构成TMR的散射线剂量的是()
A、模体的散射
B、一级准直器散射
C、二级准直器散射
D、侧向散射
E、反向散射
A、模体的散射
B、一级准直器散射
C、二级准直器散射
D、侧向散射
E、反向散射
A、同一深度处,射野中心轴上的剂量接近最高 B、在射野边缘附近,剂量随离轴距离增加而逐渐减少 C、由几何半影、准直器漏射和侧向散射引起的射野边缘的剂量渐变区称为有效半影 D、射野几何边缘以外的半影区的剂量主要由准直器散射线造成 E、准直范围外较远的剂量由机散射线引起
A、指从放射源(或X射线靶)射出的原始X(γ)光子 B、它的剂量等于总吸收剂量与散射剂量之差 C、有效原射线剂量包括原射线与准直系统相互作用产生的散射线光子 D、有效原射线剂量不包括原射线与准直系统相互作用产生的散射线光子 E、它在模体中任意一点的注量遵从平方反比定律和指数衰减定律
A、距离延长后,X射线在射野内的散射线成分增加 B、患者在接受治疗时由于需用毯子盖在身上,因而增加了入射剂量 C、患者在接受治疗时盖在身上的毯子,其等效水厚度约为1.5mm D、需用散射及能量衰减屏,以减小剂量在体内的建成 E、由于要用毯子盖在患者身上,因而可不必使用散射及能量衰减屏
A、200KV-X线的等剂量曲线的边缘突然中断 B、200KV-X线的等剂量曲线的边缘散射时多并随射野增大 C、随能量升高等剂量线由弯曲变平直 D、半影越大等剂量线越弯曲 E、高值等剂量线外扩,低值等剂量线内收
A、挡块的漏射改变了有效原射线的剂量分布 B、挡块的散射改变了有效原射线的剂量分布 C、挡块主要通过其本身对射线的散射而影响射野剂量分布 D、挡块改变了体膜散射的条件 E、挡块改变了体膜散射的范围