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下列仪器灵敏度稳定性的排序正确的是( ) 单选题 电离室=半导体 >胶片 电离室>半 导体>胶片 胶片>半导 体>电离室 电离室>胶 片>半导体 到( ) 单选题 1 2 3 4 ( )P329 获得器官与肿瘤之 间的相对运动 较好解决了呼吸运 动的伪影 正常组织受量减 少,减少照射并发 症 累积辐射暴露量增 加 是?( ) 可获得患者三维解 剖结构信息 减少治疗费用 增加治疗剂量 减少治疗时间 以下哪项?( ) 降低分次间位置的 不确定性 监测患者治疗中的 分次内运动 提高治疗剂量 使用门控或屏气技 术来实现与呼吸相 关的治疗 为等中心,要求中心误差在多少以内( ) 单选题 ±1mm ±2mm ±3mm ±4mm下半部分第三 、四、五章 343 准直器旋转同心 度:偏离基准线 ±1mm 治疗床旋转同心 度:偏离基准线 ±1mm 治疗床角度指示准 确度:偏离±2°,如 果开展SRT放疗偏 差应在±1° 激光灯定位准确 度:偏差±1mm,对 于日检2mm以内偏 差是可以接受的 形成快速准确的反 馈环 增加治疗剂量 减少治疗时间 示,电子束能量指标可( )表示。P345 PDD20 、 PDD20/10;R50 PDD10 、 PDD20/10;R50 PDD20 、 PDD20/10;R25 PDD10 、 PDD20/10;R25 ) 提高治疗位置的精 准性 减少治疗费用 增加治疗剂量 减少治疗时间 ) 提高治疗位置的精 准性 减少治疗费用 增加治疗剂量 减少治疗时间 电子射野影像系统(EPI 在IGRT技术中,哪种技术可以探测摆位误差和/或靶区运 动?( ) 单选题 CTV PTV IGRT ART 下列对于某IMRT的HI指数,最优的是( )P353 单选题 0.11 0.45 0.68 0.97下半部分第六章 修正治疗过程中的 误差 增加治疗剂量 减少治疗时间
DCBCT成像原理中,哪个器官的运动对成像影响最大? ( ) 单选题 心脏 肺 胃 肝脏 以下哪项?( ) 降低分次间位置的 不确定性 监测患者治疗中的 分次内运动 提高治疗剂量 使用门控或屏气技 术来实现与呼吸相 关的治疗 修正治疗过程中的 误差 增加治疗剂量 减少治疗时间 动?( ) 单选题 CTV PTV IGRT ART 示,电子束能量指标可( )表示。P345 PDD20 、 PDD20/10;R50 PDD10 、 PDD20/10;R50 PDD20 、 PDD20/10;R25 PDD10 、 PDD20/10;R25 形成快速准确的反 馈环 增加治疗剂量 减少治疗时间 定位系统,通过CT扫描获得患者的定位参数来模拟治疗 的机器,基本结构包括:( )P328

①诊断性CT②治疗床③线圈桥架④扫描线圈⑤计算 机控制台⑥模拟机中央工作站⑦激光定位系统

单选题 ①②④⑤⑥⑦ ①②③④⑤⑥⑦ ①②④⑤⑥⑦ ①②⑤⑥⑦ 为等中心,要求中心误差在多少以内( ) 单选题 ±1mm ±2mm ±3mm ±4mm下半部分第三 、四、五章 素?( ) 单选题 成像速度 成像成本 操作者依赖性 患者体重 腹部肿瘤的器官运动和管理一般采用( ),以降低运 动。p429 单选题 腹部加压 主动呼吸控制 屏气 中位呼吸法 p449 单选题 mvCBCT FBCT MRI PET 自适应放疗概念最早由阎蒂等人于( )提出。p436 单选题 1996 1997 1998 1999 ( )。p432 单选题 3~4mm 2~3mm 2~4mm 1~2mm 性,在进行灌肠时用( ),控制直肠体积变化。( )p435 每次放射治疗前对 患者进行50mL50% 甘油的直肠灌溉 每次放射治疗前对 患者进行50mL50% 硫酸镁的直肠灌溉 每次放射治疗前对 患者进行30mL60% 甘油的直肠灌溉 每次放射治疗前对 患者进行30mL60% 硫酸镁的直肠灌溉 对于X(γ)射线,组织替代材料必须与组织具有相同的 ( ) 单选题 反射系数 吸收系数 总线性衰减系数 碰撞系数 弹性系数 兆伏级的光子线在 表面到最大剂量深 度之间的区域称之 为剂量建成区 到达最大剂量深度 处时,此时的深度 大致相当于次级带 电粒子的射程 在最大剂量深度后 的区域,光子线产 生的次级电子随着 深度的增加而增加 在最大剂量深度 前,高能次级电子 对剂量的贡献随深 度的增加而增加 在计量建成区内, 光子线强度随着深 度的增加而减小 ( ) 单选题 半价层 标称能量 TPR20/TPR10 模体表面的平均能 量 模体表面的最可几 能量 高能电子线的模体表面的平均能量的单位是( ) 单选题 MeV J cm-1 MeVcm-1 Sv 代的人体组织具有近似相同的( ) 射线吸收和散射特 性 质量密度 电子密度 总线性衰减系数 总质量衰减系数 用于修正非均匀组织的经验方法不包括( ) 单选题 距离平方反比法 等剂量平移法对 等效组织空气比法 组织空气比幂函数 法 组织空气比法 可有效地避免对靶 区后深部组织的照 射 皮肤的剂量相对较 高,且随电子的能 量增加而增加 百分深度剂量随射 野大小特别在射野 较小时变化明显 输出剂量按平方反 比定律计算 主要用于治疗表浅 或偏心的肿瘤和侵 润淋巴结 参考标记点可以是 某一解剖位置 皮下脂肪较厚处, 皮肤标记可以放在 体位固定面罩上 皮下脂肪较厚处, 标记应放在皮肤上 标记点离靶中心位 置越近越好 内标记比外标记误 差小 射野中心轴上剂量 分布的情况 垂直于射野中心轴 剂量分布的情况 模体中百分深度剂 量相同的点的连线 同一深度处,模体 内剂盖的分布 射野内剂量分布的 均匀性 ) 单选题 最大剂量深度 90%剂量深度 90%剂量深度的 50% 80%剂量深度 80%剂量深度的 50% 对于剂量建成区的描述,不正确的是( ) 单选题 兆伏级的光子线在 表面到最大剂量深 度之间的区域称之 为剂量建成区 到达最大剂量深度 处时,此时的深度 大致相当于次级带 电粒子的射程 在最大剂量深度后 的区域,光子线产 生的次级电子随着 深度的增加而增加 在最大剂量深度 前,高能次级电子 对剂量的贡献随深 度的增加而增加 在计量建成区内, 光子线强度随着深 度的增加而减小 组织空气比幂函数 法 组织空气比法 代的人体组织具有近似相同的( ) 射线吸收和散射特 性 质量密度 电子密度 总线性衰减系数 总质量衰减系数 等剂量分布曲线反映了( ) 单选题 射野中心轴上剂量 分布的情况 垂直于射野中心轴 剂量分布的情况 模体中百分深度剂 量相同的点的连线 同一深度处,模体 内剂盖的分布 射野内剂量分布的 均匀性 可有效地避免对靶 区后深部组织的照 射 皮肤的剂量相对较 高,且随电子的能 量增加而增加 百分深度剂量随射 野大小特别在射野 较小时变化明显 输出剂量按平方反 比定律计算 主要用于治疗表浅 或偏心的肿瘤和侵 润淋巴结 ( ) 单选题 反射系数 吸收系数 总线性衰减系数 碰撞系数 弹性系数 高能电子线的模体表面的平均能量的单位是( ) 单选题 MeV J cm-1 MeVcm-1 Sv ) 单选题 最大剂量深度 90%剂量深度 90%剂量深度的 50% 80%剂量深度 80%剂量深度的 50% 从剂量学角度考虑,高能X射线的射线质用下列哪项表示 ( ) 单选题 半价层 标称能量 TPR20/TPR10 模体表面的平均能 量 模体表面的最可几 能量 参考标记点可以是 某一解剖位置 皮下脂肪较厚处, 皮肤标记可以放在 体位固定面罩上 皮下脂肪较厚处, 标记应放在皮肤上 标记点离靶中心位 置越近越好 内标记比外标记误 差小 反散射因子 (BSP) 百分深度剂量 (PD 组织体模比 (TPR) 离轴比(OAR) ) 单选题 剂量建成区 高剂量坪区 X射线污染区 剂量跌落区 指数衰减区 ) 单选题 百分深度剂量 组织最大剂量比 散射空气比 散射最大空气比 体模散射因子 PDD的源皮距修正 值 TMR的源皮距修正 值 TAR的源皮距修正 值 不规则射野的等效 方野 不规则射野的面积 不影响百分深度剂量(PD 电子束限光筒端面到患者体表距离增加时,射野内剂量 学特性是

否发生改变( )

