【导读】
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1. [单选题]在湮灭辐射的论述中,不正确的是
A. 当一个粒子与其反粒子发生碰撞时,其质量全部转化为γ辐射能量
B. 正,反粒子发生碰撞产生γ辐射也是一种核反应
C. 正,负电子发生碰撞时,产生两个能量为0.511MeVγ光子
D. 正,负电子发生碰撞时,产生一个能量为1.022MeVγ光子
E. 只有静止能量的正,负电子在湮灭时,产生的两个γ光子运动方向相反
2. [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
3. [单选题]与治疗技术有关的是
A. 增益比
B. 治疗比
C. 标准剂量比
D. 参考剂量比
E. 耐受比
4. [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(isodose curve)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
5. [单选题]用L-Q模式设计非常规分割照射方案时应遵守的原则是
A. 每分次剂量应小于3Gy
B. 每天的最高分次照射总量应小于4.8-5.0Gy
C. 每分次的间隔时间应大于4小时
D. 两周内给予的总剂量不应超过60Gy
E. 以上各项
6. [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
7. [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
8. [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
9. [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。
10. [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
11. [单选题]临床放疗计划阶段的内容,除外哪项?
A. 不考虑与化疗等治疗手段的结合
B. 时间剂量分次模型的选择
C. 受照射部位的外轮廓
D. 肿瘤的位置和范围
E. 规定肿瘤致死剂量和邻近器官允许剂量。
12. [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(therapy apparatus)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
13. [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
14. [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
15. [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
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