单选题电离室经校准后的空气比释动能校准因子Nk=9.08×lO3Gy/div,次级电子在空气中以韧致辐射形式损失的能量份额为0.003,电子的平均电离能为33.97J/C,该电离室材料空气不完全等效的校正因子为0.991,设电离室材料(包括平衡帽)对射线吸收和散射的校正因子为0.990,则该用户电离室的空气吸收剂量校准因子是()A0.888×l0-2Gy/divB0.891×l0-2Gy/divC0.908×l0-2Gy/divD2.291×l0-2Gy/divE2.672×l0-2Gy/div

单选题
电离室经校准后的空气比释动能校准因子Nk=9.08×lO3Gy/div,次级电子在空气中以韧致辐射形式损失的能量份额为0.003,电子的平均电离能为33.97J/C,该电离室材料空气不完全等效的校正因子为0.991,设电离室材料(包括平衡帽)对射线吸收和散射的校正因子为0.990,则该用户电离室的空气吸收剂量校准因子是()
A

0.888×l0-2Gy/div

B

0.891×l0-2Gy/div

C

0.908×l0-2Gy/div

D

2.291×l0-2Gy/div

E

2.672×l0-2Gy/div


参考解析

解析: 暂无解析

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电离室的电极板与X线束边缘的距离() A、应大于次级电子在空气中的射程B、应小于次级电子在空气中的射程C、应等于次级电子在空气中的射程D、应大于或等于次级电子在空气中的射程E、应小于或等于次级电子在空气中的射程

关于剂量的测量方法说法错误的是A、吸收剂量最直接最基本的方法是量热法B、常用的热释光剂量片为LiFC、半导体探测器又称为固体电离室D、自由空气电离室可以作为现场使用的剂量仪E、自由空气电离室属于直接绝对测量的标准仪器

Pcel是()A、扰动修正因子B、水对空气的阻止本领比C、电离室校准因子D、中心电极E、照射量校准因子

为了修正电离室气腔内电离辐射的注量梯度的变化,常用的方法是()A、利用扰动因子B、利用有效测量点C、利用组织体模比D、利用组织空气比E、利用平方反比定律

空气中测定放射源的空气比释动能强度Sk的数学表达式(Sk=M*NK*RG*RS*d2*t)中,NK表示电离室及静电计对放射源的()A、空气照射量校准因子B、空气比释动能校准因子C、空气吸收剂量校准因子D、水中比释动能校准因子E、水中吸收剂量校准因子

关于指形电离室的说法,正确的是()A、指形电离室的灵敏体积通常为0.1~1.5cm3 B、指形电离室由静电极、测量极和保护极组成 C、指形电离室一般不用于测量表面剂量 D、指形电离室通常用来校准中高能X线以及4MeV以上的电子线 E、指形电离室带有标准厚度的平衡帽,其目的是为了增加灵敏体积内的电子数目

关于准直器散射因子(Sc)的叙述,不正确的是()A、准直器散射因子以治疗机标称源皮距处10cm×10cm野归—到1B、当10cm×10cm野归—到1,射野大于10cm×10cm时准直器散射因子大于lC、准直器因子通常通过带平衡帽的指形电离室进行测量,以便提供最大剂量建成D、在射野较小的情况下,一般采用拉长源皮距的方法测量准直器因子,以便保证射野充分覆盖电离室以及外加的平衡帽E、准直器因子同时受到原射线和散射线的贡献影响

在空气中,用指型电离室校准高剂量近距离放射源时,权衡电离室灵敏体积内剂量梯度的变化和测量时间,测量距离一般取()A、2.0-5.0cmB、5.0-10.0cmC、10.0-20.0cmD、20.0-25.0cmE、25.0-30.0cm

确定平行板电离室的空气吸收剂量因子一般采用的方法是()A、电子束校准法B、钴-60校准法C、空气中直接校准D、不同能量分别校准E、水中直接校准

根据Bragg-Gray理论,用电离室测量介质中某点的吸收剂量,该点的吸收剂量可以通过电离室空气的平均吸收剂量乘以一个比例系数得到,这个比例系数为水和空气的()A、质量阻止本领比B、线性组织本领比C、线性散射本领比D、质能吸收系数比E、质量散射本领比

目前我国使用电离室在临床测量吸收剂量,应用的是基于()A、空气中照射量的校准系数规程B、空气中比释动能的校准系数规程C、空气中吸收剂量的校准系数规程D、水中比释动能的校准系数规程E、水肿吸收剂量的校准系数规程

IAEA TRS 398报告对线质转换因子KQ的不确定性分析,对于电子束,基于Co60校准的平板电离室的偏差约()A、0.6%B、0.9%C、1%D、1.2%E、1.7%