单选题 不会改变 射野的剂量均匀性 不变,半影区增宽 射野的剂量均匀性 变好,半影区增宽 射野的剂量均匀性 变劣,半影区变窄 射野的剂量均匀性 变劣,半影区增宽 是( ) 对于60Coγ射线,任 何深度处等剂量由 线射线中心轴上的 值都是最小的,随 着向射野边界靠近 而增加 对于60Coγ射线,任 何深度处等剂量曲 线射线中心轴上的 值都是最小的,随 着向射野边界靠近 而减少 对于兆伏级光子 线,在浅层深度 处,同一深度的离 轴剂量通常比中心 轴剂量大,这是由 于均整块的设计所 导致的 对于兆伏级光子 线,在浅层深度 处,同一深度的离 轴剂量通常比中心 轴剂量大,这是由 于散射箔的设计所 导致的 对于兆伏级光子 线,在浅层深度 处,同一深度的离 轴剂量通常比中心 轴剂量大,这是由 于光子线的靶设计 所导致的 ) 前者可考虑计算点 位置不均匀组织的 厚度,而后者可考 虑计算点所在平面 内不均匀组织的实 际形状 前者可考虑计算点 所在平面内不均匀 组织的实际形状, 而后者可考虑计算 点位置不均匀组织 的厚度 前者可考虑计算点 所在平面及相邻层 面内不均匀组织的 实际形状,而后者 可考虑计算点位置 不均匀组织的厚度 前者可考虑计算点 所在平面内不均匀 组织的实际形状, 而后者可考虑计算 点所在平面及相邻 层面内不均匀组织 的实际形状 前者可考虑计算点 所在平面及相邻层 面内不均匀组织的 实际形状,而后者 可考虑计算点所在 平面内不均匀组织 的实际形状 区、剂量跌落区和X射线污染区,治疗肿瘤时应使靶区位 于( ) 单选题 剂量建成区 高剂量坪区 剂量建成区和高剂 量坪区 高剂量坪区和剂量 跌落区 剂量跌落区和X射 线污染区 等中心位置、判断 射野的设置 射野形状、观看病 人解剖情况 射野方向、设置射 野形状 射野挡块、考虑射 野的实施 设置ML 将CT值转换成电子 密度值 求每条扇形线通过 患者体厚后的有效 射线长度 将射线长度按灰度 分级,显示形成的 DRR图像 扇形线通过体素单 元图像的三维重建 扇形线的选择 依次是( ) 体位固定、计划设 计、计划执行和计 划验证 确诊病变、模拟定 位、计划设计和计 划执行 模拟定位、计划设 训、治疗模拟和计 划执行 体位确定、计划设 计、计划验证和计 划执行 体模阶段、计划设 计、计划确认和计 划执行 6MVX射线,建成区是( ) 单选题 O.5cm 1.0cm 1.5cm 2.0cm 2.5cm X(γ)射线的百分深度剂量的大小取决于( ) 单选题 能量 能量,深度 能量,深度,射野 大小 能量,深度,源皮 距 能量,深度,源皮 距,射野大小 准确确定体内器官 位置 进行不均匀性校正进行图像融合 直接确定亚临床灶 一个比较严重的缺陷在于( ) 单选题 使用不方便 B使用的效果很差 导致给与病人的剂 量不足 产生了较大的电子 污染 减小了高能光子线 的皮肤保护作用 当SSD改变时, TMR不变 当SSD减小时, TMR增大 当SSD增大时, TMR减小 当SSD增大时, TMR增大 当SSD减小时, TMR减小 MLC静态调强时, 叶片宽度无要求 MLC静态调强时, 不必考虑叶片运动 速度问题 MLC静态调强对剂 量率稳定性的要求 比动态调强要高 MLC叶片到位精度 只影响射野边缘的 剂量分布,MLC选 择不予考虑 选择MLC要考虑小 跳数时射束输出的 特性 百分深度剂量表示 的是模体内射野中 心轴上任意一点的 剂量率与参考深度 处的剂量率之比 组织空气比表示的 是模体内射野中心 轴上某点的剂量率 与射野中心轴上同 一点的"空气中小质 量的水的剂量率"之 比 组织模体比表示的 是空气中中心轴上 任意一点的剂量率 与空间同一点模体 中射野中心轴上参 考深度处的同一射 野的剂量率之比 准直器散射因子表 示的是射野在空气 中的剂量率与参考 射野(一般为1Ocm 错1Ocm)在空气中 的剂量率之比 总散射因子表示的 是射野在模体中的 剂量率与参考射野 (一般为10cm错 l0cm)在模体中的 剂量率之比 在最大剂量深度处,典型的射野对称性的值是( ) 单选题 1% 2% 3% 4% 5% 组织补偿物的材料 可以是铜、铝等金 属 对高能X线,一般 应将组织补偿物直 接放在患者皮肤表 面 对高能X线,为了 用于修正剂量建成 的目的,不可将组 织补偿物直接放在 患者的皮肤表面 对低能X线,通常 不可将组织补偿物 直接放在患者的皮 肤表面上 对低能X线,通常 可将组织补偿物直 接放在患者的皮肤 表面上 是( ) 单选题 反散射因子 百分深度剂量 组织空气比 组织最大剂量比 输出剂量率 电子引出窗口前的 能量 光子污染能量 可以用来重复病人 获取图像数据时的 体位 对放射线是透明的 用于建立治疗机的 空间座标系 即计划的射野中心 点 应放在CT扫描范围 之外 关于准直器散射因子(S 准直器散射因子以 治疗机标称源皮距 处10cm错10cm野归 —到1 当10cm错10cm野归 —到1,射野大于 10cm错10cm时准直 器散射因子大于l 准直器因子通常通 过带平衡帽的指形 电离室进行测量, 以便提供最大剂量 建成 在射野较小的情况 下,一般采用拉长 源皮距的方法测量 准直器因子,以便 保证射野充分覆盖 电离室以及外加的 平衡帽 准直器因子同时受 到原射线和散射线 的贡献影响 确定肿瘤的位置和 范围 确定肿瘤与周围组 织、重要器官间的 相互关系 医生为患者制定治 疗方针 为计划设计提供必 要的与患者有关的 解剖材料 勾画出治疗部位靶 区及正常组织的轮 廓 是( ) 随着电子束能量的 增加,其表面剂量 降低、高剂量坪区 变窄、剂量跌落梯 度增加,并且X线 污染减小 随着电子束能量的 增加,其表面剂量 降低、高剂量坪区 变宽、剂量跌落梯 度减少,并且X线 污染增加 随着电子束能量的 增加,其表面剂量 增加、高剂量坪区 变宽、剂量跌落梯 度减少,并且X线 污染增加 随着电子束能量的 增加,其表面剂量 增加、高剂量坪区 变窄、剂量跌落梯 度增加,并且X线 污染增加 随着电子束能量的 增加,其表面剂量 增加、高剂量坪区 变宽、剂量跌落梯 度减少,并且X线 污染减小 哪一平面中心( ) 单选题 前表面 中心表面 后表面 横截面 矢状面 可以用下列哪个计量学参数进行旋转治疗剂量计算( ) 单选题 体模散射因子 准直器散射因子 组织空气比 组织体模比 百分深度剂量 相邻子野间的叶片 位置越近越好 相邻子野间的叶片 位置越远越好 子野数目越多越好MU数越多越好 不必考虑相邻子野 间的叶片位置 根据电子射程可计算高能电子束体模表面最大可几能 量,计算公

式 Ep.0=C1+C2Rp+C3Rp2中,C3的量纲为( )

单选题 MeV MeV*cm MeV*cm2 MeV*cm-1 MeV*cm-2 ) 单选题 增加了治疗净空间 不能单独使用原有 的一、二级准直器 进行治疗 叶片长度比替代二 级准直器的MLC叶 片运动范围要长或 形成的射野较小 增加了漏射剂量 准直器散射因子 (S 因子(Sp)不变 关于临床靶区(CTV)的描述,错误的是( ) 单选题 是通过触诊或影像 学检查确定的肿瘤 细胞集中的体积 可以是原发病灶 可以使转移的淋巴 结 包含潜在的受侵犯 组织 是与照射技术有关 的区域 以下哪项为电离室的极化效应?( ) 单选题 当入射当入射电离 辐射的强度不变 时,电离时的输出 信号电流I随工作电 压V变化的关系 极化效应的校正通 常采用“双电压”法 对于给定的辐射, 随着收集及电压的 极性反转,电离室 收集的电离电荷的 大小会发生变化。 由于电离室的结构 细节,物理尺寸和 入射线的能量等, 电离室测量通常表 现出角度依赖性 极化效应是电离室 和电缆内由于照射 导致的信号。 哪项不属于热释光剂量计的优点?( ) 单选题 尺寸小能直接作为 点剂量测量 单次测量可使用多 个热释光剂量计 能做成不同形状 价格低廉 能直接读出 在放疗计划系统中,剂量算法的主要原理是:( ) 单选题 只考虑射线在当前 点的剂量沉积 考虑射线在当前点 的剂量沉积和周边 散射线的剂量贡献 只考虑周边散射线 的影响 仅依赖于经验数据 结合计算机模拟和 测量数据 ) 正向优化依赖于经 验和试错方法 逆向优化只适用于 特定类型的肿瘤 正向优化可以自动 计算最佳剂量分布 逆向优化不需要设 定治疗目标 正向优化不需要多 次调整参数 ElEktA高场磁共振 放疗系统 TOMO 传统直线加速器 SiEmEns 医用电子直线加速器的加速管主要使用的频段是?( ) 单选题 S波段 C波段 L波段 X波段 K波段 来测量极低辐射水平的测量。 单选题 能量依赖性 线性 剂量率依赖性 方向依赖性 杆效应依赖性 在SSD照射中,机器跳数计算最主要依赖于:( ) 单选题 射野大小 深度 源皮距 剂量分布 机器类型 ) 单选题 S波段 C波段 L波段 X波段 K波段 在TOMO系统中,照射的剂量率最高可达?( ) 单选题 660MU/min 800MU/min 880MU/min 1000MU/min 1200MU/min 来测量极低辐射水平的测量。 单选题 能量依赖性 线性 剂量率依赖性 方向依赖性 杆效应依赖性 以下哪种设备可以进行在线自适应放疗?( ) 单选题 VAriAnTrilogy ElEktA高场磁共振 放疗系统 TOMO 传统直线加速器 SiEmEns 术中放射治疗设备的主要优势是什么?( ) 单选题 能够在术后进行放 射治疗 提供实时影像引 导,允许在手术中 精确定位 仅用于外部放射治 疗 提供高剂量的放射 线用于全身治疗 降低术后并发症 ) 单选题 碘-131 铱-192 碘-125和钯-103 钴-60 锝-99m 在电离辐射的直接电离与间接电离中,哪种粒子被称为 直接电离辐射?( ) 单选题 X射线 γ射线 质子 中子 光子 下列哪种放射源属于密封源?( ) 单选题 碘-131 铱-192 锝-99m 碘-125 钴-60 (  )
远距离Co-60治疗机中,Co-60源的半衰期大约为多少? ( ) 单选题 5.27年 1.76年 2.25年 10年 3.5年 碰撞阻止本领SCol主要用于描述:( ) 单选题 辐射损失 电离损失 散射损失 核反应损失 电子损失 加速器常规质量保证中,定期检测的项目不包括( ) 单选题 多叶准直器叶片到 位精度 治疗床运动精度 医生的出诊时间 加速器的射线能量 稳定性 射野大小指示精度 以下哪个因素对放射治疗计划质量影响最小( ) 单选题 患者体位 治疗设备性能 医生经验 医院环境 治疗计划系统精度 在放射治疗的质量控制中,定期对设备进行检测的主要 目的是( ) 单选题 延长设备使用寿命 提高设备的工作效 率 确保设备的安全性 保证治疗的准确性 和可靠性 降低设备的维修成 本 模拟定位设备主要的作用是( ) 单选题 诊断疾病 确定治疗方案 精准定位肿瘤位置监测治疗效果 评估患者预后 剂量准确性的工具是( ) 单选题 电离室 胶片 温度计 压力计 湿度计 目是( ) 单选题 射野平坦度 射野对称性 机械等中心精度 激光定位系统精度射线能量稳定性 要( ) 单选题 患者的年龄 患者的性别 肿瘤的大小 照射剂量的准确性患者的身高 眼球运动和舌头运 动 头部血管的搏动 磁共振成像 (MRI) 超声成像 心电图 脑电图 正电子发射断层扫 描仪 对于乳腺癌的患者屏气技术应选择:( ) 单选题 深吸气屏气 呼气末屏气 半呼气屏气 半吸气屏气 呼气末吸气 在电离室读数校正中,需要考虑的因素不包括以下哪 个?( ) 单选题 温度 气压 电离室的形状 照射剂量率 经校准后的Nk或Nx 评估治疗过程中的 器官运动和变形 确定靶区位置 图像引导放射治疗的主要目的是( ) 单选题 提高治疗速度 降低治疗费用 减少医生工作量 提高治疗的准确性增加患者舒适度 以下哪种模拟定位设备可以提供三维图像?( ) 单选题 普通X光机 CT模拟定位机 超声定位仪 磁共振模拟定位机 正电子发射断层扫 描仪 对于乳腺癌的患者屏气技术应选择:( ) 单选题 深吸气屏气 呼气末屏气 半呼气屏气 半吸气屏气 呼气末吸气 磁共振成像 (MRI) 超声成像 心电图 脑电图 评估治疗过程中的 器官运动和变形 确定靶区位置 眼球运动和舌头运 动 头部血管的搏动 个?( ) 单选题 温度 气压 电离室的形状 照射剂量率 经校准后的Nk或Nx 组织间插植技术中常使用的I125粒子的平均能量是( ) 单选题 10kEv 20KEv 25KEv 1MEv 1.25MEv 像?( ) 计算机断层扫描 (CT) 磁共振成像 (MRI) 锥形束CT (CBCT) 正电子发射断层扫 描(PET) 超声波成像 在线自适应放疗的特点是什么?( ) 单选题 在治疗前重新规划 放疗计划 实时调整放疗计划 和剂量 使用术后影像数据 重新规划 不需要任何影像数 据 仅在治疗后进行调 整 因素。( ) 单选题 呼吸运动 心脏的收缩与舒张大血管的搏动 膈肌运动 腹部器官运动 下列哪种技术属于离线自适应放疗的方法?( ) 单选题 在线调整放疗计划实时监控治疗过程 使用术后影像重新 规划放疗计划 实时调整放疗剂量影像引导放疗 text-p">( )

