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1. [单选题]满足调强适形放射治疗定义的必要条件是
A. 射野的面积与靶区截面积一致,且靶区表面与靶区内诸点的剂量不同
B. 射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
C. 射野的输出剂量率处处一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
D. 射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内与表面的剂量不等
E. 在各个照射方向上射野的面积处处相等,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
2. [单选题]以下描述正确的是
A. 治疗增益比随剂量率增加而增加
B. 治疗增益比随剂量率增加而减少
C. 治疗增益比不随剂量率变化
D. 剂量率增加,正常组织晚期效应的增加幅度要小于肿瘤控制率的增加
E. 剂量率减少,正常组织晚期效应的减弱幅度要小于肿瘤控制率的减少
3. [单选题]治疗计划的执行包括几何参数的设置、治疗摆位和治疗体位的
A. 固定
B. 移动
C. 旋转
D. 上倾
E. 反转
4. [单选题]计划系统检测放射源的重建准确性,通常采用的方法是
A. 手工计算
B. 实际测量
C. 正交放射胶片检测
D. 双人交叉独立检测
E. CT法
5. [单选题]剂量率效应最重要的生物学因素是
A. 细胞增殖
B. 细胞修复
C. 细胞再氧合
D. 细胞再群体化
E. 细胞时相的再分布
6. [单选题]高能加速器的防护门设计一般不考虑
A. 中子慢化
B. 中子俘获
C. 中子与门产生的γ射线
D. 散射、漏射线
E. 感生射线
7. [单选题]目前临床使用的两维半系统的缺点是
A. CT/MRI的两维信息造成定位失真
B. 治疗位置很难重复
C. 剂量计算的精度不够
D. 没有采用逆向算法,优化设计困难
E. 以上各项
8. [单选题]多用于高剂量率后装治疗的是
A. 镭-226
B. 铯-137
C. 钴-60
D. 铱-192
E. 碘-125
9. [单选题]头颈部肿瘤放射治疗前最重要的检查为
A. 血常规
B. 肝肾功能
C. 心电图
D. VCA-IgA
E. 病理
10. [单选题]描述照射野对电子束百分深度剂量的影响,正确的是
A. 较高能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响
B. 较低能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响
C. 较低能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量的影响较大
D. 较高能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量的影响较大
E. 较高能量的电子束,较小照射野对百分深度剂量的影响较大
11. [单选题]决定照射野大小的是
A. 临床靶区
B. 内靶区
C. 计划靶区
D. 治疗靶区
E. 照射靶区
12. [单选题]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
13. [单选题]对于强贯穿辐射,环境剂量当量的测算深度是
A. 10mm
B. 15mm
C. 20mm
D. 30mm
E. 50mm
14. [单选题]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
15. [单选题]电子束斜入射对百分深度剂量的影响是
A. 源于电子束的侧向散射效应
B. 距离平方反比造成的线束的扩散效应
C. 源于电子束的侧向散射效应和距离平方反比造成的线束的扩散效应的双重作用的结果
D. 源于电子束的偏射角度
E. 源于射程的增加
16. [单选题]OUR伽玛刀装置的源焦距离为
A. 35cm
B. 37.5cm
C. 39.5cm
D. 41.5cm
E. 43.5cm
17. [单选题]长方形射野与其等效方野之间的转换,依据的是
A. Day计算法
B. Loshek计算法
C. Thomas计算法
D. clarkson散射原理
E. Green转换原理
18. [单选题]通过控制射线束准直器的运动,调制射线束的强度,使等剂量曲线形成一定的楔形分布,描述的是
A. 物理楔形板
B. 固定楔形板
C. 一楔合成楔形板
D. 虚拟楔形板
E. 调强楔形板
19. [单选题]描述靶剂量不包括
A. 最小靶剂量
B. 最大靶剂量
C. 热点剂量
D. 平均靶剂量
E. ICRU参考剂量
20. [单选题]设θ为两楔形野中心轴交角,则两楔形野交角照射时,所选楔形角α为
A. α=900-(θ/2)
B. α=900+(θ/2)
C. α=900-θ
D. α=900+θ
E. α=(900-θ)/2