高能电离辐射吸收剂量校准的IAEA方法与Cλ和CE方法的主要区别除外哪项()A、定义了电离室空气吸收剂量校准因子NDB、不再使用Cλ和CE转换因子C、引入了相对不同能量X(γ)射线和电子束的质量阻止本领D、引入了相对不同能量X(γ)射线和电子束的扰动因子E、用IAEA方法测量结果与量热法、化学剂量计方法的结果比较差别大于1%

电离室经校准后的空气比释动能校准因子Nk=9.08×lO3Gy/div,次级电子在空气中以韧致辐射形式损失的能量份额为0.003,电子的平均电离能为33.97J/C,该电离室材料空气不完全等效的校正因子为0.991,设电离室材料(包括平衡帽)对射线吸收和散射的校正因子为0.990,则该用户电离室的空气吸收剂量校准因子是()A、0.888×l0-2Gy/divB、0.891×l0-2Gy/divC、0.908×l0-2Gy/divD、2.291×l0-2Gy/divE、2.672×l0-2Gy/div

用于吸收剂量校准和日常检测的首选方法是()A、化学剂量法B、电离室法C、热释光法D、半导体法E、胶片法

关于电离室空气吸收剂量校准因子ND的描述,错误的是()A、依赖于电离室的几何形状B、依赖于电离室的制作材料C、与电离室的比释动能校准因子NK有关D、与照射量校准因子NX有关E、与吸收剂量校准因子Cλ,CE有关

一用户电离室在国家标准实验室钴-60γ射线空气辐射场校准得到空气照射量校准因子Nx=1.138R/div(div表示量程的单位刻度),转换成用国际单位制表示,则Nx为()A、1.138×10-4C/kg divB、1.798×10-4C/kg divC、2.936×10-4C/kg divD、4.074×10-4C/kg divE、5.21×10-4C/kg div

用电离室测量水中吸收剂量时,引入有效测量点的概念是由于电离室()A、对注量产生扰动B、室壁的空气非等效性C、中心电极的空气非等效性D、空腔中未达到电子平衡E、空腔内电离辐射的注量梯度变化

在吸收剂量的绝对制度中,哪一物理量考虑了电离室材料(包括平衡帽)对射线的吸收和散射()A、KmB、KattC、NxD、NgE、Nd

在吸收剂量的绝对刻度中,哪一物理量表示对电离室材料完全空气等效修正()A、KmB、KattC、NxD、NkE、Nd

单选题在吸收剂量的绝对刻度中,哪一物理量表示对电离室材料完全空气等效修正()AKmBKattCNxDNkENd

单选题确定平行板电离室的空气吸收剂量因子一般采用的方法是()A电子束校准法B钴-60校准法C空气中直接校准D不同能量分别校准E水中直接校准

单选题射野输出因子(准直器散射因子Sc)()。A随射野增大而减小;可直接用电离室在空气中测量B随射野增大而减少;可直接用带有建成套的电离室在空气中测量C随射野增大而增加;可直接用电离室在空气中测量D随射野增大而增加;可直接用带有建成套的电离室在空气中测量E随射野增大而减少;不能直接用电离室在空气中测量

单选题高能电离辐射吸收剂量校准的IAEA方法与Cλ和CE方法的主要区别除外哪项()A定义了电离室空气吸收剂量校准因子NDB不再使用Cλ和CE转换因子C引入了相对不同能量X(γ)射线和电子束的质量阻止本领D引入了相对不同能量X(γ)射线和电子束的扰动因子E用IAEA方法测量结果与量热法、化学剂量计方法的结果比较差别大于1%

单选题用电离室测量水中吸收剂量时,引入有效测量点的概念是由于电离室()A对注量产生扰动B室壁的空气非等效性C中心电极的空气非等效性D空腔中未达到电子平衡E空腔内电离辐射的注量梯度变化

单选题根据Bragg-Gray理论,用电离室测量介质中某点的吸收剂量,该点的吸收剂量可以通过电离室空气的平均吸收剂量乘以一个比例系数得到,这个比例系数为水和空气的()A质量阻止本领比B线性组织本领比C线性散射本领比D质能吸收系数比E质量散射本领比

单选题一用户电离室在国家标准实验室钴-60γ射线空气辐射场校准得到空气照射量校准因子Nx=1.138R/div(div表示量程的单位刻度),转换成用国际单位制表示,则Nx为()A1.138×10-4C/kg divB1.798×10-4C/kg divC2.936×10-4C/kg divD4.074×10-4C/kg divE5.21×10-4C/kg div