皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,电子射程增大
皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,电子射程增大
皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,电子射程增大
皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,电子射程增大
皮肤剂量Ds上升,建成深度不变,电子射程增大
第1题:
关于建成效应的描述,错误的是()
第2题:
对于剂量建成区的描述,不正确的是()
第3题:
电子射程的含义为()
第4题:
剂量建成区的深度一般在()
第5题:
当X(r)线能量增加时( )
第6题:
当X(γ)线能量增加时()
第7题:
对高能X射线剂量建成区,描述正确的是()
第8题:
电子穿射射程正比于电子能量
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
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
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
高能电子束对表浅及偏位肿瘤的放疗具有独特的优越性
第9题:
电子线中心轴上最大剂量点的深度R100
电子线PDD剂量跌落最陡点的切线与Dm水平线交点的深度
电子线入射表面下0.5cm
有效治疗点深度R85
固定深度2cm
第10题:
电子线中心轴上最大剂量点的深度Rioo
电子线PDD剂量跌落最陡点的切线与Dm水平线交点的深度
电子线入射表面下0.5cm
有效治疗点深度R85
固定深度2cm
第11题:
皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,电子射程增大
皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,电子射程增大
皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,电子射程增大
皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,电子射程增大
皮肤剂量Ds上升,建成深度不变,电子射程增大
第12题:
电子束的较高皮肤剂量和X(γ)线的较高的深部剂量
X(γ)较低的皮肤剂量和电子束的有效治疗漃、深度
X(γ)线的指数吸收规律和电子束的相对剂量坪区
电子束的有效治疗深度和X(γ)线的指数吸收规律
电子束的有效射程
第13题:
电子束百分深度剂量曲线的高剂量“坪区”的形成原因是()
第14题:
关于剂量建成区形成的原因,错误的是()
第15题:
X(γ)线、电子束混合照射的物理原理是()。
第16题:
描述电子束百分深度剂量的参数不包括()
第17题:
当高能电子线能量增加时()
第18题:
电子射程的含义为()。
第19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()。
第20题:
治疗深度
建成区宽度
射野平坦度
射野对称性
建成区(包括皮肤表面)的剂量
第21题:
能量增大时,表面剂量增加,建成区变窄,最大剂量深度减少
能量增大时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度增加
能量增大时,表面剂量减少,建成区变窄,最大剂量深度增加
能量增大时,表面剂量增加,建成区增宽,最大剂量深度增加
能量减少时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度减少
第22题:
初级电子最大射程
次级电子最大射程
皮肤下2cm
X(r)射线的射程
皮肤下0.5cm
第23题:
皮肤剂量Ds上升,建成深度变深,深度剂量增加
皮肤剂量Ds下降,建成深度变浅,深度剂量增加
皮肤剂量Ds下降,建成深度变深,深度剂量增加
皮肤剂量Ds上升,建成深度变浅,深度剂量增加
皮肤剂量Ds不变,建成深度变深,深度剂量增加