单选题 10倍 10^3倍 10^4倍 10^5倍 102倍 70GY/35F/7周,由于6次发生给量错误为4Gy/次,如果接 下来治疗继续用2Gy/次治疗,完成与原计划相当的疗程 需要再照射次数约为( ) 单选题 10次 12次 15次 20次 25次 解决电子线固定照 射的剂量计算 解决钴-60射线及低 能光子射线束旋转 治疗的剂量计算 解决高能光子射线 束固定照射的剂量 计算 解决高能光子射线 束旋转照射的剂量 计算 解决近距离治疗的 剂量计算 是:( ) 单选题 <0.511MEV=0.511MEV <1.02MEV>1.02MEV≥2.04MEV 多叶准直器(ML 节省了治疗室贮藏 挡块的空间 治疗技术员无需抬 举沉重的挡块 无需进入治疗间就 可以多野照射治疗 方便执行IMRT治 疗 减少了射野外的泄 露剂量 点是( ) 单选题 靶区剂量均匀 靶区后正常组织剂 量小 适用于治疗表浅病 变 通常是单野照射 皮肤剂量小 顺势其能量中很少 的一部分 损失其能量的一半 损失其能量的三分 之二 损失其能量的大部 分或全部 同一患者,两个不同的治疗计划具有相同的靶区剂量体 积曲线,OAR为串型器官,OAR高剂量区体积相近,判 断计划优劣的依据是:( ) OAR的DVH曲线下 面积 OAR高剂量区分布OAR受照射体积 OAR低剂量照射体 积 OAR平均剂量 肿瘤可能得侵犯范 围 肿瘤的运动范围 板的角度应为( ) 单选题 0° 15° 30° 45° 60° 辐射防护的最优化 原则 个人剂量限值原则靶区剂量准确原则 靶区剂量分布均匀 原则 产生高速重离子一般依靠:( ) 单选题 行波加速器 感应加速器 回旋加速器 驻波加速器 静电加速器 后,其能谱变化规律应为:( ) 单选题 先变窄,后变宽 先变宽,后变窄 不变 逐渐变宽 逐渐变窄 立体定向定位框架 和摆位框架的使用 三维坐标重复的高 精度 靶区定位和摆位的 准确以及剂量在靶 区内高度集中 直线加速器的等中 心的高精度 CT、MRI与PET等 先进影像工具的辅 助和图像融合技术 与并行器官相比,常见串型器官的并发症发生率( ) 单选题 与受照最大剂量关 联较强,与受照体 积关联较弱 与受照最大剂量关 联较强,与受照体 积关联较强 与受照最大剂量关 联较弱,与受照体 积关联较弱 与受照最大剂量关 联较弱,与受照体 积关联较强 只和受照最大剂量 有关 减少叶片端面间的 漏射 减小几何半影 减小散射半影 减小穿射半影 关于后装治疗的一般步骤,做法不正确的是( ) 单选题 首先将带有定位标 记的无源施源器按 一定规则送入或插 入治疗区域 按一定条件拍摄正 、侧位X射线片 重建出施源器或源 的几何位置 根据医生剂量处方 的要求,作出治疗 计划 按靶区形状,直接 布源进行治疗 特征辐射是核外电子在原子内特定能级间跃迁形成的, 下列说法正确的是( ) 特征辐射可以用来 识别原子种类 外层电子能量低于 内层电子能量 外层电子能量等于 内层电子能量 外层电子结合势能 高于内层电子结合 势能 外层电子结合势能 等于内层电子结合 势能 之比为( ) 单选题 1/2~1/3 1/3~1/4 1/4~1/5 1/5~1/8 1/8~1/10 存在于地壳中的放 射性核素 因防护方面的问题而被禁用的同位素是( ) 单选题 铯-137 铱-192 镭-226 锎-252 碘-125 ”,其形成原因是( ) 随深度增加,等剂 量线向外侧扩张 电子束入射距离较 远 电子束入射能量较 高 电子束中包含一定 量的X射线 电子束在其运动径 迹上不易被散射 是( ) GTV是可以明显触 诊或可以肉眼分辨/ 断定的恶性病变范 围和位置 CTV是包括了可以 断定的GTV和/或显 微镜下可见的亚临 床恶性病变的组织 体积 ITV包括CTV加上 一个内边界范围, 内边界是一个固定 值,不需要考虑呼 吸、膀胱充盈状态 、运动器官引起的 位置改变 PTV包括了内靶区 ITV边界、附加的摆 位不确定度边界、 机器的容许误差范 围和治疗中的变化 OAR是指这样一些 器官,它们从治疗 计划接受的剂量已 接近其辐射敏感性 的耐受剂量,并可 能需要改变射野或 剂量的设计 关于放射治疗技师的日常医疗工作,不正确的是( ) 单选题 一人在控制台操控 机器,一人进机房 摆位 对于初次治疗的应 认真阅读放疗记录 单 有疑问的不可治疗 摆位时按次序完成 各项工作 注意楔形板方向 高活性源,高剂量 率治疗 用计算机设计治疗 计划 带电粒子与重原子核发生弹性碰撞时,下列描述中错误 的是( ) 带电粒子的运动方 向和速度发生变化 碰撞后绝大部分能 量由散射粒子带走 相互作用过程中原 子核不激发不辐射 光子 带电粒子能量低时 弹性散射截面大 碰撞后绝大部分能 量由原子核获得 的损伤( ) 单选题 DN 电子束中心轴深度剂量曲线同兆伏级光子束相比( ) 单选题 表面剂量高,剂量 迅速陡降 表面剂量高,剂量 迅速提高 表面剂量不变,剂 量不变 表面剂量低,剂量 迅速陡降 表面剂量低,剂量 迅速升高 以机架为半径,机 架转轴为旋转中 心,将病变中心或 靶区放在旋转中心 轴上 以患者为半径,机 架转周围旋转中 心,将病变中心或 靶区放在旋转中心 轴上 以患者皮肤病灶为 半径,机架转轴为 旋转中心,将病变 中心或靶区放在旋 转中心轴上 当机架给任何角度 时,射线束中心不 一定穿过病变中心 或靶区中心 以上都不对 为确保CBCT图像对同一对象的HU值稳定,其容差范围 应为:( )

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单选题 ±20HU ±40HU ±60HU ±80HU 机架和准直器角度指示准确度需每__检查,偏差不超过 __度。( ) 单选题 周;0.5 周;1 月;0.5 月;1 下面哪项报告是介绍医用直线加速器质量控制的?( )

*

单选题 AAPM291号报告 AAPM219号报告 AAPM66号报告 AAPM142号报告答 案 class="rich-text-p">*

单选题 腹部加压 排空直肠和膀胱容 量测定 实时运动追踪 深吸气末屏气 加速器机械性能检测中要求光距尺指示准确度的偏差不 超过:( )

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单选题 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 在计划质量保证(Q ) 提高患者的生活质 量 确保治疗计划的准 确性和安全性 减少治疗时间 提高医务人员的工 作效率 MLC叶片位置精度的误差不超过:( )

*

单选题 0.5mm 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 下列哪项技术常用于图像引导放疗中,以实现精确定 位?( )

