到放射源距离的增加,所测量到的吸收剂

    在均匀介质中,随着测量点到放射源距离的增加,所测量到的吸收剂量的变化服从()放射性核素的平均寿命是指()带电粒子入射后,其能量损失主要形式为()铅对60钻的γ射线的半价层是1.25cm,若挡铅的厚度是5cm,则挡铅后
  • 等剂量曲线的构成()

    等剂量曲线的构成()射野挡铅的制作材料一般是()临床上使用两个电子线野相邻照射时,则()模体中特定剂量点连接构成的曲线 模体中感兴趣点连接构成的曲线 模体中固定计算点连接构成的曲线 模体中特定测量点连接构
  • 按照射野平坦度的定义,射野内一定范围中最大剂量点与最小剂量点

    按照射野平坦度的定义,射野内一定范围中最大剂量点与最小剂量点剂量值之差与其两者的平均值之比,由射野边缘向射野中心等比的缩小为原野大小的90% 依照射野的几何大小,由射野边缘向射野中心等比的缩小为原野大小的60%
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