散射线的剂量贡献补偿
忽略水介质
射线能量较高穿透力强
距源距离近
源尺寸小可锊源刊做点源
第1题:
在辐射防护中,应用距离防护,其原因是基于()
第2题:
影响组织最大剂量比的3个因素是()
第3题:
距离平方定律为点源对某表面得照射能力与该表面至点源距离平方成正比
第4题:
铱-192在水中的强度在近源处随距离变化似呈反平方定律的原因是( )
第5题:
关于铱-192放射源特性的描述,错误的是()。
第6题:
为了保证射线照相底片的质量,在选择射线源至胶片距离时,应考虑下述哪组因素?()
第7题:
用于近距离治疗的192铱放射源与137铯相比,192铱在水中的剂量分布具有下述优点()
第8题:
入射点与出射点:表示射线中心轴与人体或体模表面的交点
源皮距:表示射线源到人体或体模表面照射野中心的距离
源瘤距:表示射线源沿着射野中心轴到肿瘤内所考虑的点距离
源轴距:表示射线源到机架旋转中心的距离
源皮距:表示人体或体模表面到机架旋转中心的距离
第9题:
源强大于20Ci
后装技术
源微型化
远距离控制
微机涉及治疗计划
第10题:
平方反比定律对铱-192源的剂量分布影响小
平方反比定律对钴-60源的剂量分布影响大
铱-192源的γ线能量较低,水中衰减恰好被散射建成补偿
铱-192源的γ线能量较低,水中衰减恰好被平方反比定律抵消
钴-60源的γ线能量高,水中衰减快
第11题:
散射线的剂量贡献补偿了水介质对射线衰减吸收
忽略水介质对射线的吸收
射线能量较高,穿透力较强
距源距离近(1~5cm)
源尺寸小,可将源看作点源
第12题:
射线束的能量,照射野的大小,源皮距
射线束的能量,照射野的大小,水模体中深度
射线束的能量,源皮距,水模体中深度
照射野的大小,水模体中深度,源皮距
射线束的能量,照射野的大小,水模体中深度,源皮距
第13题:
铱-192用于近距离照射时优于钴-60的原因是()
第14题:
影响组织空气比的因素为()
第15题:
对下列概念中错误的定义是( )
第16题:
影响组织最大剂量比的因素是()
第17题:
高能X线射线射野中心轴上最大剂量点位置变化主要取决于()。
第18题:
某10居里的铱192源,距离其20米处,1小时的照射剂量为多少?
第19题:
平方反比定律对铱-192源的剂量分布影响小
反平方定理对钴-60、铯-137源的剂量分布影响较大
铱-192源的γ线能量较低水中衰减恰好被散射建成补偿
铱-192源的γ线能量较低水中衰减恰好被平方反比定律抵消
钴-60、铯-137γ线能量较高、水中衰减快
第20题:
入射点与出射点:表示射线中心轴与人体或体模表面的交点
源皮距:表示射线源到人体或体模表面照射野中心的距离
源瘤距:表示射线源沿着射野中心轴到肿瘤内所考虑的点的距离
源轴距:表示射线源到机架旋转中心的距离
源皮距:表示人体或体模表面到机架旋转中心的距离
第21题:
源的放射性强度、胶片类型、增感屏的类型
源的放射性强度、胶片的尺寸、材料的厚度
源的尺寸、源的放射性、试样与胶片的距离
源的尺寸、试样厚度、几何不清晰度
第22题:
人工放射性同位素
普遍用于高剂量率的后装治疗
能谱比较复杂,γ射线平均能量为1.25MeV
粒状源可以做的很小
在距离5cm范围内任意点的剂量率与距离平方的乘积近似不变
第23题:
射线能量
射线强度
射野形状
射野尺寸
源皮距