*

心电图

PET(正电子发射 断层扫描) KVCBCT(千伏锥 形束CT) SPECT(单光子发 射计算机断层扫 描) text-p">*

锥形束CT (CBCT) 扇形束CT (FBCT) 磁共振成像
B=8Cm,将该矩形野等效转换为方形野时边长为多少? ( ) 单选题 8.0Cm 8.5Cm 9.6Cm 10.0Cm 11.2Cm 以下哪种设备可以进行在线自适应放疗?( ) 单选题 VAriAnTrilogy ElEktA高场磁共振 放疗系统 TOMO 传统直线加速器 SiEmEns 下列哪个模块不属于放疗计划系统的组成部分?( ) 单选题 剂量计算模块 图像融合功能模块患者管理模块 射野设计功能模块计划评估模块 放射治疗中,用于确保治疗准确性的重要设备是( ) 单选题 CT扫描仪 磁共振成像仪 直线加速器 超声诊断仪 核素扫描仪 正向优化(3D-CRT)与逆向优化的主要区别在于:( ) 正向优化依赖于经 验和试错方法 逆向优化只适用于 特定类型的肿瘤 正向优化可以自动 计算最佳剂量分布 逆向优化不需要设 定治疗目标 正向优化不需要多 次调整参数 近距离放射治疗中高剂量率大于多少?( ) 单选题 大于2Gy/ 以下那个影响因素是影响胸部肿瘤靶区运动的最主要的 因素。( ) 单选题 呼吸运动 心脏的收缩与舒张大血管的搏动 膈肌运动 腹部器官运动 直接电离辐射?( ) 单选题 X射线 γ射线 质子 中子 光子 术中放射治疗设备的主要优势是什么?( ) 单选题 能够在术后进行放 射治疗 提供实时影像引 导,允许在手术中 精确定位 仅用于外部放射治 疗 提供高剂量的放射 线用于全身治疗 降低术后并发症 在妇科近距离治疗中,A点的定义是:( ) 单选题 宫颈口沿宫腔管上 2Cm、旁开2Cm 宫腔底部 盆壁淋巴结 宫颈口外侧3Cm 宫颈口内侧1Cm ) 单选题 10kEv 20KEv 25KEv 1MEv 1.25MEv EPID(电子射野影像装置)的主要作用是( ) 单选题 提高辐射能量 生成治疗计划 监测患者摆位和射 野形状 降低辐射剂量 确定优化算法 在断层放疗计划设计中,以下哪个步骤最为关键?( ) 单选题 确定肿瘤靶区 选择合适的射线能 量 优化照射角度 计算剂量分布 选择小机头角度 影响最大?( ) 单选题 射线能量的选择 机架旋转速度 多叶准直器的叶片 运动模式 治疗床的移动速度射野角度 像?( ) 计算机断层扫描 (CT) 磁共振成像 (MRI) 锥形束CT (CBCT) 正电子发射断层扫 描(PET) 超声波成像 尺寸小能直接作为 点剂量测量 单次测量可使用多 个热释光剂量计 能做成不同形状 价格低廉 能直接读出 放射治疗中,对剂量准确性影响最大的因素是( ) 单选题 设备精度 患者体位 治疗计划 医生经验 放射源强度 (  )
案? 单选题 皮肤癌 肺癌 宫颈癌 结肠癌正确 下列属于固体探测器的为( ) 单选题 GM计数器 电离室 正比计数器 闪烁探测器和半导 体探测器多选 致电粒子的能量的物理量时:( ) 单选题 照射量 比释动能 吸收剂量 能量注量 增加放射剂量以加 速治疗进程 减少每次治疗的时 间 提高肿瘤靶区的剂 量准确性,减少健 康组织的辐射 提高患者的耐受性 正确 盖格-米勒区(GM 区) 接触治疗x线机能量 10-60KV 浅层治疗x线机能量 60-160KV 深部治疗x线机能量 180-400KV 临界治疗x线机能量 400KV-1MV 但其实不同的组织有不同的声速,这种组织异质性带来 的差异被称为( )效应。 单选题 AOS AO 以下哪项是离线自适应放疗可实现的: 单选题 应对分次内相对稳 定的生理和解剖信 息变化 对摆位误差做出反 馈和补偿 对于患者体重的增 减、肿瘤的进展退 缩等缓慢的分次间 生理或解剖变化 对分次内呼吸运动 、心脏搏动等运动 幅度较大的变化做 出反馈 在分次治疗中,对 靶区进行实时追踪 参考 模体中射线束中心轴上参考深度(最大剂量)处的组织 空气比定义为:( ) 单选题 散射空气比 最大组织空气比 反散因子 平均组织空气比 况。

单选题 等剂量线; 断层剂量分布; 三维等剂量面; DV 下面哪一项不属于EPID影像获取模式( ) 单选题 平均 累积 连续(电影) 同步 是: 随距离的平方根衰 减 随距离的平方反比 衰减 随距离呈线性减少 距离与剂量分布无 关正确 以下哪种情况下,自适应放疗最有可能被应用? 单选题 患者体重保持不 变,肿瘤形状固定 肿瘤位置或大小发 生变化,正常组织 也发生位移 治疗期间出现轻度 副作用 肿瘤位于固定的骨 性结构附近正确 使用外部光子束直 接照射肿瘤 放射源直接植入或 靠近肿瘤部位 高能电子束用于深 部肿瘤治疗 通过磁场引导放射 线到达靶区正确 固定治疗计划在整 个疗程中不作更改 根据肿瘤和正常组 织的变化,动态调 整治疗计划 只针对肿瘤缩小的 患者调整剂量 只应用于放射性粒 子植入治疗正确 ) 这个剂量点是临床 相关的 这个剂量点很容易 并能用明显方式定 义 这个剂量点位于处 于梯度变化较小的 区域 这个剂量点位于骨 头或空腔等CT值与 水差异较大的部位 。 半径0.5mm长度 1mm; 半径0.2mm长度 1cm; 直径0.5mm长度 1mm; 直径0.2mm长度1cm 的是( ) 单选题 射线均整度 射线对称性 射线的平均能量 射线的辐射质 射线的穿透性 磁共振成像 (MRI) X线成像 锥形束CT (CBCT)正确 射野设计模块与调强逆向优化模块紧密配合,利用剂量 分布优化算法来调整每个射野的( )和( )。 单选题 强度形状; 强度角度; 角度形状; 跳数形状 μ/ρ反映入射的γ射 线物质相互作用的 总几率 μ_tr/ρ反映光子能量 转移给次级带电粒 子的能量总和 μ_en/ρ反映光子能 量转移给原子核的 能量总和 μ_en/ρ反映光子能 量真正被物质吸收 的能量总和 ( )模块是放射治疗计划系统中的核心技术。 单选题 射野设计; 调强逆向优化; 剂量计算; 计划评估 标,在辐射野均整区内,要求平坦度小于等于( ), 对称性小于等于 BNCT给病人注射同位素硼_10的肿瘤靶向药物随后用( )对肿瘤病灶进行照射 单选题 X射线 伽马射线 热中子 质子 中子场地测量仪工作在电流电压曲线的( ) 单选题 复合区 电离室区 正比区 受限正比区 盖格-米勒区(GM 区) 的指标是:( ) 单选题 CI HI TCP NTCP 性: 单选题 流程耗时长 受洛伦兹力影响, 产生电子回旋效应 受磁场均匀性限 制,射野尺寸比常 规加速器小 机架为滑环设计, 治疗床旋转受限, 不具备非共面治疗 能力 软组织分辨率低, 图像质量差参考 带电粒子与物质的相互作用不包括( ) 单选题 与原子核发生弹性 碰撞 与原子核发生非弹 性碰撞 与核外电子发生非 弹性碰撞 与核外电子发生弹 性碰撞 剂量验证实践指南》建议,点剂量验证的容差限值和干 预限值分别为( )和( );剂量分布比较采用绝对 剂量比较模式、3%/2mm标准、10%剂量阈值时,y通过 率的容差限值和干预限值分别为( )和( )。 ≤±3%和≤±5%;≥ 95%和≥90% ≤±5%和≤±10%;≥ 95%和≥90% ≤±5%和≤±5%;≥ 90%和≥90% ≤±5%和≤±5%;≥ 95%和≥95% 可以治疗全身多处 转移的癌症 辐射剂量高度集中 于肿瘤,减少周围 组织损伤 没有辐射剂量限 制,任何剂量都可 以使用 不需要专业设备即 可进行正确 在内半径为r的指型电离室空腔几何中心上方( )位置 处。 单选题 1.8mm 2mm 0.5r 0.6r 0.75r EPID依赖于操作人 员的主观判断,验 证患者摆位误差 CBCT可以在六维方 向验证患者的摆位 误差 MV级锥形束CT分 辨率高 正交安装的KV级X 射线摄片可以用于 追踪肿瘤位置 钨门到位精度决定 辐射边界的准确 性,钨门运动到不 同位置时观察其与 光野边界在坐标纸 相应位置偏差是否 在1mm以内。 MLC叶片到位和间 隙宽度需定期检 查,可使用胶片或 EPID拍摄扫描后定 量分析误差,要求 误差不超过2mm。 每月需检查光野射 野一致性,光野和 射野在各边界偏差 不超过2mm,SRT 放疗偏差应在1mm 以内。 治疗床到位精度影 响患者摆位准确 性,检测时治疗床 位置数字显示与实 际移动距离偏差应 小于2mm,SRT放 疗偏差应在1mm以 内。 CT模拟机机架内激光灯指示中心点与扫描中心点的重合 性的容差是( ) 单选题 土0.5mm 土1.0mm 土1.5mm ±2.0mm ±1.75mm 质子放疗的优势在 于其展现出的能量 损失特性,即布拉 格峰现象 碳离子放疗相较于 质子放疗,有更强 的生物学效应 高能电子束术中放 疗适合治疗位于狭 窄空腔内的肿瘤 硼中子累积多少, 取决于照射野内硼 的浓度多选 以( )的速度移动。 单选题 1cm/s 2cm/s 3cm/s 4cm/s ) 单选题 Catphan Leeds LasVegas EMM 近距离治疗的照射技术不包括: 单选题 腔内近距离放射治 疗 组织间近距离放射 治疗 管内近距离放射治 疗 术中置管术后照射 技术 表面敷贴治疗参考 率(Gy/ 单选题 1 2 5 12 15参考 ) 单选题 微分DV 下面哪一项不是三维适形放疗需要确认的参数( ) 单选题 照射方向、射线能 量 楔形板角度、方向射野权重 子野序列 呼吸运动的基线发 生变化 呼吸运动影响器官 位置和形状 肠道蠕动和血管跳 动 患者体力不支、精 神紧张造成的身体 不自主运动 骤( ) 单选题 计划设计准备 设置等中心位置和 给定处方剂量 布置照射野 评价治疗计划和生 成治疗计划报告 质控工作,加速器验收、调试、月检、年检项目应由( )来完成 单选题 医师 工程师 物理师 技师 率(Gy/ 单选题 1 2 5 12 15参考 根据IAEATRS-277号报告,束流中心轴上某特定深处的 吸收剂量公式正确的是( )(  )w=M*N_D*(S_ (w,air)) *P_u*P_cel*K_TP(  )w=M*N_K*(S_ (w,air)) *P_u*P_cel*K_TP(  )w=M*N_X*(S_ (w,air)) *P_u*P_cel*K_TP(  )w=M*N_C*(S_ (w,air)) *P_u*P_cel*K_TP 多选 硫酸亚铁化学剂量 计 聚合物凝胶剂量计金刚石剂量计 塑料闪烁 的是( ) IAEATRS277报告 是基于水中吸收剂 量因子来校准 IAEATRS277报告 推荐的方法更加复 杂,而398报告推荐 的方法更加简单 IAEATRS277报告 中测量的相对不确 定度为3.2%, IAEATRS398报告 中测量的相对不确 定度为1.5% IAEATRS398报告 推荐指型电离室放 置于水模体中的参 考位置一般是10cm IAEATRS398报告 推荐用组织体模比 来表示射线质 术( ) 主动双目立体视觉 成像 主动单目立体视觉 成像 单目结构光成像 时间飞行法成像 剂量计算不确定性 大 FOV较小,有时难 以获取完整解剖图 像 扫描时间长,易出 现运动伪影参考 MR模拟定位机的孔径是( ) 单选题 60cm 70cm 80cm 90cm 差( )

