电子束旋转照射计划设计的内容是()A、依据CT图像确定治疗范围和深度B、设计体表限束器的形状和范围C、确定电子束能量和填充物厚度D、选择等中心位置,计算次级电子束准直器宽度,求出处方剂量E、以上各项

电子束旋转照射计划设计的内容是()

  • A、依据CT图像确定治疗范围和深度
  • B、设计体表限束器的形状和范围
  • C、确定电子束能量和填充物厚度
  • D、选择等中心位置,计算次级电子束准直器宽度,求出处方剂量
  • E、以上各项

相关考题:

对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确:()。A.肿瘤区域的剂量分布比较均匀,肿瘤后的正常组织剂量很小B.肿瘤前的正常组织剂量很低,远小于肿瘤剂量C.它适于治疗表浅,偏位部位的肿瘤D.它以单野照射较好,能量的选择依据肿瘤深度而定E.电子束能量不宜过高,合适的能量范围4Mev-25Mev

对电子旋转治疗不准确的描叙是()。A、对于半径小区面,由于速度效应会造成靶区剂量降低,因此互相对应的射野应宽些B、电子束旋转照射比固定野照射深度剂量提高C、X污染剂量要比固定野治疗增大D、实际旋转范围要大于有旋转范围E、准直器下缘与体表间距不得小于35CM

电子束旋转治疗的第三级准直器作用不包括()A、稳定照射范围B、提高输出剂量率C、减少靶区边缘半影D、改善靶区剂量的均匀性E、保护靶区外的正常组织

电子束百分深度剂量曲线的高剂量“坪区”的形成原因是()A、电子束无明显建成效应B、电子束的皮肤剂量较高C、电子束的照射范围平坦D、电子束射程较短E、电子束容易被散射

对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确( )A、肿瘤区域的剂量分布比较均匀,肿瘤后的正常组织剂量很小B、肿瘤前的正常组织剂量很低,远小于肿瘤剂量C、它适于治疗表浅,偏位部位的肿瘤D、它以单野照射较好,能量的选择依据肿瘤深度而定E、电子束能量不宜过高,合适的能量范围4Mev-25Mev

对电子旋转治疗不准确的描叙是()A、对于半径小区面,由于速度效应会造成靶区剂量降低,因此互相对应的射野应宽些B、电子束旋转照射比固定野照射深度剂量提高C、X污染剂量要比固定野治疗增大D、实际旋转范围要大于有旋转范围E、E、准直器下缘与体表间距不得小于35M

术中照射时使用电子束和近距离治疗的比较,哪项错误()A、电子束治疗技术难度小,近距离治疗技术难度大B、电子束的剂量较复杂C、电子束治疗是一次照射,近距离治疗可分割照射D、电子束治疗的合并症较多,近距离治疗合并症较少E、电子束治疗的成本较高,近距离治疗的成本较低

电子束旋转照射时,X射线治疗准直器的几何尺寸要()电子束照射野的大小。A、小于B、大于C、等于D、接近E、小于等于

“跟随作用”描述的是()的几何尺寸取决于()的大小。A、X射线准直器;电子束准直器B、X射线准直器;体表限束器C、电子束准直器;X射线准直器D、电子束准直器;体表限束器E、体表限束器;X射线准直器

关于电子束CT和非螺旋CT的叙述,错误的是()A、电子束CT是基于电子束偏转技术产生X线B、电子束CT并非使用通常的X线球管C、电子束扫描过程中有扫描机架的机械运动D、1983年第一台电子束CT诞生E、电子束和非螺旋CT相比,图像获得的方式有本质上的差别

X(γ)线、电子束混合照射的物理原理是()。A、电子束的较高皮肤剂量和X(γ)线的较高的深部剂量B、X(γ)较低的皮肤剂量和电子束的有效治疗漃、深度C、X(γ)线的指数吸收规律和电子束的相对剂量坪区D、电子束的有效治疗深度和X(γ)线的指数吸收规律E、电子束的有效射程

