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

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

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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

射野输出因子(OUT)是描述射野输出剂量随射野增大而增加的关系,它定义为A、射野在空气中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比B、射野在模体中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比C、射野在空气中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比D、射野在模体中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比E、参考射野在空气中的输出剂量与射野在空气中的输出剂量之比

Clarkson积分的技术方法是用于计算()A、PDD的源皮距修正值B、TMR的源皮距修正值C、TAR的源皮距修正值D、不规则射野的等效方野E、不规则射野的面积

射野内加挡块的目的是()。A、减少重要器官的剂量B、改善射野的剂量分布C、变规则射野为不规则射野,以保护射野内重要器官D、修正治疗方案E、编野照射

射野半影包括()A、几何半影、穿射半影和物理半影B、几何半影、物理半影和散射半影C、物理半影、穿射半影和散射半影D、几何半影、穿射半影和反射半影E、几何半影、穿射半影和散射半影

下来参数中,不能描述与射野中心轴垂直的平面内剂量分布情况的参数是()A、射野平坦度B、射野对称度C、等剂量面D、射野离轴比E、射野内剂量平均值

SSD给角照射灯光野与体表野应如何摆位( )A、按医嘱照射面积摆位B、按射野中心+字摆位C、按体表距形野摆位D、按体表标示野摆位E、按等效方野摆位

常规射野内加挡块的目的是( )A、减少重要器官的剂量,保护正常组织B、改善射野的剂量分布C、变规则射野为不规则射野,保护射野内重要器官D、修改治疗方案E、缩野照射

影响组织空气比的因素是()A、射线能量B、射野深度C、射野源皮距D、该深度处的射野大小E、射野输出剂量率

源皮距给角照射灯光野羽体表野应如何摆位()A、按医照射面积摆位B、按射野中心十字摆位C、按体表矩形野摆位D、按体表示野摆位E、按等效方野摆位

照射野半影分为三种,分别是()。A、物理半影,化学半影,生物半影B、几何半影,穿射半影,散射半影C、物理半影,穿射半影,散射半影D、几何半影,穿射半影,物理半影E、物理半影,几何半影,穿射半影

射野中心轴和束流中心轴不重合的射野,称为()A、不对称射野B、偏轴射野C、不规则射野D、非等中心射野E、非共面射野

使用高能电子束照射时,其PDD随射野面积变化的关系是()。A、射野较大时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化B、射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化C、射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野增大时PDD不再随射野增加而变化D、低能时射野对PDD的影响较大E、对较高能量电子束,使用较小的射野时PDD随射野的变化较小

变压器等效电路中rm的物理意义是()

单选题射野中心轴和束流中心轴不重合的射野,称为()A不对称射野B偏轴射野C不规则射野D非等中心射野E非共面射野

单选题射野输出因子(OUT)是描述射野输出剂量随射野增大而增加的关系,它定义是(  )。A射野在空气中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比B射野在模体中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比C射野在空气中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比D射野在模体中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比E参考射野在空气中的输出剂量与射野在空气中的输出剂量之比

单选题使用高能电子束照射时,其PDD随射野面积变化的关系是(  )。A射野较大时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化B射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射弱增加而变化C射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野增大时PDD不再随射野增加而变化D低能时射野对PDD的影响较大E对较高能量电子束,使用较小的射野时PDD随射野的变化较小

单选题射野输出因子(OUT)是描述射野输出剂量随射野增大而增加的关系,它定义为()A射野在空气中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比B射野在模体中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比C射野在空气中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比D射野在模体中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比E参考射野在空气中的输出剂量与射野在空气中的输出剂量之比

单选题源皮距给角照射灯光野羽体表野应如何摆位?()A按医照射面积摆位B按射野中心十字摆位C按体表矩形野摆位D按体表示野摆位E按等效方野摆位

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

单选题射野内加挡块的目的是()A减少重要器官的剂量B改善射野的剂量分布C变规则射野为不规则射野,以保护射野内重要器官D修正治疗方案E编野照射

单选题百分深度剂量与射野面积和形状的关系是()。A不受射野面积的影响;不受射野形状的影响B不受射野面积的影响;受射野形状的影响C受射野面积的影响;不受射野形状的影响D受射野面积的影响;受射野形状的影响E不受射野面积形状影响,但受射束能量的影响

单选题双曝光照相是在正式照射之前,以数个机器跳数,分别照射()A两个实际照射野B实际射野和模拟射野C实际射野和一个大野D模拟射野和验证射野EDRR射野和模拟射野

单选题照射野半影分为三种,分别是()。A物理半影,化学半影,生物半影B几何半影,穿射半影,散射半影C物理半影,穿射半影,散射半影D几何半影,穿射半影,物理半影E物理半影,几何半影,穿射半影

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

单选题模体中射野中心轴上任意点的剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量深度处同一射野的剂量之比,下列符合该定义的物理量是(  )。A散射最大比(SMR)B射野离轴比(OAR)C组织空气比(TAR)D组织体模比(TPR)E组织最大剂量比(TMR)