单选题当高能电子线能量增加时()A皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,电子射程增大B皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,电子射程增大C皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,电子射程增大D皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,电子射程增大E皮肤剂量Ds上升,建成深度不变,电子射程增大

单选题
当高能电子线能量增加时()
A

皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,电子射程增大

B

皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,电子射程增大

C

皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,电子射程增大

D

皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,电子射程增大

E

皮肤剂量Ds上升,建成深度不变,电子射程增大


参考解析

解析: 皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,电子射程增大。

相关考题:

当X(r)线能量增加时:()。A.皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,深度剂量增加B.皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,深度剂量增加C.皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,深度剂量增加D.皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,深度剂量增加E.皮肤剂量Ds不变,建成深度变深,深度剂量增加

X射线中的电子线污染对剂量分布影响主要表现为()A、治疗深度B、建成区宽度C、射野平坦度D、射野对称性E、建成区(包括皮肤表面)的剂量

对高能电子束临床剂量学特点的结论,哪项是错误的?()A、电子穿射射程正比于电子能量B、可按公式E=3×d后+2MeV–3MeV,选取所需要的能量,式中E为电子束能量,d为肿瘤或靶区的后援深度C、同等剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护病变后正常组织D、建成区剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护变后正常射也E、高能电子束对表浅及偏位肿瘤的放疗具有独特的优越性

用Bragg-Gray理论测量高能电离辐射时,气腔一般要小于()A、室壁厚度B、次级电子的最大射程C、次级电子的平均射程D、最大剂量深度E、平衡帽厚度

关于建成效应的描述,错误的是()A、从表面到最大剂量深度区域成为建成区域B、对高能X射线,一般都有剂量建成区域存在C、剂量建成区内表面剂量不能为零D、高能次级电子数随深度增加而增加,导致建成区域内总吸收剂量随深度而增加E、高能X射线建成区深度随能量增加而增加

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

对于剂量建成区的描述,不正确的是()A、兆伏级的光子线在表面到最大剂量深度之间的区域称之为剂量建成区B、到达最大剂量深度处时,此时的深度大致相当于次级带电粒子的射程C、在最大剂量深度后的区域,光子线产生的次级电子随着深度的增加而增加D、在最大剂量深度前,高能次级电子对剂量的贡献随深度的增加而增加E、在计量建成区内,光子线强度随着深度的增加而减小

关于剂量建成区形成的原因,错误的是()A、高能X(γ)射线入射到人体或模体时,在体表或皮下产生高能次级电子B、虽然所产生的高能次级电子射程较短,但仍需穿过一定深度直至能量耗尽后停止C、在最大电子射程内高能次级电子产生的吸收剂量随组织深度增加而增加D、高能X(γ)射线随组织深度增加,产生的高能次级电子减少E、剂量建成区的形成实际是带电粒子能量沉积过程

电子射程的含义为()A、电子线中心轴上最大剂量点的深度R100B、电子线PDD剂量跌落最陡点的切线与Dm水平线交点的深度C、电子线入射表面下0.5cmD、有效治疗点深度R85E、固定深度2cm

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

剂量建成区的深度一般在()A、初级电子最大射程B、次级电子最大射程C、皮肤下2cmD、X(r)射线的射程E、皮肤下0.5cm

描述电子束百分深度剂量的参数不包括()A、DS(表面剂量)B、DX(韧致辐射剂量)C、Rr(剂量规定值深度)D、RP(射程)E、Dr(剂量规定值)

当X(r)线能量增加时( )A、皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,深度剂量增加B、皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,深度剂量增加C、皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,深度剂量增加D、皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,深度剂量增加E、皮肤剂量Ds不变,建成深度变深,深度剂量增加

当高能电子线能量增加时()A、皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,电子射程增大B、皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,电子射程增大C、皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,电子射程增大D、皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,电子射程增大E、皮肤剂量Ds上升,建成深度不变,电子射程增大

当X(γ)线能量增加时()A、皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,深度剂量增加B、皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,深度剂量增加C、皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,深度剂量增加D、皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,深度剂量增加E、皮肤剂量Ds不变,建成深度变深,深度剂量增加

电子射程的含义为()。A、电子线中心轴上最大剂量点的深度RiooB、电子线PDD剂量跌落最陡点的切线与Dm水平线交点的深度C、电子线入射表面下0.5cmD、有效治疗点深度R85E、固定深度2cm

对高能X射线剂量建成区,描述正确的是()A、一般使肿瘤位于建成区之前B、一般使肿瘤体积的一半位于建成区之前C、肿瘤中心通过剂量最大点D、最大剂量建成深度随射线能量增加而增加E、最大剂量建成深度随射线能量增加而靠近皮肤表面

由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,对于高能X(γ)射线()。A、能量增大时,表面剂量增加,建成区变窄,最大剂量深度减少B、能量增大时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度增加C、能量增大时.表面剂量减少,建成区变窄,最大剂量深度增加D、能量增大时,表面剂量增加,建成区增宽,最大剂量深度增加E、能量减少时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度减少

单选题对高能电子束临床剂量学特点的结论,哪项是错误的()A电子穿射射程正比于电子能量B可按公式E、=3×D、后+2ME、V–3ME、V,选取所需要的能量,式中E、为电子束能量,D、为肿瘤或靶区的后援深度C同等剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护病变后正常组织D建成区剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护变后正常射也E高能电子束对表浅及偏位肿瘤的放疗具有独特的优越性

单选题X射线中的电子线污染对剂量分布影响主要表现为()A治疗深度B建成区宽度C射野平坦度D射野对称性E建成区(包括皮肤表面)的剂量

单选题电子射程的含义为()A电子线中心轴上最大剂量点的深度R100B电子线PDD剂量跌落最陡点的切线与Dm水平线交点的深度C电子线入射表面下0.5cmD有效治疗点深度R85E固定深度2cm

单选题由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,对于高能X(γ)射线(  )。A能量增大时,表面剂量增加,建成区变窄,最大剂量深度减少B能量增大时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度增加C能量增大时,表面剂量减少,建成区变窄,最大剂量深度增加D能量增大时,表面剂量增加,建成区增宽,最大剂量深度增加E能量减少时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度减少

单选题电子射程的含义为()A电子线中心轴上最大剂量点的深度RiooB电子线PDD剂量跌落最陡点的切线与Dm水平线交点的深度C电子线入射表面下0.5cmD有效治疗点深度R85E固定深度2cm

单选题剂量建成区的深度一般在()A初级电子最大射程B次级电子最大射程C皮肤下2cmDX(r)射线的射程E皮肤下0.5cm

单选题当X(γ)线能量增加时()A皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,深度剂量增加B皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,深度剂量增加C皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,深度剂量增加D皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,深度剂量增加E皮肤剂量Ds不变,建成深度变深,深度剂量增加

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