某感兴趣点位于非均匀性组织内,相对于均匀组织来说,该点剂量的变化主要是因为()A、受到光子和次级电子通量改变的影响B、原射线在该组织内的衰减发生变化(后方)C、不同介质中该点的吸收剂量之比等于衰减吸收系数之比D、次级电子通量的改变E、靠近不同组织的边界处由于组织的衰减不同而剂量会明显增加

某感兴趣点位于非均匀性组织内,相对于均匀组织来说,该点剂量的变化主要是因为()

  • A、受到光子和次级电子通量改变的影响
  • B、原射线在该组织内的衰减发生变化(后方)
  • C、不同介质中该点的吸收剂量之比等于衰减吸收系数之比
  • D、次级电子通量的改变
  • E、靠近不同组织的边界处由于组织的衰减不同而剂量会明显增加

相关考题:

液体流动时,流场各点的参数不随时间变化,仅随空间位置而变,这种流动称为() A、均匀流B、定常流C、非定常流D、非均匀流

流体流动时,流场各空间点的参数不随时间变化,仅随空间位置而变,这种流动称为() A.恒定流B.非恒定流C.非均匀流D.均匀流

如果计算位于厚度Z的不均匀性组织后的某一点深出d处的剂量,应先计算该点的等效深度deff,其计算公式是()A、deff=d+Z(1-CET)B、deff=d-Z(1-CET)C、deff=d+Z(1+CET)D、deff=d-Z(1+CET)E、deff=d+Z-CET

X(r)刀产生的射线在空间集束后的剂量分布特点是()A、小野集束照射,剂量分布集中B、靶区周边剂量梯度变化大C、病变组织内及靶区附近的剂量分布不均匀D、靶区周边正常组织剂量很小E、布拉格(Bragg)峰

以下因素,影响非均匀组织对照射剂量分布的是()A、非均匀组织数量B、非均匀组织密度C、非均匀组织的原子序数D、光子线的能量E、射野的大小

不均匀组织的三维处理方式与一维处理方式的区别是()A、前者可考虑计算点位置不均匀组织的厚度,而后者可考虑计算点所在平面内不均匀组织的实际形状B、前者可考虑、计算点所在平面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点位置不均匀组织的厚度C、前者可考虑计算点所在平面及相邻层面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点位置不均匀组织的厚度D、前者可考虑计算点所在平面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点所在平面及相邻层面内不均匀组织的实际形状E、前者可考虑计算点所在平面及相邻层面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点所在平面内不均匀组织的实际形状

不均匀组织三维处理方式与一维处理方式对比()A、前者可考虑计算点位置不均匀组织的厚度,而后者可考虑计算点所在平面内不均匀组织的实际形状B、前者可考虑计算点所在平面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点所位置不均匀组织的厚度C、前者可考虑计算点所在平面及相邻层面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点位置不均匀组织的厚度D、前者可考虑计算点所在平面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点所在平面及相邻层面内不均匀组织的实际形状E、前者可考虑计算点所在平面及相邻层面内不均匀组织的实际形状,而后者可考虑计算点所在平面内不均匀组织的实际形状

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

当射野逐步变小时,单个小野的离轴比剂量分布逐步接近高斯形分布,其特点是()A、射野内剂量分布不均匀,射野边缘剂量变化梯度较小B、射野内剂量分布不均匀,射野边缘剂量变化梯度较大C、射野内剂量分布均匀,射野边缘剂量变化梯度较小D、射野内剂量分布均匀,射野边缘剂量变化梯度较大E、无规律

关于Clarkson射野数据的说法,正确的是()A、遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板B、限光筒、挡块、组织填充物C、组织异质性或不均匀性修正一般用于解决在大的均匀水体膜测量的标准射野与实际病人之间差异的问题D、通过采用中心轴和离轴的剂量数据集,使用0野的TAR和计算深度的散射空气比,将射野的原射线与散射线组份分开来计算不规则野内感兴趣点剂量E、能估算指定器官的剂量反应,并帮助评估剂量分割和体积效应