土1% 单选题 土2% 土3% 土5% 土10% 单一放射源放置在 小的或者大的动脉 内 放射源经通过有创 的方式植入肿瘤组 织内 放射源放置在表面 覆盖治疗组织 放射源放置于人体 官腔内 放射源在手术中植 入到靶组织外参考 性验证是必不可少的工作,以下说法错误的是( ) 计算X射线质可用 PDD10、PDD20/10 、TPR20/10;电子 束能量指标可用 R50表示。 月检要求X射线质 偏差小于等于2%, 电子束R50与基准 值偏差小于等于 2mm。 使用商用晨检仪快 速检测输出剂量, 要求结果与基准值 小于等于3% 输出剂量月检可在 固体水中放置指型 电离室进行检测, 要求结果与基准值 偏差小于等于3% 基于热释光和胶片 的剂量计 放射光致发光剂量 计 光释光剂量计 反射率剂量计 原子核径迹乳胶剂 量计 ) 单选题 量热法 电离室法 热释光法 半导体法 加速器产生的高能电子束,在经过散射箔、空气等介质 后,其能谱的变化规律应为( ) 单选题 先变窄,后变宽 先变宽,后变窄 不变 逐渐变宽 逐渐变窄 气压降低,电离室剂量仪( ) 单选题 读数不变,校准系 数Ktp不变 读数变小,校准系 数Ktp变小 读数变小,校准系 数Ktp变大 读数变大,校准系 数Ktp变小 读数变大,校准系 数Ktp变大 应低于( ) 单选题 10mSv 20mSv 50mSv 100mSv 500mSv 能作为热中子剂量监测的是( ) 单选题 光释光系统 放射光致发光玻璃 剂量学系统 热释光剂量计 胶片剂量计 电子个人剂量计 为了确保计算的准确性,计划系统的CT值必须转换成( ) 单选题 组织密度 电子密度 质量厚度 线密度 组织比重 临床常用的测量吸收剂量仪器不包括( ) 单选题 电离室 半导体剂量仪 热释光剂量仪 胶片剂量仪 量热计 直线加速器作电子线治疗时,电子束不穿过的部件是( ) 单选题 偏转磁场 均整块 监测电离室 准直器 散射片 KV级X线治疗机主要用于( ) 单选题 全身照射治疗 浅层肿瘤治疗 肺癌治疗 鼻咽癌治疗 宫颈癌治疗 三维计划系统的的剂量算法可按对组织不均匀性和对次 级电子能量沉积处理方式的不同分类,这些分类不包括 ( ) 一维能量局部沉积 算法 一维能量非局部沉 积算法 二维能量非局部沉 积算法 三维能量局部沉积 算法 三维能量非局部沉 积算法 细胞再增值,乏氧 细胞再氧合,细胞 再凋亡,细胞坏死 细胞周期的再分 布,细胞再增值, 细胞再变异,细胞 乏氧 细胞再增值,乏氧 细胞再氧合,细胞 在凋亡,细胞再变 异 亚致死损伤的修 复,细胞周期的再 分布,细胞再变 异,乏氧细胞再氧 合 亚致死损伤的修 复,细胞周期的再 分布,细胞再变 异,乏氧细胞再氧 合 兆伏级X射线射野平坦度指标的测量深度为( ) 单选题 最大剂量深度 5cm 10cm 15cm 20cm 是以下哪个参数的英文缩写( ) 放射源至等中心的 距离 源皮距 源至挡块托架的距 离 源至准直器的距离源轴距 保证能履行购货单 位所列明之规范 不包括防护探测, 因为这是由政府环 保部门负责 在取得设备的所有 权后进行 无需厂家代表在 场,以保护用户利 益2 与设备保修期无关 粒子注量是进入辐射场内某点处单位面积球体所有粒子 的( ) 单选题 数目总和 总能量之和 总动能之和 沉积能量总和 电荷总和 水的质量密度为1.00,电子密度为3.34,有效原子序数为

42,最适合替代的组织是( ) 单选题 骨 肺 肌肉 脂肪 脑 直线加速器作电子线治疗时,电子束不穿过的部件是( ) 单选题 偏转磁场 均整块 监测电离室 准直器 散射片 可以用于立体定向放射手术的放射源不包括( ) 单选题 钴60γ射线 高能X射线 质子束 重离子束 电子线 气压降低,电离室剂量仪( ) 单选题 读数不变,校准系 数Ktp不变 读数变小,校准系 数Ktp变小 读数变小,校准系 数Ktp变大 读数变大,校准系 数Ktp变小 读数变大,校准系 数Ktp变大 时,该点作为( ) 单选题 基准点 参考点 标准点 原点 等中心 细胞再增值,乏氧 细胞再氧合,细胞 再凋亡,细胞坏死 细胞周期的再分 布,细胞再增值, 细胞再变异,细胞 乏氧 细胞再增值,乏氧 细胞再氧合,细胞 在凋亡,细胞再变 异 亚致死损伤的修 复,细胞周期的再 分布,细胞再变 异,乏氧细胞再氧 合 亚致死损伤的修 复,细胞周期的再 分布,细胞再变 异,乏氧细胞再氧 合 关于电离室剂量计的优缺点,正确的是( ) 单选题 优点:非常薄,不 扰动射束;缺点: 需要用电离室剂量 计作适当校准 优点:有良好的精 确性和准确性;缺 点:需要提供高压 优点:能做成不同 形状;缺点:容易 丢失读数 优点:高灵敏度, 不需要外置偏压; 缺点:累积剂量会 改变灵敏度 优点:能够作为点 剂量测量;缺点: 需要暗室和处理设 备 近距离照射放射源强度校准最好使用( ) 单选题 指型电离室 半导体探测器 井型电离室 闪烁计数器 正比计数器 剂量校准稳定性为( ) 单选题 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 低能光子束与物质相互作用的主要形式( ) 单选题 光电效应 康普顿效应 电子对效应 光核反应 相干散射 为了确保计算的准确性,计划系统的CT值必须转换成( ) 单选题 组织密度 电子密度 质量厚度 线密度 组织比重 级电子能量沉积处理方式的不同分类,这些分类不包括 ( ) 一维能量局部沉积 算法 一维能量非局部沉 积算法 二维能量非局部沉 积算法 三维能量局部沉积 算法 三维能量非局部沉 积算法 的( ) 单选题 数目总和 总能量之和 总动能之和 沉积能量总和 电荷总和 应低于( ) 单选题 10mSv 20mSv 50mSv 100mSv 500mSv ) 单选题 剂量建成区 高剂量坪区 X射线污染区 剂量跌落区 指数衰减区 临床常用的测量吸收剂量仪器不包括( ) 单选题 电离室 半导体剂量仪 热释光剂量仪 胶片剂量仪 量热计 放射光致发光玻璃 剂量学系统 热释光剂量计 胶片剂量计 电子个人剂量计 什么决定( ) 单选题 叶片长度 叶片宽度 叶片高度 叶片形状 叶片数目 是以下哪个参数的英文缩写( ) 放射源至等中心的 距离 源皮距 源至挡块托架的距 离 源至准直器的距离源轴距 保证能履行购货单 位所列明之规范 不包括防护探测, 因为这是由政府环 保部门负责 在取得设备的所有 权后进行 无需厂家代表在 场,以保护用户利 益2 与设备保修期无关 病人影像数据存贮 工作站 网络通讯装置 参考照射量率Rx定义为距源多远的输出剂量率( ) 单选题 1cm 2cm 5cm 10cm 100cm 后,其能谱的变化规律应为( ) 单选题 先变窄,后变宽 先变宽,后变窄 不变 逐渐变宽 逐渐变窄 关于不均匀组织对剂量分布影响的校正方法的描述,不 正确的是( ) 单选题 有效源皮距法 有效衰减系数法 组织空气比指数校 正法 同等剂量曲线移动 法 组织最大剂量比法 DVH能显示体积和 剂量的关系 最佳的治疗计划应 使处方剂量包绕 PTV 计划评估主要是观 察剂量分布 DVH能够很好的显 示靶区和危及器官 的空间剂量分布信 息 主要器官内受照射 体积与最大剂量间 的关系 的量有( ) 多选题 器官剂量 当量剂量 有效剂量 待积剂量 集体剂量(  )放疗记录审查主要内容集中在放疗流程中的哪几个主要 阶段( ) 多选题 模以定位 计划设计 治疗实施 外围设备更换 MLC参数(  )室,需要满足的条件是( ) 室壁由空气等效材 料制成 室壁厚度(或加平 衡帽后)可达到电 子平衡 气腔体积可精确测 定,可以用来直接 测量照射量,再转 换为吸收剂量 不需要建立电子平 衡 室壁的有效原子序 数通常比空气小, 更接近碳。(  )对给定的电离辐 射,电离室收集的 电离电荷会因收集 极工作电压极兴的 改变而改变,这种 变化现象称为极化 效应 在高能X射线的建 成区内及电子线尤 其是低能电子线和 低能X射线,极化 效应可能就非常大 改变电离室的极性 会影响电离室的收 集效率 对于任何射线质, 建议在正和负极化 电压下测量的电离 电流之间的差小于
5% 在电离室的灵敏体 积以外收集的电流 则不会导致极性效 应。(  )影响电离室剂量刻度的4个参数是( ) 多选题 气压和混度 输出剂量率 电压和极性 电离窒的漏电流 电离室的杆效应(  )直线加速器的质量保证主要包括( ) 多选题 机械检测 剂量测量检测 温度、湿度检测 激光灯检测 安全检测判断(  )直线加速器采用等中心原则,以下( )的旋转轴线交 于等中心。 多选题 机架 激光灯 辐射头 数字指示盘 治疗床(  )( )属于体外放射治疗设备。 多选题 医用电子直线加速 器 螺旋断层放疗设备射波刀 质子重离子系统 CT模拟定位机(  )影响光子线通过体模或病人身体时形成剂量沉积的因素 是:( ) 多选题 平方反比定律 平方正比定律 体模或病人对射线 的散射 体模或病人对射线 的衰减 治疗床(  )质量保证QA包括的内容有:( ) 多选题 确定质量目标 建立质量保证体系 制定质量保证制度 和程序 建立质量档案 取得需方或第三方 的质量认证判断:(  )对于治疗计划评估,下列说法正确的是( ) 多选题 计划均匀性指靶区 剂量分布的均匀性 对于肺部与肝部肿 瘤,可以牺牲靶区 的适形性和均匀性 剂量热点在常规分 割计划一般要求最 大剂量≤115% 靶区剂量体积D98 代表最小剂量 剂量梯度指数 GI=PIVhalf/PIV,其 中GI值越小越好。(  )在靶区剂量学评价指标中,不包括( ) 多选题 靶区覆盖率 靶区剂量体积 计划适形度和均匀 度 射野设置和入射角 度 等中心位置是否合 理(  )在自适应放疗中,能提供与计划CT相同的电子密度值的 成像方式为( ) 多选题 CBCT FBCT MRI PET SPECT(  )关于等中心下列说法错误的是( ) 多选题 头颈部肿瘤治疗 时,等中心避免位 于颈部斜坡和气管 插管处 靶区偏向患者一 侧,可能会导致加 速器机头与患者碰 撞 常规情况下,尽量 将参考定位等中心 视为治疗等中心 多个靶区分散时, 优先选择多靶区的 几何中心作为治疗 等中心 避免将等中心放在 两层CT图像之间, 误差大的位置(  )此图为物理目标过渡到生物目标过程中可信度和效用发 生变化示意,以下选项描述错误的是( )

