电子束剂量模型中尚未解决的问题不包括()
A、原射电子的反向散射
B、电子束的小角度多级散射
C、不规则射野输出因子的计算
D、斜入射对剂量影响的处理需进一步完善
E、高能次级电子在不均匀组织中的剂量计算
A、原射电子的反向散射
B、电子束的小角度多级散射
C、不规则射野输出因子的计算
D、斜入射对剂量影响的处理需进一步完善
E、高能次级电子在不均匀组织中的剂量计算
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
A、电子束治疗技术难度小,近距离治疗技术难度大 B、电子束的剂量较复杂 C、电子束治疗是一次照射,近距离治疗可分割照射 D、电子束治疗的合并症较多,近距离治疗合并症较少 E、电子束治疗的成本较高,近距离治疗的成本较低
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
A、表面剂量随能量的增加而增加 B、从表面到dmax为剂量建成区,区宽随射线能量增加而增加 C、从dmax得到d80(d85)为治疗区,剂量梯度变化较小 D、D80(d85)以后,为剂量跌落区,随射线能量增加剂量梯 E、度变徒随电子束能量增加,皮肤剂量和尾部剂量增加