单选题X(γ)射线总散射因子SC.F随射野大小的变化为()A随射野的增大而增大B随射野的增大而减小C随射野的增大而保持不变D无规律变化E随射野的增大先增大后减小

单选题
X(γ)射线总散射因子SC.F随射野大小的变化为()
A

随射野的增大而增大

B

随射野的增大而减小

C

随射野的增大而保持不变

D

无规律变化

E

随射野的增大先增大后减小


参考解析

解析: 暂无解析

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边长为S的方形野与边长为a×b的矩形野等效的物理意义是A、射野面积/周长比相等B、射野面积相等C、射野中心轴上原射线、散射线贡献相等D、射野中心轴上原射线的贡献相等E、射野中心轴上散射线的贡献相等

关于反散因子(BSF)说法正确的是A、反向散射与患者身体厚度无关B、反向散射与射线能量无关C、反向散射与射野面积和形状无关D、反向散射数值与源皮距成正比E、定义为射野中心轴上最大剂量深度处的组织空气比

模体中散射最大剂量比(SMR)定义为A、射野中心轴上任一点的有效原射线剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比B、射野中心轴上任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量之比C、射野内任一点的有效原射线剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比D、射野内任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量之比E、射野内任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比

影响散射线因素的叙述,错误的是A.被照体越厚散射线越多B.kV越高产生散射线越多C.散射线造成对比度的下降D.照射野大小与散射线多少无关E.焦点外X线和被检体产生散射线

在相同管电压及照射野下,散射线含有率随被照体厚度的增加而大幅度增加。在20cm×20cm照射野,体模15cm厚度的散射线比体模5cm厚度时增加了一倍。射线含有率随管电压的升高而加大。但在(80~90)kV以上时,散射线含有率趋向平稳。当照射野增大时,散射线含有率大幅度上升。关于散射线,叙述错误的是A、随管电压增大而加大B、与被照体厚度有关C、照射野大,散射线多D、主要来源于康普顿效应E、对照片密度对比度无影响关于照射野,叙述错误的是A、照射野大小对照片密度无影响B、可用遮线器控制C、照射野大可增加照片灰雾D、照射野应略大于或等于被检部位E、照射野边缘应限制在所用胶片大小范围内有关控制散射线的叙述,错误的是A、使用小照射野B、利用空气隙C、摄影时照射野应尽量大D、管电压不要太高E、使用滤线栅

关于等剂量曲线的特点,下列描述正确的是()A、同一深度处,射野中心轴上的剂量接近最高B、在射野边缘附近,剂量随离轴距离增加而逐渐减少C、由几何半影、准直器漏射和侧向散射引起的射野边缘的剂量渐变区称为有效半影D、射野几何边缘以外的半影区的剂量主要由准直器散射线造成E、准直范围外较远的剂量由机散射线引起

X(r)射线的百分深度剂量的大小取决于()A、能量B、能量、深度C、能量、深度、射野大小D、能量、深度、源皮距E、能量、深度、源皮距、射野大小

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

在射野外,远离射野边缘的区域存在低剂量的原因是()A、兆伏级X射线B、准直器穿透辐射C、机头防护部分的穿透辐射D、源的大小E、射野大小

X(γ)射线总散射因子SC.F随射野大小的变化为()A、随射野的增大而增大B、随射野的增大而减小C、随射野的增大而保持不变D、无规律变化E、随射野的增大先增大后减小

模体中射野中心轴上任意一点的散射线剂量率与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量率之比是()A、模体散射因子B、模体输出因子C、组织模体比D、模体组织空气比E、散射最大剂量比

不影响散射空气比的因素是()A、射线能量B、组织深度C、射野大小D、源皮距E、模体散射条件

射野输出因子(OUF)定义为射野在空气中的输出剂量率与参考射野(一般为10cm×10cm)在空气中的输出剂量率之比。这里定义的射野输出因子就是()A、模体散射因子B、准直器散射因子C、均整器散射因子D、射野挡块散射因子E、一级准直器散射因子

射野等效的物理意义是()A、射野边长相等B、射野周长相等C、射野面积相等D、射野散射线相等E、射野中心轴上的百分深度剂量相同

X(γ)射线的百分深度剂量的大小取决于()A、能量B、能量,深度C、能量,深度,射野大小D、能量,深度,源皮距E、能量,深度,源皮距,射野大小

散射箔的主要作用是()A、收缩电子束B、展宽电子束C、降低射野边缘剂量D、使射线束变得更陡峭E、消除X射线污染

高能X线射线射野中心轴上最大剂量点位置变化主要取决于()。A、射线能量B、射线强度C、射野形状D、射野尺寸E、源皮距

关于散射线含有率,错误的叙述是()A、散射线含有率随管电压的升高而加大B、散射线含有率随管电流加大而减小C、照射野是产生散射线的最主要的因素D、散射线含有率随被照体厚度的增加而增加E、照射野增大时,散射线含有率大幅度上升

单选题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

单选题X(γ)射线总散射因子SC.F随射野大小的变化为()A随射野的增大而增大B随射野的增大而减小C随射野的增大而保持不变D无规律变化E随射野的增大先增大后减小

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X(γ)射线的百分深度剂量的大小取决于()A能量B能量,深度C能量,深度,射野大小D能量,深度,源皮距E能量,深度,源皮距,射野大小

单选题模体中散射最大剂量比(SMR)定义为()。A射野中心轴上任一点的有效原射线剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比B射野中心轴上任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量之比C射野内任一点的有效原射线剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比D射野内任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量之比E射野内任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比

单选题边长为S的方形野与边长为a×b的矩形野等效的物理意义是( )A射野面积/周长比相等B射野面积相等C射野中心轴上原射线、散射线贡献相等D射野中心轴上原射线的贡献相等E射野中心轴上散射线的贡献相等

单选题散射空气比()。A受射线强度、组织深度和射野大小的影响B受射线强度、源皮距和射野大小的影响C受射线能量、组织深度和源皮距的影D受射线能量、组织深度和射野大小的影响E不受射线能量、组织深度和射野大小的影响

单选题关于反散因子(BSF)说法正确的是()。A反向散射与患者身体厚度无关B反向散射与射线能量无关C反向散射与射野面积和形状无关D反向散射数值与源皮距成正比E定义为射野中心轴上最大剂量深度处的组织空气比

单选题关于散射线含有率,错误的叙述是()A散射线含有率随管电压的升高而加大B散射线含有率随管电流加大而减小C照射野是产生散射线的最主要的因素D散射线含有率随被照体厚度的增加而增加E照射野增大时,散射线含有率大幅度上升

单选题射野等效的物理意义是()A射野边长相等B射野周长相等C射野面积相等D射野散射线相等E射野中心轴上的百分深度剂量相同