物理类目标过渡到 生物类目标,效用 不断降低 EUD和TCP同属于 物理类 随着EUD过渡到 TCP,可信度和有 用性都在减少 NTCP为最大肿瘤控 制率 生物类目标接近真 实临床,有用性不 断增加(  )对图像均匀性测试时测量像素强度的感兴趣区域需要选 取( ) 多选题 图像中心 图像中心左侧 图像中心右侧 图像中心上方 图像中心下方(  )对TPR20,10,以下描述正确的是( ) 多选题 测量中保持源与电 离室距离保持不变 可以作为射线质指 标 对电子污染不敏感 不需要对电离室插 入水模体而造成的 扰动进行修正 可通过拟合公式由 PDD20,10或PDD (10)拟合获得且 一致性较好(  )CBCT系统主要检测( ) 多选题 均匀性 几何精度 空间分辨率 低对比度分辨率 斜入射率。(  )

组织间插植照射中经典剂量学系 统有( )

多选题 曼彻斯特系统 斯德哥尔摩系统 Quimby系统 巴黎系统 腔内照射ICRU方法 判断(  )磁共振模拟定位的优势( ) 多选题 超高的软组织对比 度 无有害的电离辐射任意断面成像 多参数、多对比图 像提供多种信息 可以功能成像(  )近距离照射经典组织间插植剂量学系统包括

( )

多选题 曼彻斯特系统 Quimby系统 斯德哥尔摩系统 巴黎系统 步进源系统(  )光子和电子束的剂量校准中,需对电离室读数进行( )校正。 多选题 温度与气压 静电计校准 极化效应 复合效应(  )半影为照射边缘剂量随离开中心轴距离的增加发生剧烈 变化范围。按照半影的成因加速器包括:( ) 多选题 几何半影 穿射半影 散射半影 物理半影(  )带电粒子平衡的条件是( ) 多选题 小体积周围的辐射 场是均匀的。 周围辐射强度不变 。 周围辐射能谱不变 。 介质是均匀的小体 积各个方向离开介 质边界的距离至少 要大于次级电子的 最大射程。(  )带电粒子与物质的相互作用的主要方式有( ) 多选题 与核外电子的弹性 碰撞 与核外电子的非弹 性碰撞 与原子核的弹性碰 撞 与原子核的非弹性 碰撞 与原子核发生核反 应(  )医用电子直线加速器其剂量检测系统有以下哪些组成( ) 多选题 电离室 前置放大器 剂量检测仪 均整块(  )放疗物理师的工作职责有( ) 多选题 治疗计划设计。 放疗设备质量保障 。 辐射安全与防护。技术培训。 放疗流程质量控制 。(  )EPID作为以前应用最为广泛的成像技术,具有以下优点 ( ) 多选题 体积小 分辨率高 灵敏度高 能量响应宽下半部 分第三、四、五章(  )常见剂量分布比较方法包括( ) 多选题 剂量差异分析。 距离一致性 4DCT引入了时间因素,通过外部施加门控的方式,精确 4DCT引入了时间因素,通过外部施加门控的方式,精确 2D自适应放疗技术(  )5cm
面? 加速器输出剂量的 稳定性检测 多叶准直器叶片位 置精度检测 激光定位系统的准 确性检测 治疗床运动精度检 测 加速器射线能量的 检测(  )监测治疗过程中的 器官运动 增加辐射剂量(  )text-p">射线与人体组织和器官相互作用,其分类有( )

多选题 均匀体模 不均匀体模 标准体模 组织填充体模 人体体模(  )均,多用于获取动态影像,实现对MLC位置的实时追踪 。( ) 判断题 正确 错误 错误 Catalyst光学引导治疗系统由一个数字光处理 (digitallightprocessing,DLP)投影仪和一个校准到相同 坐标系的CCD相机两部分组成( ) 判断题 正确 错误 正确 电离室剂量计的优点是有良好的精确性和准确性,缺点 是需要提供高电压。( ) 判断题 正确 错误 正确 半导体探测器比空气电离室有更高的灵敏度。( ) 判断题 正确 错误 正确 在质子重离子系统,质子治疗主要破坏肿瘤细胞的DN 判断题 正确 错误 错误 立体定向放射治疗是一种少分次大剂量的精准照射技术 。( ) 判断题 正确 错误 正确 X射线可由X射线球管(浅层或深部X射线)或直线加速 器(兆伏级X射线)产生。( ) 判断题 正确 错误 正确 比释动能适用于任何物质和任何辐射,吸收剂量适用于任 何物质和不带电辐射。( ) 判断题 正确 错误 错误 在处理异物伪影时,可将放射性的金属伪影勾画出来在 计划系统将其改为水密度。( ) 判断题 正确 错误 正确 在图像数据中,MRI图像适合于头颈部肿瘤,肉瘤,以及 前列腺癌,淋巴瘤。( ) 判断题 正确 错误 正确 SBRT相比常规计划更强调靶区外剂量跌落的速度和危及 器官的保护程度。( ) 判断题 正确 错误 正确 微分DVH上任意一点代表着接受给定剂量或更高剂量对 应的体积。( ) 判断题 正确 错误 错误 TOMO与调强放疗设备相比,具有采用锥形束射野等优 点。( ) 判断题 正确 错误 错误 自适应放疗确保了放疗的精确性和有效性,并提高了治 疗效率( ) 判断题 正确 错误 正确 与基于空气照射量和空气比释动能的剂量校准规程相 比,基于水吸收剂量校准因子的的测量规程的相对标准 不确定度更低。( ) 判断题 正确 错误 正确 中国计量科学研究院是我国的国家剂量基准实验室,作 为国际原子能机构(IAE 级标准剂量实验室网络(SSDLs)成员,负责建立和维 护我国的剂量基准。( ) 判断题 正确 错误 正确 SRS/SBRT设备图像引导系统“摆位及重摆位精度”“影像 与治疗坐标的一致性”日检要求在任何时候都应当保持容 差≤1mm。( ) 判断题 正确 错误 错误 在周检、月检开展绝对剂量标定中,静电计/剂量仪中设 置的偏置电压应与检定校准时保持一致( ) 判断题 正确 错误 正确 在巴黎系统中所有放射源中心可不在同一中心平面上( ) 判断题 正确 错误 错误 三维剂量验证是剂量验证中最基本的方法

( )

判断题 正确 错误 错误 近距离照射剂量分布优化时需要注意尽量避免热点和高 剂量区域连续( ) 判断题 正确 错误 错误 HDR后装机的质控检测频率主要是基于¹⁹²Ir放射源的换源 周期( ) 判断题 正确 错误 正确 对于X(γ)射线,当PDD20,10>0.6时,校准深度为 5g/cm2。( ) 判断题 正确 错误 错误 个人剂量仪中测量范围最宽的剂量计是电子个人剂量 计,其范围是0.1uSv~10SV( )

上半部分第七、八章

判断题 正确 错误 正确 弱贯穿辐射通常指低于15keV的光子和β辐射( ) 判断题 正确 错误 正确 调试分为单机调试和联动调试。验收医用直线加速器过 程中,剂量标定和测量中心轴PDD曲线属于联动调试。 ( ) 判断题 正确 错误 错误 验收环节由医院物理师和厂家物理师/工程师完成,并共 同签署验收文件。

( )

判断题 正确 错误 正确 使用固体水模体测量电子束的吸收剂量时,若固体水模 体的材料为绝缘体,则会产生电荷累积效应。( ) 判断题 正确 错误 正确 398报告规定了基于水吸收剂量校准因子(ND,W)的光 子、电子和质子束的吸收剂量测量方法。( ) 判断题 正确 错误 正确 外推电离室用于测量千伏和兆伏X射线束的表面积量以及 β射线和低能x线的计量,当直接嵌入等效的人体模型中 也可以用于绝对剂量的测量( ) 判断题 正确 错误 正确 康普顿效应中产生的散射线是X射线检查中最大的散射线 来源判断( ) 判断题 正确 错误 正确 电子束的测量用半导体测量要转换为深度剂量曲线,用 电离室测量,深度电离曲线就是深度剂量曲线( )

上半部分第三、四章

判断题 正确 错误 错误 厂家提供的验收手册不是验收依据,还需参考国家、行 业标准和权威学术的技术报告。( ) 判断题 正确 错误 正确 由于机头散射线的能量与原射线接近,将机头散射线和 原射线统称为有效原射线。( ) 判断题 正确 错误 正确 剂量计算算法有笔形束卷积算法(PB 法(CC 计学原理的精准的计算方法。( )

上半部分第九、十章

判断题 正确 错误 错误 EPID和KV成像及CBCT都是重要的图像引导装置。( ) 判断题 正确 错误 正确 γ刀可应用于各种大小的病变( )