关于电子束CT(EBCT)的叙述正确的是( )A、具有高容量的X线球管B、最大特点是时间分辨率高C、E靶环位于D靶环前方,用于调整电子束形状和扫描轨迹,但不产生图像数据D、电子束CT又称超高速CT(UFCT)E、两组探测器组(环1、环2)平等排列于扫描机架七部2100范围内

高能电子束百分深度剂量分布曲线后部有一长长的”拖尾”,其形成原因是()A、随深度增加,等剂量线向外侧扩张B、电子束入射距离较远C、电子束入射能量较高D、电子束中包含一定数量的X射线E、电子束在其运动径迹上不易被散射

确定电子束的能量,经典的方法是测量电子束的()A、能谱B、吸收剂量C、韧致辐射污染D、特征辐射E、射程

描述照射对电子束百分深度剂量的影响,正确的是()A、较高能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响B、较低能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响C、较低能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量影响较大D、较高能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量影响较大E、较高能量的电子束,较小照射野对百分深度剂量影响较大

有关全身电子束治疗的描述,不正确的是()。A、治疗皮肤NHLB、最大治疗深度4~5mmC、4~6MeV电子束D、10MeV以上能量电子束E、对皮肤皱褶部位需补充照射

高能电子线等剂量线分布的显著特点是()。A、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B、随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化C、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,不随电子束能量而变化D、随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化E、随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化

单选题高能电子线等剂量线分布的显著特点是()。A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B随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化C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,不随电子束能量而变化D随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化E随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化

单选题电子束旋转治疗的第三级准直器作用不包括()A稳定照射范围B提高输出剂量率C减少靶区边缘半影D改善靶区剂量的均匀性E保护靶区外的正常组织

单选题高能电子线等剂量线分布的显著特点包括(  )。A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B随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化C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,不随电子束能量而变化D随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化E随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化

单选题对电子旋转治疗不准确的描叙是()A对于半径小区面,由于速度效应会造成靶区剂量降低,因此互相对应的射野应宽些B电子束旋转照射比固定野照射深度剂量提高CX污染剂量要比固定野治疗增大D实际旋转范围要大于有旋转范围EE、准直器下缘与体表间距不得小于35M

单选题对电子旋转治疗不准确的描叙是()。A对于半径小区面,由于速度效应会造成靶区剂量降低,因此互相对应的射野应宽些B电子束旋转照射比固定野照射深度剂量提高CX污染剂量要比固定野治疗增大D实际旋转范围要大于有旋转范围E准直器下缘与体表间距不得小于35CM

多选题关于电子束CT(EBCT)的叙述正确的是( )A具有高容量的X线球管B最大特点是时间分辨率高CE靶环位于D靶环前方,用于调整电子束形状和扫描轨迹,但不产生图像数据D电子束CT又称超高速CT(UFCT)E两组探测器组(环1、环2)平等排列于扫描机架七部2100范围内

单选题对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确( )A肿瘤区域的剂量分布比较均匀,肿瘤后的正常组织剂量很小B肿瘤前的正常组织剂量很低,远小于肿瘤剂量C它适于治疗表浅,偏位部位的肿瘤D它以单野照射较好,能量的选择依据肿瘤深度而定E电子束能量不宜过高,合适的能量范围4Mev-25Mev

单选题“跟随作用”描述的是()的几何尺寸取决于()的大小。AX射线准直器;电子束准直器BX射线准直器;体表限束器C电子束准直器;X射线准直器D电子束准直器;体表限束器E体表限束器;X射线准直器

单选题有关全身电子束治疗的描述,不正确的是()。A治疗皮肤NHLB最大治疗深度4~5mmC4~6MeV电子束D10MeV以上能量电子束E对皮肤皱褶部位需补充照射

单选题X(γ)线、电子束混合照射的物理原理是()。A电子束的较高皮肤剂量和X(γ)线的较高的深部剂量BX(γ)较低的皮肤剂量和电子束的有效治疗漃、深度CX(γ)线的指数吸收规律和电子束的相对剂量坪区D电子束的有效治疗深度和X(γ)线的指数吸收规律E电子束的有效射程