放射治疗试题带答案Word文档格式.docx

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B结构复杂,容易出故障

C结构复杂,不易出故障,无须定期检测

D结构简单,易于出故障,需定期检测

E结构简单,不易出故障

11碘-125源常用于什么疾病的治疗?

A皮肤癌B淋巴瘤C眼内黑色素瘤D宫颈癌E食管癌

12哪项不是产生X射线的必要条件?

A电子源B真空盒C加速电场D靶E滤过板

13半影的表示方法哪项正确?

 AP90%-10%BP90%-20%CP80%-10%DP95%-10%EP95%-20%

14用于放射治疗的重离子是指元素周期表()号元素以前的原子核离子。

A10B12C14D16E18

15在小照射野条件下,应用平行板电离室测量较低能量的电子束剂量分布劣于半导体探头的原因是:

A体积较大B对侧向散射反应不灵敏C受“热效应”影响大

D易受环境及温度影响E受照射野大小影响

16能调节各射野照射靶区内某一点的时间的方式是:

A一维物理楔形板B动态楔形板C多叶准直器动态扫描D多叶准直器静态扫描E笔形束电磁扫描

17下列关于等剂量分布的描述,错误的是:

 A射线能量影响等剂量分布的形状和物理半影的宽度

B低能X射线在线束边缘出现剂量不连续现象

C随着能量升高,射野中心部分等剂量曲线由平直逐渐弯曲

D半影越大,线束边缘等剂量曲线的弯曲越明显

E低能X线的边缘散射多,并随射野增大

18无限大射野内任意离轴点的剂量率与相同深度处中心轴上相应点的剂量率之比是:

A原射线的离轴比B射野的边界因子C射野的对称性D射野的平坦度

 E射野的均质性

19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

20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

21OUF因子与Sc,Sp,Scp的关系表达式是:

ASp(FSZ)=Scp/OUF=Scp/Sc

BSp(FSZ)=OUF/Scp=Sc/Scp

CSc=Scp/OUF=Scp/Sp

DSc=OUF/Scp=Sp/Scp

EOUF=(Sc+Sp)/Scp

22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CX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

23TAR的定义是:

A肿瘤中心(固定野的等中心)处小体积软组织中的吸收剂量率与同一空间位置空气中一小体积软组织内的吸收剂量率之比。

B肿瘤中心(旋转中心)处小体积软组织中的吸收剂量率与同一空间位置空气中一小体积软组织内的吸收剂量率之比。

C同一空间位置空气中一小体积软组织内的吸收剂量率与肿瘤中心(固定野的等中心)处小体积软组织中的吸收剂量率之比

D同一空间位置空气中一小体积软组织内的吸收剂量率与肿瘤中心(旋转中心)处小体积软组织中的吸收剂量率之比

E空气组织比

24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:

Aα=900-(θ/2)Bα=900+(θ/2)Cα=900-θ

Dα=900+θEα=(900-θ)/2

25近距离照射放射源强度的表示方法中,比较给定放射性核素和镭-226在同一特定点位置

造成的照射量率的概念表达是:

A毫克镭当量B参考照射量率C显活度D空气比释动能强度

E空气比释动能率常数

26TBI(全身照射)时,在患者和混凝土墙之间增加吸收屏的目的是:

A增加射线的吸收B减小反向散射C增加皮肤剂量D增加剂量在患者体内的建成E增加反向散射

27TBI(分次全身照射)与白内障有明显的相关性吗?

A有B无C与分次数有关D与剂量率有关E不确定

28TBI(全身照射)现在常用的技术要求是:

A延长距离2-3米B机架旋转45度C治疗头旋转90度

D照射野的对角线平行于患者的长轴方向E垂直照射

29TBI(全身照射)中,肺剂量与间质性肺炎发生率的关系是:

A无阈值

B具有一定的阈值,约在5-7.5Gy

C具有一定的阈值,约在5.5-7Gy

D具有一定的阈值,约在7.5-8Gy

E具有一定的阈值,约在8-9.5Gy

30“跟随作用”描述的是()的几何尺寸取决于()的大小

AX射线准直器电子束准直器

BX射线准直器体表限束器

C电子束准直器X射线准直器

D电子束准直器体表限束器

E体表限束器X射线准直器

31双机架角多野技术在治疗部位的电子束平均能量为()Mev。

A2.3B2.4C3.4D4.3E4.4

32双对称旋转技术在治疗部位的电子束平均能量为(Mev):

A2.3B2.4C3.4D4.3E4.4

33电子束旋转治疗时的β角,射野宽W和曲率半径r的关系是:

AW=2rSin(β/2)/[1-(f/r)Cos(β/2)]

BW=2rSin(β/2)/[1-(r/f)Cos(β/2)]

CW=2rSin(f/2)/[1-(r/f)Cos(β/2)]

DW=2rSin(β/2)/[1-(r/f)Cos(f/2)]

EW=2rCos(β/2)/[1-(r/f)Sin(β/2)]

34关于高能电子束的百分深度剂量,描述错误的是:

A剂量建成区B低剂量坪区C高剂量坪区D剂量跌落区EX射线污染区

35电子束和X(γ)线在皮肤表面相交,会在衔接处出现剂量冷点和热点,其原因是电子束照射野产生的().

A侧向散射B反向散射C偏转D半影E加速

36近距离照射中,距离源1cm和3cm之间的剂量变化为:

A1倍B3倍C6倍D9倍E16倍

37为防止高剂量率照射引起治疗增益比的下降,可采用分次大剂量照射,其所用分次剂量为:

A0.4GyB0.5GyC2GyD5GyE12Gy

38现代近距离照射中,模拟线源时假设驻留位为N,相邻驻留位之间的距离为S,则距离源()之内,模拟源的剂量分布为波浪形,且离放射源距离越近越明显.

AN/2BS/2CNSDN/SES/N

39采用等中心方法,拍摄两张互相垂直的影象片,此种放射源的定位技术称为:

A正交技术B立体平移技术C立体交角技术D立体斜交技术E旋转技术

40曼彻斯特系统规定,若放射源不能形成封闭的辐射平面,则治疗的面积会有所减少,一般单侧无交叉,面积减少:

A5%B10%C15%D20%E25%

41曼彻斯特系统规定,辐射平面的面积决定周边源与中心源强度之比,当面积小于25cm2时,二者的比值是:

A1/4B1/3C1/2D2/3E4/5

42关于巴黎系统的插植基本规则,描述错误的是:

A所有的放射源的线比释动能率相等

B放射源是相互平行的直线源

C插植时各直线源强度及长度相等

D各源的中心在同一平面,即中心平面

E多平面插植放射源排列为长方形或等边三角形。

43巴黎系统规定,单平面插植最多使用9根放射源,三角形双平面插植最多也使用9根放射源,而正方形排列为()根放射源。

A8B9C10D11E12

44肿瘤组织内的克隆源性细胞数,通常用肿瘤的()表示。

ASF2BTpotCT分期DN分期EM分期

45关于不对称射野,下列描述错误的是:

 A不对称射野是指射野中心轴线偏离线束中心轴的射野

BIEC1217号标准规定,当叶片位于不对称射野坐标系的正方向时,叶片位置为正

C不对称射野由独立准直器的四个叶片形成

D不对称射野用于共面相邻野衔接时,会在相邻区出现剂量不均匀现象

E不对称射野可以实施弯曲形靶区的等中心旋转切线照射技术

46照射区是指对一定的照射技术及射野安排,()等剂量线面所包括的范围。

A50%B80%C90%D95%E100%

47靶剂量的定义是:

APTV内接受的最大剂量BPTV内接受的平均剂量C靶区内接受的最大剂量D靶区内接受的平均剂量E肿瘤得到控制或治愈的肿瘤致死剂量

48测量出射剂量时,在患者表面放置足够厚的反散射材料的目的是:

A便于测量B消除剂量跌落效应的影响C保证测量的精确性

D保证测量的安全性E以上均错

49临床剂量学四原则是关于()的描述。

A治疗比B治疗原则C治疗方案D治疗防护E治疗方案优劣

50X(γ)线与电子束混合照射的物理学原理是利用了:

A电子束的皮肤剂量较高

B电子束的深部剂量较低

CX(γ)线的皮肤剂量较低

DX(γ)线的深部剂量较高

E以上都对

51宫颈癌组织间插植的优点是:

A止血效果好B操作简便C局部肿块消除快D可根据肿瘤形状调整插植排列E以上各项

52腔内照射应用最广泛的是:

A乳腺癌B宫颈癌C子宫内膜癌D直肠癌E卵巢癌

53宫颈癌体外照射模拟机定位的盆腔照射野的标志为:

AL4-5间隙水平B闭孔下缘C股骨头内1/2D以体中轴为中线两侧对称

E以上各项

54下列哪项的技术摆位要点是机架转角一定要准确。

ASSDBSADCROTDSTDESRD

55高能电子束射野大小应比计划靶区横径大多少:

A5%B10%C15%D20%E25%

56四野照射技术的治疗增益比约为两野对穿技术的多少?