下半部分第三、四、五章

判断题 正确 错误 错误 模体中射野中心轴上任意一点的剂量率与空间同一点模 体中射野中心轴上参考深度处同一射野的剂量率之比称 为组织模体比。( )

(备注: 区分组织最大剂量比、百分深度剂量、反散因子、射野 因子)

判断题 正确 错误 正确 用于修正非均匀组织的经验方法包括距离平方反比法。 ( ) 判断题 正确 错误 错误 采用传统腔内曼彻斯特系统中推荐的A点作为处方剂量 点,通过调整宫腔和

穹窿管内放 射源的驻留位置,形成梨形(冠状位)的剂量分布。( )

下半部分第一、二章

判断题 正确 错误 正确 若治疗辐射源和成像辐射源不相同,则必须确保成像中 心(KV)和治疗中心(MV)一致性。( ) 判断题 正确 错误 正确 自适应放疗分别为离线自适应、在线自适应、实时自适 应放疗。( )p437

以下为上半 部分第五、六章

(标红内容 为出题内容,黑色字体为补充题)

判断题 正确 错误 正确 MR模拟定位机专用扫描平板床基本上都是在原有定位床 上附加一个带有数字索性凹槽的平板床,材料基本上以 碳纤维为主。( )P334 判断题 正确 错误 错误 心脏的放射性损伤是乳腺放射治疗的唯一并发症。( )p431 判断题 正确 错误 错误 4DCBCT成像原理中,呼吸运动会对成像造成影响。( ) 判断题 正确 错误 正确 能谱CT可将光子放疗剂量计算误差由最高的11%降低到 2%,质子阻止本领计算误差由7%降到1%。( ) P330

下半部分第六章

判断题 正确 错误 正确 IGRT技术可以减少CTV到PTV的外扩边界。( ) 判断题 正确 错误 正确 确定电子束的能量,经典方法是测量电子束的射程。( ) 判断题 正确 错误 正确 kVCT图像引导技术不能获得患者三维解剖结构信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 钴60的几何半影是由于源具有一定大小、尺寸,经限光 筒准直后,各点产生的射线重叠区均匀一致,照射野边 缘附件剂量逐渐减低至完全消失形成。( ) 判断题 正确 错误 正确 超声图像引导技术具有高操作者依赖性。( )

下半部分第七、八章

判断题 正确 错误 正确 对于KV能量的成像剂量,推荐为基准值剂量的±10%。 ( )

下半部分第九、十章

判断题 正确 错误 错误 影响TMR的因素包括深度、射线能量、照射野大小。( ) 判断题 正确 错误 正确 高能光子射线照射野的对称性和平坦度,应在水模体10cm 深度处测量.( ) 判断题 正确 错误 正确 EPID的探测面积小,所需光量收集率高。( ) 判断题 正确 错误 错误 中低能X射线的表述方式是HVL.( ) 判断题 正确 错误 正确 MR引导直线加速器相比较于其他具有的优势主要体现在 其具有优异的软组织对比度( ) 判断题 正确 错误 正确 关于MLC射野处方剂量的计算,在计算位于射野中心区 域且被遮挡的情况下,应用面积周长比法。( ) 判断题 正确 错误 错误 根据测量的维度,剂量验证可分为点剂量验证和剂量分 布验证。( ) 判断题 正确 错误 正确 γ刀可应用于各种大小的病变( )

下半部分第三、四、五章

判断题 正确 错误 错误 kVCT图像引导技术不能获得患者三维解剖结构信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 4DCBCT成像原理中,呼吸运动会对成像造成影响。( ) 判断题 正确 错误 正确 根据测量的维度,剂量验证可分为点剂量验证和剂量分 布验证。( ) 判断题 正确 错误 正确 心脏的放射性损伤是乳腺放射治疗的唯一并发症。( )p431 判断题 正确 错误 错误 中低能X射线的表述方式是HVL.( ) 判断题 正确 错误 正确 钴60的几何半影是由于源具有一定大小、尺寸,经限光 筒准直后,各点产生的射线重叠区均匀一致,照射野边 缘附件剂量逐渐减低至完全消失形成。( ) 判断题 正确 错误 正确 MR模拟定位机专用扫描平板床基本上都是在原有定位床 上附加一个带有数字索性凹槽的平板床,材料基本上以 碳纤维为主。( )P334 判断题 正确 错误 错误 关于MLC射野处方剂量的计算,在计算位于射野中心区 域且被遮挡的情况下,应用面积周长比法。( ) 判断题 正确 错误 错误 采用传统腔内曼彻斯特系统中推荐的A点作为处方剂量 点,通过调整宫腔和

穹窿管内放 射源的驻留位置,形成梨形(冠状位)的剂量分布。( )

下半部分第一、二章

判断题 正确 错误 正确 MR引导直线加速器相比较于其他具有的优势主要体现在 其具有优异的软组织对比度( ) 判断题 正确 错误 正确 超声图像引导技术具有高操作者依赖性。( )

下半部分第七、八章

判断题 正确 错误 正确 IGRT技术可以减少CTV到PTV的外扩边界。( ) 判断题 正确 错误 正确 对于KV能量的成像剂量,推荐为基准值剂量的±10%。 ( )

下半部分第九、十章

判断题 正确 错误 错误 用于修正非均匀组织的经验方法包括距离平方反比法。 ( ) 判断题 正确 错误 错误 高能光子射线照射野的对称性和平坦度,应在水模体10cm 深度处测量.( ) 判断题 正确 错误 正确 EPID和KV成像及CBCT都是重要的图像引导装置。( ) 判断题 正确 错误 正确 若治疗辐射源和成像辐射源不相同,则必须确保成像中 心(KV)和治疗中心(MV)一致性。( ) 判断题 正确 错误 正确 确定电子束的能量,经典方法是测量电子束的射程。( ) 判断题 正确 错误 正确 EPID的探测面积小,所需光量收集率高。( ) 判断题 正确 错误 错误 影响TMR的因素包括深度、射线能量、照射野大小。( ) 判断题 正确 错误 正确 自适应放疗分别为离线自适应、在线自适应、实时自适 应放疗。( )p437

以下为上半 部分第五、六章

(标红内容 为出题内容,黑色字体为补充题)

判断题 正确 错误 正确 能谱CT可将光子放疗剂量计算误差由最高的11%降低到 2%,质子阻止本领计算误差由7%降到1%。( ) P330

下半部分第六章

判断题 正确 错误 正确 模体中射野中心轴上任意一点的剂量率与空间同一点模 体中射野中心轴上参考深度处同一射野的剂量率之比称 为组织模体比。( )

(备注: 区分组织最大剂量比、百分深度剂量、反散因子、射野 因子)

