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下列对高能电子束描述正确的是()。

  • A、在组织中具有一定射程,射程与电子能量成正比
  • B、与深部X线特点相同
  • C、从体表到某一深度,剂量分布不均
  • D、组织内等剂量曲线变化不明显
  • E、骨、脂肪、肌肉等对电子束的吸收差别较大

参考答案

更多 “下列对高能电子束描述正确的是()。A、在组织中具有一定射程,射程与电子能量成正比B、与深部X线特点相同C、从体表到某一深度,剂量分布不均D、组织内等剂量曲线变化不明显E、骨、脂肪、肌肉等对电子束的吸收差别较大” 相关考题
考题 关于高能电子束临床特点的描述错误的是:()。A.电子穿射射程正于电子能量,根据不同肿瘤深度选择合适电子能量B.到达一定深度后,剂量急剧下降,临床上利用这一特点可保护病变后正常组织C.等剂量曲线呈扁平状,提供一个均匀满意的照射野D.骨,脂肪,肌肉剂量吸收差别不明显,与普通X线比无大差别E.单野适宜治疗表浅及偏心肿瘤

考题 下列有关高能电子束剂量分布特点的描述哪项不正确:()。A.从表面到一定深度,剂量分布均匀B.能量高表面剂量低,能量低表面剂量高C.在一定深度之后,剂量下降快D.随能量增加,下降梯度变小E.剂量建成区比较窄并随能量增加而变化

考题 对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确:()。A.肿瘤区域的剂量分布比较均匀,肿瘤后的正常组织剂量很小B.肿瘤前的正常组织剂量很低,远小于肿瘤剂量C.它适于治疗表浅,偏位部位的肿瘤D.它以单野照射较好,能量的选择依据肿瘤深度而定E.电子束能量不宜过高,合适的能量范围4Mev-25Mev

考题 关于高能量电子束临床特点的描述错误的是 ( ) A、电子穿射射程正比于电子能量,根据不同肿瘤深度选择合适电子能量B、到达一定深度后,剂量急剧下降,临床上利用这一特点可保护病变后正常组织C、等剂量曲线呈扁平壮,提供一个均匀满意的照射野D、骨,脂肪,肌肉剂量吸收差别不明显,与普通X线比无大差别E、单野适宜治疗表浅及偏心肿瘤

考题 下列有关高能电子束剂量分布特点的描述哪项不正确?()A、从表面到一定深度,剂量分布均匀B、能量高表面剂量低,能量低表面剂量高C、在一定深度之后,剂量下降快D、随能量增加,下降梯度变小E、剂量建成区比较窄并随能量增加而变化

考题 对高能电子束等剂量曲线形状的错误描述是( )A、入射面处曲线集中,随深度增加,逐渐散开,有较大的旁向散射B、曲线的曲度随深度,射野面积及能量变化而变化C、等剂量曲线(包括百分深度剂量曲线)只有对具体机器在具体条件下才有意义D、等剂量曲线表明,低值等剂量线向内收缩而高值等剂量线则呈膨胀趋势E、不论入射是平的还是弯曲的,曲线中心部分与入射表面平行

考题 对高能电子束临床剂量学特点的结论,哪项是错误的?()A、电子穿射射程正比于电子能量B、可按公式E=3×d后+2MeV–3MeV,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C、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D、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E、高能电子束对表浅及偏位肿瘤的放疗具有独特的优越性

考题 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

考题 关于高能电子束临床特点的描述错误的是( )A、电子穿射射程正于电子能量,根据不同肿瘤深度选择合适电子能量B、到达一定深度后,剂量急剧下降,临床上利用这一特点可保护病变后正常组织C、等剂量曲线呈扁平状,提供一个均匀满意的照射野D、骨,脂肪,肌肉剂量吸收差别不明显,与普通X线比无大差别E、单野适宜治疗表浅及偏心肿瘤

考题 对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确( )A、肿瘤区域的剂量分布比较均匀,肿瘤后的正常组织剂量很小B、肿瘤前的正常组织剂量很低,远小于肿瘤剂量C、它适于治疗表浅,偏位部位的肿瘤D、它以单野照射较好,能量的选择依据肿瘤深度而定E、电子束能量不宜过高,合适的能量范围4Mev-25Mev