A1倍B2倍C3倍D1/2倍E1/3倍

57与TDF模型比较,L-Q模型的主要缺点是:

A计算方法简单B模型不准确C未考虑到照射后的细胞增殖

D未考虑到照射后的细胞修复E为考虑到乏氧细胞的的影响

58放疗中使用分次照射,主要是利用了:

A肿瘤细胞和晚反应正常组织细胞在低剂量时的亚致死损伤的的修复能力的不同。

B肿瘤细胞和晚反应正常组织细胞在高剂量时的亚致死损伤的的修复能力的不同。

C治疗过程中肿瘤组织的修复能力较强

D治疗过程中肿瘤组织的增殖能力较弱

E晚反应正常组织细胞的再氧合

59分次照射时,肿瘤组织细胞的增殖高峰一般出现在:

A1-2周B2-3周C3-4周D2-4周E4-5周

60群体间肿瘤细胞放射敏感性的差异影响的是:

A剂量效应曲线的肩区B剂量效应曲线的斜率CD30DD50ED90

61肿瘤本身的放射敏感性的差异影响的是:

.

A剂量效应曲线的肩区B剂量效应曲线的斜率CD30DD50ED90

62低LET射线照射哺乳动物细胞存活曲线:

A呈指数曲线B有个肩区后呈指数曲线C无一定规律D剂量与存活无关

E剂量曲线呈直线

63射野等效的物理意义是:

A射野边长相等B射野周长相等C射野面积相等D射野散射线相等

E射野中心轴上的百分深度剂量相同

64下列哪项为晚反应组织:

 A肺B皮肤C粘膜D小肠上皮细胞E肿瘤组织

65大体积效应意味着NTCP更多的依赖于整个体积内受照时的:

A最大剂量B耐受剂量C平均剂量D最佳剂量E致死剂量

66表现为“串行”特征的是:

A脊髓B肺C肝D肾E以上都错

67表现为“并行”特征的是:

A脊髓B神经C小肠D肾E以上都错

68CT定位扫描具有较高的()分辨率。

A空间B密度C体积D对比E像素

69评价同一器官内受照体积与剂量间的相对关系,采用:

ADVHB直接DVHC间接DVHD积分DVHE微分DVH

70低熔点铅的成分中,含量最高的是:

A铋B铅C镉D锡E钾

71低熔点铅的密度约为纯铅密度的:

A35%B38%C50%D78%E83%

72脊髓炎的剂量响应梯度为:

 A3%B5%C6%D10%E15%

73靶区剂量±

5%精确性是根据:

A肿瘤细胞剂量响应曲线确定的

B正常组织剂量响应曲线确定的

C肿瘤的局部控制几率的剂量梯度指数确定的

D正常组织并发症几率的剂量梯度指数确定的

E肿瘤的局部控制几率和正常组织并发症几率的剂量梯度指数确定的

74电子束旋转照射时的旋转常数Rc的定义是:

A在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到1Gy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu。

B在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到1cGy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu。

C在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到10Gy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu。

D在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到10cGy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu。

E在治疗深度处每旋转10度,剂量计算点处得到10cGy吸收剂量所需要的加速器剂量

75下列描述正确的是:

A射野数目≤5时,共面射野的入射方向选择重要,非共面射野的入射方向选择不重要。

B射野数目≤5个,非共面射野的入射方向选择重要,共面射野的入射方向选择不重要。

C当射野数目≤5时,共面射野和非共面射野的入射方向的选择都很重要。

D射野数目≤6时,共面射野的入射方向选择重要,非共面射野的入射方向选择不重要。

E射野数目≤6时,非共面射野的入射方向选择重要,共面射野的入射方向选择不重要。

76“4I+1M”模式指的是:

A钴60照射B低能X线照射C高能X线模式D电子线照射E近距离照射

77评价治疗方案的方法有:

A照射野内射线束路径显示B3个面的等剂量曲线分布C三维剂量分布

D体积-剂量直方图E以上各项

78QA检查的项目中与靶区及重要器官的位置精度无关的是:

ACT线性B立体定向定位框架C三维坐标重建的精度D立体定向摆位框架

E激光定位灯

79用MRI做定位扫描前,需要用特制的模体进行校正的目的是:

A校正扫描视野B校正扫描分辨率C校正MRI偏移D校正MRI磁场

E校正MRI精度

80MRI的图像分辨率可达(),但由于磁场分布的不均匀及患者体内涡流影响,会导致定位偏离达()。

A1mm2mmB1mm4mmC2mm2mmD2mm4mmE2mm5mm

81CT定位的QA检验频数为:

A每次治疗前B每天C每周D每月E每季度

82加速器摆位的QA检验频数为:

83加速器等中心的QA检验频数为:

A每次治疗前B每天C每周D每月E每季度

84通过减少椭球形短轴方向的射野,以使剂量分布向长轴方向移动的减弧规则,称为:

A“Bell”原理B“Jell”原理C“Bell-O”原理D“Jell-O”原理E以上均错

85立体定向适形放射治疗的简称是:

ACRTBSRTCC-CRTDC-SRTE3DCRT

86脊髓属于晚反应组织,它的亚致死损伤的半修复期为2.4h,照射开始后约()可完成亚致死损伤的修复。

A4.8hB6hC12D24hE42h

87在选择组织替代材料时,一般要考虑的因素除外哪项?

A物质形态B原子序数C电子密度D质量密度E化学成分

88对中高能X(γ)射线,两种模体等效的条件是()相等。

A电子注量B电子密度C物理密度D原子序数E原子量

89对电子束而言两种模体等效的条件是()相等。

A电子注量B电子密度C物理密度D原子序数E原子量

90钴-60伽玛线在吸收介质铅中的HVL是多少?

A4mmB6mmC12mmD16mmE19mm

91首先提出循迹扫描原理的是:

AproimosBTrumpCTakahashiDGreenEUmegaki

92曼彻斯特系统最早始于---年代。

A30B40C50D60E70

93曼彻斯特系统是以()直线源设计的平面插植剂量计算系统。

A镭-226B铱-192C铯-137D碘125E钴-60

94射野方向观的简称是:

ADDRBDRRCDCRDREVEBEV

95将原射线减弱到不到5%的挡块称为:

A1/4挡块B1/2挡块C3/4挡块D4/5挡块E全挡块

96因患者或体内器官运动及摆位时允许的误差为:

A<2mmB<4mmC<6mmD<8mmE<10mm

97用201个钴60源集束照射的伽玛刀装置为()代装置。

A一B二C三D四E五

98拥有X刀装置商品名的是:

A瑞典B美国C德国D法国E中国

99SRT目前分为两类,其本质区别是:

A是否共面B分次剂量大小C射野数目不同D射野大小不同E是否旋转照射

100Elekta伽玛刀装置的源焦距离为:

A35cmB37.5cmC39.5cmD41.5cmE43.5cm

101Elekta伽玛刀装置焦点平面处射野直径分为()档。

A2B3C4D5E可随意调节

102与X(γ)射线立体定向治疗的治疗精度无关的是:

A肿瘤的体积大小B基础环固定系统的可靠性C机械等中心的精度

D治疗摆位的准确性E靶定位的精度

103Elekta伽玛刀装置等中心处最大射野可达到:

A4mmB8mmC12mmD14mmE18mm

104体部标记点与病变靶区间的似刚性结构的影响因素除外哪项:

A呼吸运动B器官运动C皮肤的弹性移位D摆位时标记点的确认方法

E靶区的大小

105最早将体内预埋金点的无环重定位技术应用到胸腹部病变的SRT治疗的是:

A美国B德国C法国D瑞典E中国

106采用三级准直器可将加速器X射线射野半影降低到()以下。

A1mmB2mmC3mmD4mmE5mm

107内置金点技术和选择解剖骨结构技术的共同点是:

A距离皮肤较近B距离病变较远C非刚性结构的影响比皮肤标记大

D能克服呼吸对精度的影响E不会受到皮肤松紧状态的影响

108加速器等中心立体定向照射时靶位置的不确定度为:

109γ刀装置机械焦点精度为:

0.1mmB±

0.2mmC±

0.3mmD±

0.4mmE±

0.5mm

110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。

111物理技术方面QA的主要内容是:

A治疗机和模拟机的机械和几何参数的检测与调整。

B加速器剂量监测系统和钴60计时系统的检测与校对

C治疗计划系统D腔内组织间治疗和治疗安全E以上都对

112靶区剂量的总不确定度为:

1%B±

2%C±

3%D±

5%E±

10%

113射野的对称性的变化不应超过:

A1%B2%C3%D4%E5%

114射野的平坦度的变化不应超过:

115从患者或模体向外延伸后的剂量计算区域称为:

A剂量外延B剂量热区C延伸模体D模体外延E模体热区

116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

117关于DAY法描述正确的是:

ADAY法使用的计算数据是射野的等剂量分布曲线

BDAY法使用的计算数据是不同深度处的射野离轴比

CDAY法使用的计算数据是射野中心轴上的百分深度剂量

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