判断题 正确 错误 正确 对中高能X射线与物质的相互形式为康普顿效应,摸体质 量密度,厚度,原子序数和原子量之和分别用p,T,Z,A表 示,则摸体等效性指Txpx(Z/ 判断题 正确 错误 正确 医生方向观为REV.( ) 判断题 正确 错误 正确 三维最常用电子束剂量计算模型是笔形束模型。( ) 判断题 正确 错误 正确 零野TAR描述的是原射线成分.( ) 判断题 正确 错误 正确 治疗计划体模阶段包括医生为患者治疗制定治疗方案.( ) 判断题 正确 错误 错误 关于楔形角的描述,入射线的能量越低,楔形角随深度 变化越大。( ) 判断题 正确 错误 正确 关于Clarks的射野数据的算法,通过采用中心轴和离轴 的剂量数据集,使用0野的TAR和计算深度处的散射 TAR,将射野原射线和散射线组分开来计算不规则射野内 感兴趣点的剂量.( ) 判断题 正确 错误 正确 放射治疗计划的MRI,可以用于剂量计算的组织不均匀 性的修正。( ) 判断题 正确 错误 错误 MLC射野处方剂量的计算,在计算位于射野中心区域且 被遮挡的情况下,应用面积周长比法。( ) 判断题 正确 错误 错误 三维治疗计划系统需要患者的CT影像数据,需要考虑层 间距,对于头颈部肿瘤,层间距一般为0.3cm。( ) 判断题 正确 错误 正确 关于不对称射野机器跳数的计算方法,按对称射野计算 得出的结果乘以靶区参考点处的原射线离轴比。( ) 判断题 正确 错误 正确 高能光子射线射野输出因子,是准直器散射因子和摸体 散射因子乘积.( ) 判断题 正确 错误 正确 水最适合代替的组织是肌肉.( ) 判断题 正确 错误 正确 高能电子束等剂量线随深度增加逐渐内敛.( ) 判断题 正确 错误 正确 照射量率常数是在100cm测量的.( ) 判断题 正确 错误 正确 动态楔形板就是采用一个60度的物理楔形板和开野来合 成0-60度楔形角范围的楔形板。( ) 判断题 正确 错误 错误 射野输出因子(OU 率与参考射野(10cmx10cm)在空气中的输出剂量率之 比。这里的OUF就是准直器散射因子.( ) 判断题 正确 错误 正确 减小远距离治疗机照射野的几何半影的方法是减小放射 源的直径.( ) 判断题 正确 错误 正确 电子束全身照射时选择的能量应是在治疗距离模体表面 处4-7Mev.( ) 判断题 正确 错误 正确 治疗计划的MU计算精度为2.0%.( ) 判断题 正确 错误 正确 关于全身照射,不必使用散射及能量散射屏.( ) 判断题 正确 错误 正确 影响准直器散射因子Sc主要因素是一级准直器和均整器 。( ) 判断题 正确 错误 正确 对于SRS治疗,影响正常组织生物效应的因素,作用较小 的是照射体积.( ) 判断题 正确 错误 正确 为了确保计算的准确性,计划系统的CT值必须转换成电 子密度.( ) 判断题 正确 错误 正确 关于OAR和PDD的描述,在射野半影区PDD改变非常缓 慢,并且受准直器开口,焦点的有效大小和侧向电子平 衡的影响。( ) 判断题 正确 错误 错误 X射线中的电子线污染对剂量分布影响主要表现为建成区 (包括皮肤表面)的剂量.( ) 判断题 正确 错误 正确 患者治疗部位解剖信息以图像方式输入治疗计划系统 后,反映患者体位的患者坐标系,是通过患者体内外标 记点建立.( ) 判断题 正确 错误 正确 电子束的PDD随照射增大变化极小的的条件是,照射野 直径与电子束射程比值大于0.5。( ) 判断题 正确 错误 正确 治疗计划的质量核查最有效的办法是独立验证。( ) 判断题 正确 错误 正确 立体定向治疗中靶区照射剂量精确度为<±5%。 ( ) 判断题 正确 错误 正确 能量注量率的单位是J·m-2·s-1( ) 判断题 正确 错误 正确 能量注量率的单位是J·m-2·s-1( ) 判断题 正确 错误 正确 放射治疗计划一旦制定就不能修改。( ) 判断题 正确 错误 错误 硼中子放射治疗主要通过中子与靶组织中的硼同位素反 应来实现治疗效果。( ) 判断题 正确 错误 正确 磁共振成像(MRI)主要用于提供肿瘤和周围组织的功 能性信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 放射治疗中,只要治疗设备正常运行,就无需进行质量 控制.( ) 判断题 正确 错误 错误 X(γ)射线主要通过光电效应和康普顿效应与物质相互 作用。( ) 判断题 正确 错误 正确 在呼吸时相与患者屏气度的选择时需要注意吸气末相的 重复性与稳定性要低于呼气末相。( ) 判断题 正确 错误 正确 EPId和KV成像及CBCT都只能用于患者摆位验证,不能 用于其他方面.( ) 判断题 正确 错误 错误 图像引导放射治疗可以完全消除放射治疗中的误差。( ) 判断题 正确 错误 错误 使用楔形滤过板时,剂量分布的均匀性会提高。( ) 判断题 正确 错误 正确 模拟定位设备只能用于放射治疗前的定位,不能用于其 他用途。( ) 判断题 正确 错误 错误 最常用的热释光材料是LiF( ) 判断题 正确 错误 正确 加速器常规质量保证和质量控制只需要在设备安装后进 行一次即可.( ) 判断题 正确 错误 错误 磁共振成像(MRI)主要用于提供肿瘤和周围组织的功 能性信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 电离室读数只需要在标准条件下测量就无需进行校正。 ( ) 判断题 正确 错误 错误 放射治疗只要设备先进就一定能保证质量。( ) 判断题 正确 错误 错误 在妇科近距离治疗中,曼彻斯特系统以A点和B点为主要 剂量参考点。( ) 判断题 正确 错误 正确 IMRT计划设计中,优化算法的选择对计划质量至关重要 。( ) 判断题 正确 错误 正确 TOMO治疗系统的图像引导系统使用的是低能的X射线进 行CT成像。( ) 判断题 正确 错误 错误 放射源周围剂量不遵循距离平方反比.( ) 判断题 正确 错误 错误 调强逆向优化可以在治疗过程中实时调整剂量分布。( ) 判断题 正确 错误 错误 能量依赖性是指剂量仪的读数与剂量成线性关系( ) 判断题 正确 错误 错误 百分深度剂量受照射野面积的影响( ) 判断题 正确 错误 正确 带电粒子与物质的一次相互作用可以损失其能量的全部 或很大一部分。( ) 判断题 正确 错误 错误 IAEA测量方法定义ND为电离室空气吸收剂量校准因子, 它由电离室的比释动能校准因子NK或照射量校准因子NX 计算得来。( ) 判断题 正确 错误 正确 放疗信息系统主要分为以下部分:记录和验证系统,治 疗管理系统,电子病历( ) 判断题 正确 错误 正确 中低能X射线的射线质用半价层(HVL)表示( ) 判断题 正确 错误 正确 均整器会多衰减射束中的能量较低的射线,是射线质变 硬( ) 判断题 正确 错误 正确 决定照射野大小的是内靶区( ) 判断题 正确 错误 错误 MLC相邻叶片凹凸槽的设计目的是减小穿射半影( ) 判断题 正确 错误 错误 在空气中用Co-60射线校准电离室是通常不需要加平衡帽 ( ) 判断题 正确 错误 错误 光电效应时入射X(γ)光子的能量一部分转化为次级电 子动能,另一部分为特征X射线能量。( ) 判断题 正确 错误 正确 能量依赖性是指剂量仪的读数与剂量成线性关系.( ) 判断题 正确 错误 错误 加速器常规质量保证和质量控制只需要在设备安装后进 行一次即可( ) 判断题 正确 错误 错误 在呼吸时相与患者屏气度的选择时需要注意吸气末相的 重复性与稳定性要低于呼气末相。( ) 判断题 正确 错误 正确 磁共振成像(MRI)主要用于提供肿瘤和周围组织的功 能性信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 EPID,KV成像及CBCT都只能用于患者摆位验证,不能用 于其他方面( ) 判断题 正确 错误 错误 IMRT计划设计中,优化算法的选择对计划质量至关重要 。( ) 判断题 正确 错误 正确 放射治疗计划一旦制定就不能修改。( ) 判断题 正确 错误 错误 图像引导放射治疗可以完全消除放射治疗中的误差。( ) 判断题 正确 错误 错误 调强逆向优化可以在治疗过程中实时调整剂量分布。( ) 判断题 正确 错误 错误 放射治疗中,只要治疗设备正常运行,就无需进行质量 控制( ) 判断题 正确 错误 错误 放射源周围剂量不遵循距离平方反比( ) 判断题 正确 错误 错误 电离室读数只需要在标准条件下测量就无需进行校正。 ( ) 判断题 正确 错误 错误 X(γ)射线主要通过光电效应和康普顿效应与物质相互 作用。( ) 判断题 正确 错误 正确 硼中子放射治疗主要通过中子与靶组织中的硼同位素反 应来实现治疗效果。( ) 判断题 正确 错误 正确 使用楔形滤过板时,剂量分布的均匀性会提高。( ) 判断题 正确 错误 正确 模拟定位设备只能用于放射治疗前的定位,不能用于其 他用途。( ) 判断题 正确 错误 错误 放射治疗只要设备先进就一定能保证质量。( ) 判断题 正确 错误 错误 在妇科近距离治疗中,曼彻斯特系统以A点和B点为主要 剂量参考点。( ) 判断题 正确 错误 正确 最常用的热释光材料是LiF( ) 判断题 正确 错误 正确 磁共振成像(MRI)主要用于提供肿瘤和周围组织的功 能性信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 TOMO治疗系统的图像引导系统使用的是低能的X射线进 行CT成像。( ) 判断题 正确 错误 错误 在妇科近距离治疗中,曼彻斯特系统以A点和B点为主要 剂量参考点。( ) 判断题 正确 错误 正确 最常用的热释光材料是LiF( ) 判断题 正确 错误 正确 放射治疗中,只要治疗设备正常运行,就无需进行质量 控制( ) 判断题 正确 错误 错误 使用楔形滤过板时,剂量分布的均匀性会提高。( ) 判断题 正确 错误 正确 加速器常规质量保证和质量控制只需要在设备安装后进 行一次即可( ) 判断题 正确 错误 错误 调强逆向优化可以在治疗过程中实时调整剂量分布。( ) 判断题 正确 错误 错误 电离室读数只需要在标准条件下测量就无需进行校正。 ( ) 判断题 正确 错误 错误 硼中子放射治疗主要通过中子与靶组织中的硼同位素反 应来实现治疗效果。( ) 判断题 正确 错误 正确 在呼吸时相与患者屏气度的选择时需要注意吸气末相的 重复性与稳定性要低于呼气末相。( ) 判断题 正确 错误 正确 能量依赖性是指剂量仪的读数与剂量成线性关系.( ) 判断题 正确 错误 错误 放射治疗计划一旦制定就不能修改。( ) 判断题 正确 错误 错误 磁共振成像(MRI)主要用于提供肿瘤和周围组织的功 能性信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 模拟定位设备只能用于放射治疗前的定位,不能用于其 他用途。( ) 判断题 正确 错误 错误 EPID,KV成像及CBCT都只能用于患者摆位验证,不能用 于其他方面( ) 判断题 正确 错误 错误 X(γ)射线主要通过光电效应和康普顿效应与物质相互 作用。( ) 判断题 正确 错误 正确 图像引导放射治疗可以完全消除放射治疗中的误差。( ) 判断题 正确 错误 错误 TOMO治疗系统的图像引导系统使用的是低能的X射线进 行CT成像。( ) 判断题 正确 错误 错误 放射源周围剂量不遵循距离平方反比( ) 判断题 正确 错误 错误 放射治疗只要设备先进就一定能保证质量。( ) 判断题 正确 错误 错误 磁共振成像(MRI)主要用于提供肿瘤和周围组织的功 能性信息。( ) 判断题 正确 错误 错误 IMRT计划设计中,优化算法的选择对计划质量至关重要 。( ) 判断题 正确 错误 正确 使用胶片进行剂量测量前必须先建立剂量-OD曲线( )

第二章

判断题 正确 错误 正确 自适应放疗能够根据治疗过程中肿瘤和患者身体的变 化,动态调整治疗计划,以提高治疗的精准性。

正确 判断题 正确 错误 正确 自适应放疗的治疗计划在整个疗程中保持不变,不会根 据患者的体重或肿瘤形状的变化进行调整。

正确 判断题 正确 错误 错误 立体定向放射治疗的剂量学中,通常需要注意的量有三 个:百分深度剂量、离轴比、输出因子( )

第二章

判断题 正确 错误 正确 临床通常使用积分DVH对计划进行评估.( ) 判断题 正确 错误 正确 近距离治疗中,放射源直接植入体内或靠近肿瘤,能够 实现对周围健康组织的辐射剂量最小化。

正确 判断题 正确 错误 正确 近距离治疗通过将放射源放置在肿瘤内部或附近,可以 精确控制辐射剂量,从而减少对健康组织的损伤。

正确 判断题 正确 错误 正确 判断加速器质控的目标是确保其运行状态与验收和调试 时相比没有发生明显变化,使机械性能和辐射野的剂量 学特性与基准值的偏差保持在允许的偏差范围内。( )

第一部分第五章

判断题 正确 错误 正确 根据干预时间节点的不同,自适应放疗大体可以分为三 类,分别为离线自适应放疗、在线自适应放疗和实时自 适应放疗。( ) 判断题 正确 错误 正确 判断varian使用的是“消色差”偏转磁铁,Elekta使用的是 “滑雪式”偏转磁铁。( )

第二 部分-第四章

判断题 正确 错误 正确 当剂量验证结果超出容差限值时,应查找误差原因。若 点剂量验证结果超过干预限值,则不能进行治疗;若剂 量分布验证结果超出干预限值,应检查不通过点的分布 区域。如果这些点广泛分布在靶区或危及器官内,且具 有临床意义,则该计划不能用于患者治疗;若不通过点 无临床意义,可继续使用,但应分析误差原因。( )

第三章

单选

判断题 正确 错误 正确 图像均匀性和噪声可以通过测量位于图像中心及离中心
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