全身电子线照射时,模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()A、±1%B、±2%C、±3%D、±5%E、±10%

非均匀磁场的磁场内各点磁场的大小不相同。

任一点处所有的运动要素都不随时间而变化的水流称为()A、恒定流B、非恒定流C、均匀流D、非均匀流

任一点处所有的运动要素都随时间而变化的水流称为()A、恒定流B、非恒定流C、均匀流D、非均匀流

对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强()。A、等于零B、小于零C、大于零D、与球面场强相等

绉组织织物表面由于均匀分布了细小的颗粒状组织点,对光线形成漫反射,所以光泽较()。

根据固定空间点上水流运动要素是否随时间变化,将水流分为()A、有压流与无压流B、均匀流与非均匀流C、渐变流与急变流D、恒定流与非恒定流

划分水流为均匀流与非均匀流的根据是()A、促成水流运动的动力B、流速沿程有没有变化C、流速的大小和方向沿流程变化的缓、急程度D、固定空间点上水流运动要素是否随时间变化

对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强()。A、等于零B、小于零C、大于零

单选题下列术语中错误的定义是( )A散射最大剂量比()为体模内射野中心轴上任一深度处的散射线剂量与空间同一点体模内原射线之比B组织空气比()为体模内射野中心轴上任一点的吸收剂量率与移去体模后空间同一点在自由空气中的小体积组织内的吸收剂量率之比C组织体模比()为体模内射野中心轴上任一点吸收剂量率与空间同一点体模中参考点吸收剂量率之比D组织最大剂量比()为体模内射野中心轴上任一点吸收剂量与空间同一点空气中最大剂量点处的吸收剂量率之比E反射因子()为体模两射野中心轴上最大剂量点的吸收剂量与空气中该点吸收剂量率之比

单选题下列术语中错误的定义是()。A散射最大剂量比:为体膜内射野中心轴上任一深度处的散射线剂量与空间同一点体膜内原射线之比B组织空气比:为体膜内射野中心轴上任一点的吸收剂量率与移去体膜偶空间同一点在自由空气中的小体积组织内的吸收剂量率之比C组织体模比:为体膜内射野中心轴上任一点吸收剂量率与空间同一点体膜中参考点吸收剂量率之比D组织最大剂量比:为体膜内射野中心轴上任一点吸收剂量与空间同一点空气中最大剂量点处的吸收剂量率之比E反射因子:为体膜内射野中心轴上最大剂量点的吸收剂量与空气中该点吸收剂量率之比

单选题关于电子束修饰器的说法,正确的是()A包括遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板B由挡块、组织填充物组成C组织异质性或不均匀修正一般用于解决在大的均匀水体模测量的标准射野与实际病人之间差异的问题D通过采用中心轴和离轴的剂量数据集,使用0野的TAR和计算深度的散射空气比,将射野的原射线与散射线组分分开来计算不规则射野内感兴趣点剂量E能估算指定器官的剂量反应,并帮助评估剂量分割和体积效应

填空题在均匀流中单井抽水时,驻点位于(),而注水时,驻点位于()。

单选题室内排水系统的特点有以下几点,但是其中()的叙述不妥。A排水是依靠重力流动的,管道按照非满流设计B各排水点排水时间短,属于断续的非均匀流,高峰流量时水可能充满整个管道断面,而大部分时间管道内可能没有水C排水中含有固体杂物,但是相对于水、气来说,固体物较少,因为其流动特点按照水—气两相流考虑D排水管道内流速变化较小,所以按照均匀流计算

多选题X(r)刀产生的射线在空间集束后的剂量分布特点是()A小野集束照射,剂量分布集中B靶区周边剂量梯度变化大C病变组织内及靶区附近的剂量分布不均匀D靶区周边正常组织剂量很小E布拉格(Bragg)峰

单选题对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强()。A等于零B小于零C大于零D与球面场强相等

填空题绉组织织物表面由于均匀分布了细小的颗粒状组织点,对光线形成漫反射,所以光泽较()。