考题 关于剂量建成区形成的原因,错误的是()A、高能X(γ)射线入射到人体或模体时,在体表或皮下产生高能次级电子B、虽然所产生的高能次级电子射程较短,但仍需穿过一定深度直至能量耗尽后停止C、在最大电子射程内高能次级电子产生的吸收剂量随组织深度增加而增加D、高能X(γ)射线随组织深度增加,产生的高能次级电子减少E、剂量建成区的形成实际是带电粒子能量沉积过程

考题 关于照射野对百分深度剂量的影响,哪项错误()?A、照射野越大,影响越大B、电子束射程越短,影响越大C、低能时,影响较大D、当照射野的直径大于电子束射程的1/2时,影响较小E、当照射野的直径大于电子束射程的2/3时,影响较大

考题 X(γ)线、电子束混合照射的物理原理是()。A、电子束的较高皮肤剂量和X(γ)线的较高的深部剂量B、X(γ)较低的皮肤剂量和电子束的有效治疗漃、深度C、X(γ)线的指数吸收规律和电子束的相对剂量坪区D、电子束的有效治疗深度和X(γ)线的指数吸收规律E、电子束的有效射程

考题 电子束百分深度剂量随源皮距增加而变化的特点,哪项错误()A、表面剂量增加B、最大剂量深度变深C、X射线污染增加D、剂量梯度变陡E、高能电子束较低能电子束变化显著

考题 关于电子束的等剂量分布,描述正确的一项是()A、随深度增加,低值等剂量线向外侧扩张B、随深度增加,高值等剂量线向外侧扩张C、随深度减小,低值等剂量线向外侧扩张D、随深度减小,高值等剂量线向外侧扩张E、等剂量线不随电子束能量而变化

考题 高能电子束百分深度剂量分布曲线后部有一长长的”拖尾”,其形成原因是()A、随深度增加,等剂量线向外侧扩张B、电子束入射距离较远C、电子束入射能量较高D、电子束中包含一定数量的X射线E、电子束在其运动径迹上不易被散射

考题 确定电子束的能量,经典的方法是测量电子束的()A、能谱B、吸收剂量C、韧致辐射污染D、特征辐射E、射程

考题 描述照射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影响较大

考题 高能电子线等剂量线分布的显著特点是()。A、随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,并随电子束能量而变化B、随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化C、随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化D、随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化E、随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化

考题 单选题高能电子线等剂量线分布的显著特点是()。A 随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,并随电子束能量而变化B 随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化C 随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化D 随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化E 随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化

考题 单选题高能电子线等剂量线分布的显著特点包括(  )。A 随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,并随电子束能量而变化B 随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化C 随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化D 随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化E 随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化

考题 单选题关于电子束的等剂量分布,描述正确的一项是()A 随深度增加,低值等剂量线向外侧扩张B 随深度增加,高值等剂量线向外侧扩张C 随深度减小,低值等剂量线向外侧扩张D 随深度减小,高值等剂量线向外侧扩张E 等剂量线不随电子束能量而变化

考题 单选题对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确( )A 肿瘤区域的剂量分布比较均匀,肿瘤后的正常组织剂量很小B 肿瘤前的正常组织剂量很低,远小于肿瘤剂量C 它适于治疗表浅,偏位部位的肿瘤D 它以单野照射较好,能量的选择依据肿瘤深度而定E 电子束能量不宜过高,合适的能量范围4Mev-25Mev

考题 单选题下列对高能电子束描述正确的是()A 在组织中具有一定射程,射程与电子能量成正比B 与深部X线特点相同C 从体表到某一深度,剂量分布不均D 组织内等剂量曲线变化不明显E 骨、脂肪、肌肉等对电子束的吸收差别较大

考题 单选题对高能电子束等剂量曲线形状的错误描述是( )A 入射面处曲线集中,随深度增加,逐渐散开,有较大的旁向散射B 曲线的曲度随深度,射野面积及能量变化而变化C 等剂量曲线(包括百分深度剂量曲线)只有对具体机器在具体条件下才有意义D 等剂量曲线表明,低值等剂量线向内收缩而高值等剂量线则呈膨胀趋势E 不论入射是平的还是弯曲的,曲线中心部分与入射表面平行

考题 单选题X(γ)线、电子束混合照射的物理原理是()。A 电子束的较高皮肤剂量和X(γ)线的较高的深部剂量B X(γ)较低的皮肤剂量和电子束的有效治疗漃、深度C X(γ)线的指数吸收规律和电子束的相对剂量坪区D 电子束的有效治疗深度和X(γ)线的指数吸收规律E 电子束的有效射程