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1. [单选题]胰头癌照射野上界应在
A. 第10胸椎体中部
B. 第10胸椎体下界
C. 第11胸椎体中部
D. 第11胸椎体中界
E. 第12胸椎体中部
2. [单选题]以水为吸收介质,电子对效应占优势的能量段是
A. 1-10Kev
B. 10-30Kev
C. 30Kev-25Mev
D. 25Mev-100Mev
E. 100Mev-125Mev
3. [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
4. [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
5. [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
6. [单选题]在放射治疗中,治疗增益比反映的是
A. 某种治疗体积比
B. 某种治疗技术优劣
C. 治疗剂量
D. 肿瘤分期
E. 正常器官受照剂量
7. [单选题]关于食管癌三维适形放射治疗的描述那一不对?
A. 常规食管癌放疗后的主要失败原因为局部复发
B. 三维适形放射治疗能提高治疗准确性
C. 三维适形放射治疗时,摆位准确性要求更高
D. 三维适形放射治疗可能提高局部控制率
E. 目前,三维适形放射治疗靶区范围已有了明确的循证医学证据
8. [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
9. [单选题]吸收剂量和比释动能的单位是
A. 焦耳(J)
B. 戈瑞(Gy)
C. 伦琴(R)
D. 希沃特(Sv)
E. 兆电子伏特(MeV)
10. [单选题]不计组织不均匀性的影响,剂量分布计算的精度应为
A. 1%
B. 1.5%
C. 2%
D. 2.5%
E. 3%
11. [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
12. [单选题]A-B点概念中的B点指的是
A. 盆腔淋巴结区
B. 闭孔淋巴结区
C. 腹腔淋巴结区
D. 宫颈参考点
E. 穹隆参考点
13. [单选题]医用加速器较为事宜的X线能量是
A. <150kV
B. 160kV~300kV
C. 1MV~8MV
D. 1MV~22MV
E. 15MV~50MV
14. [单选题]电子束有效源皮距的表达公式是
A. 1/斜率
B. 1/dm
C. (1/斜率)+dm
D. (1/斜率)-dm
E. (1/dm)+斜率
15. [单选题]逆向设计三维治疗计划需要先设定的内容是
A. 照射野的大小
B. 床角
C. 机架旋转起止角度
D. 靶区等中心最大剂量值
E. 权重设置
16. [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
17. [单选题]射向防护计算点方向的剂量负荷比(或照射时间比)定义的是
A. 工作负荷
B. 负荷因子
C. 时间因子
D. 使用因子
E. 距离因子
18. [单选题]以下描述错误的是
A. 低能X射线加入楔形板后射线质变硬
B. 钴-60γ线射线质不受楔形板影响
C. 对钴-60治疗机和加速器,楔形因子不随射野中心轴上的深度改变
D. 对于通用型系统,楔形因子随射线宽度而变化
E. 楔形因子定义为加和不加楔形板对射野中心轴上某一点剂量率之比
19. [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
20. [单选题]CT模拟定位比常规模拟定位不具有的优势是
A. 靶区位于邻近剂量限制器官(如脊髓、脑干、肾和晶体等)的病例
B. 靶区形状极为不规则的病例
C. 小需立体定向放射治疗的病例
D. 靶区需要切线野照射的病例
E. 骨转移的病例。