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

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

相关考题:

免疫比浊分析伟大革命的技术是 ( )A、散射免疫比浊分析B、定时散射比浊分析C、速率散射比浊分析D、免疫透射比浊分析E、肉眼比浊分析

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

定时散射比浊分析采用的是A.免疫扩散与散射比浊分析相结合的技术B.免疫吸附与散射比浊分析相结合的技术C.免疫沉淀与散射比浊分析相结合的技术D.区带免疫分析与散射比浊相结合的技术E.凝集与散射比浊分析相结合的技术

TAR是()A、百分深度剂量B、组织空气比C、散射空气比D、组织体模比E、组织最大比

射野在模体内参考点深度处与准直器开口不变时参考射野在同一深度处的剂量率之比是()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、模体散射剂量比

TPR是()A、百分深度剂量B、组织空气比C、散射空气比D、组织体模比E、组织最大化

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

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

Clarkson算法中零野的组织空气比,描述的是()A、能谱B、剂量变化C、治疗技术D、原射线成分E、散射线成分

可以用下列哪个计量学参数进行旋转治疗剂量计算()A、体模散射因子B、准直器散射因子C、组织空气比D、组织体模比E、百分深度剂量

散射最大剂量比和散射空气比值相等适用于()A、高能X线B、高能电子束C、中低能X线D、钴60γ射线E、质子束

模体内某一点的散射剂量率与该点空气中吸收剂量率之比为()A、散射空气比B、最大组织空气比C、反散因子D、标准组织空气比E、平均组织空气比

不影响自干效果的因素是()A、阳光B、温湿度C、空气D、风速

射野中心轴上最大剂量深度处的组织空气比定义为()A、散射空气比B、最大组织空气比C、反散因子D、标准组织空气比E、平均组织空气比

在旋转治疗中,进行等中心点剂量计算的物理量是()A、百分深度剂量B、组织最大剂量比C、散射空气比D、散射最大空气比E、体模散射因子

不影响加热炉热效率的因素是()A、过剩空气系数B、排烟温度C、炉子直径大小D、入炉空气温度

散射空气比(SAR)()A、散射空气比与源皮距成反比B、散射空气比不受射线能量的影响C、散射空气比与组织深度无关D、散射空气比不受射野大小的影响E、散射空气比(SAR)定义为模体内某点的散射剂量与该点空气中吸收剂量之比

定时散射比浊分析采用的是()A、免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术B、免疫吸附反应与散射比浊分析相结合的技术C、免疫沉淀反应与散射比浊分析相结合的技术D、区带免疫分析与散射比浊分析相结合的技术E、对流免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术

定时散射比浊分析采用的是()A、免疫扩散与散射比浊分析相结合的技术B、免疫吸附与散射比浊分析相结合的技术C、免疫沉淀与散射比浊分析相结合的技术D、区带免疫分析与散射比浊相结合的技术E、凝集与散射比浊分析相结合的技术

不影响CO的因素是()A、混和气过稀B、影响燃油和空气混合比的因素C、混合气过浓D、缸内废气过多

以下不影响腐蚀的因素是()。A、材质性能B、空气温度C、流速D、土壤成分

单选题TPR是()A百分深度剂量B组织空气比C散射空气比D组织体模比E组织最大化

单选题免疫比浊分析伟大革命的技术是()A散射免疫比浊分析B定时散射比浊分析C速率散射比浊分析D免疫透射比浊分析E肉眼比浊分析

单选题PDD是()A百分深度剂量B组织空气比C散射空气比D组织体模比E组织最大比

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

单选题在旋转治疗中,进行等中心点剂量计算的物理量是()A百分深度剂量B组织最大剂量比C散射空气比D散射最大空气比E体模散射因子

单选题不影响自干效果的因素是()A阳光B温湿度C空气D风速