单选题近距离照射时,剂量计算误差的原因是()。A放射源剂量强度高B放射源剂量分布的各向异性C放射源剂量分布的高梯度变化D放射源体积小E放射源包壳不均匀

单选题
近距离照射时,剂量计算误差的原因是()。
A

放射源剂量强度高

B

放射源剂量分布的各向异性

C

放射源剂量分布的高梯度变化

D

放射源体积小

E

放射源包壳不均匀


参考解析

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下列哪一句话不符合现代近距离治疗的特点 ( ) A、后装B、单一高活度的放射源,源的运动由微机控制的步进马达驱动C、放射源微型化D、应用了巴黎系统E、剂量分布由计算机进行计算

近距离照射时,放射源对患者直接照射的的持续时间描述的是()A、照射时间B、总治疗时间C、瞬时剂量率D、治疗平均剂量率E、参考剂量率

关于平均中心剂量MCD的描述,正确的是()A、一般位于临床靶区周边B、是临床靶区所接受的平均剂量C、是相邻放射源之间平均剂量的算术平均值D、放射源之间每一最小剂量相当于平均中心剂量的变化范围E、在单平面平行线源和三角形分布源的MCD计算最准确

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

近距离照射放射源之间每一最小剂量相对于平均中心剂量的变化范围定义的是()A、剂量均匀性指数B、最小剂量离散度C、平均中心剂量D、坪剂量区E、参考区剂量

影响放射源周围剂量分布各向异性的参数不包括()A、距离B、放射源的强度C、角度D、能量E、源包壳的材料和厚度

按照ICRU系统腔内照射的剂量学描述内容,应除外()A、治疗技术B、放射源强度C、参考区定义D、参考点剂量E、治疗区定义

近距离照射时,剂量计算误差的原因是()。A、放射源剂量强度高B、放射源剂量分布的各向异性C、放射源剂量分布的高梯度变化D、放射源体积小E、放射源包壳不均匀

近距离治疗剂量优化通常是通过改变放射源的()A、核素类型B、几何结构C、相对分布D、剂量计算方法E、强度权重

巴黎系统为获得计划设计的剂量分布,需要遵循选择和设置放射源的通用规则,其中不包括()A、必须使用线源且相互平行B、所有放射源的中心必须位于同一平面C、所有线源的强度必须注明和均匀D、相邻放射源的间距必须相等E、可使用不同放射性核素

可以实施术中放射治疗的射线源有()A、深部X射线、高能电子线、高剂量率锁-192后装放射源B、钴-60γ射线、高能电子线、高剂量率铱-192后装放射源C、深部X射线、低能电子线、低能X射线D、钴-60γ射线、低能电子线、高剂量率铱-192后装放射源E、钴-60γ射线、高能电子线、低剂量率铱-192后装放射源

外照射的防护原则,选出正确的描述()A、减少接触放射源的时间B、增大与放射源的距离C、设置防护屏蔽D、佩带个人剂量计E、工作场所充分通风

高剂量率近距离治疗与低剂量率治疗的总剂量相比较()A、高剂量率治疗的总剂量较高B、高剂量率治疗的总剂量较低C、二者总剂量相近D、依所用放射源而定E、依病变部位而定

永久性插植治疗,确定累积剂量(放射源完全衰变)的两个参数是()A、初始剂量率B、放射源的平均寿命C、放射源的半衰期D、治疗时间E、放射源的滤过

根据《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008),对封闭性放射源外照射的防护,应根据剂量强度、照射时间以及(),采取有效的防护措施。A、放射源类型B、与照射源的距离C、照射强度D、照射位置

内照射防护原则正确的是()。A、减少接触放射源的时间B、增大与放射源的距离C、切断放射性物质进入体内的各条途径D、设置防护屏蔽E、佩戴个人剂量计

近距离治疗,一个放射源,由程控马达控制,可以控制放射源的驻留位置及驻留时间,其最大优点是( )A、准确B、快捷C、方便D、实现理想的剂量分布E、安全

体外照射与体内近距离照射比较,具有下述特点()A、治疗距离长,放射源强度低,距离平方反比定律影响大,正常组织损伤大B、治疗距离长,放射源强度高,距离平方反比定律影响大,正常组织损伤大C、治疗距离长,放射源强度高,距离平方反比定律影响小,正常组织损伤大D、治疗距离长,放射源强度高,距离平方反比定律影响大,正常组织损伤小E、治疗距离长,放射源强度高,距离平方反比定律影响小,正常组织损伤小

以下描述错误的选项是()。A、近距离照射剂量学最基本的特点之一是放射源周围剂量分布的高梯度变化B、平方反比定律:放射源周围的剂量分布是按照与放射源之间距离的平方而上升C、放射源校准的基本方法是在空气中用电离室方法对放射源进行校准D、巴黎系统的特点是用低强度放射源连续照射E、几何优化针对不同的插值情况的优化可分为距离优化和体积优化两类

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