放射治疗试题(带答案)
更新时间:2023-05-03 10:06:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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页脚2008 LA物理师模拟试卷(三)
一单选题(共120小题,每小题只有一个选项是正确的)
1 下列哪种射线不是放射性核素发出的:
A 射线
B 射线
C X射线
D 正电子
E 中子
2 镭-226是典型的衰变核素,它或通过发射4.78 MeV 粒子直接到氡-222基态,或
是发
射4.60 MeV 粒子到氡-222的激发态,再通过发射射线跃迁到基态。问发射的射线能量是多少?
A 4.78 MeV
B 4.60 MeV
C 4.78 MeV 和4.60 MeV
D 0.18 MeV
E 9.38 MeV
3 放射性核素钴-60的射线平均能量(Mev)和半衰期分别是:
A 0.83 1590a
B 1.25 5.27a
C 0.662 33.0a
D 0.36 74.2d
E 0.028 59d
4 X射线与物质相互作用中,哪一种相互作用X射线仅损失部分能量:
A.光电效应
B.电子对效应
C.相干效应
D.康普顿散射
E.光核反应
5 如下哪种粒子或射线可引起原子间接电离:
A 电子
B 质子
C 粒子
D 重离子
E X()光子
6 带电粒子与物质相互作用中,单位长度的电离损失用下述哪个物理量表示:
A 线性碰撞阻止本领 B质量碰撞阻止本领 C 线性辐射阻止本领
D 质量辐射阻止本领
E 传能线密度
7 如下哪一种射线(或粒子)的射线质是用射程表示:
A 200KV X射线
B 400KV X射线
C 6MV X射线
D 10MV X射线
E 电子线
8 质能吸收系数是用来描述
A X()射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额
B X()射线与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失
C X()射线与物质相互作用中,单位质量厚度被物质吸收的能量份额
D X()射线与物质相互作用中,单位长度被物质吸收的能量份额
E带电粒子与物质相互作用中,单位质量被物质吸收的能量份额
9 医用直线加速器与电子感应加速器相比,具有哪些优势?
A 输出剂量率高
B剂量输出稳定性好,射野围大
C输出剂量率高,剂量输出稳定性好
D射野围大,体积小
E输出剂量率高,剂量输出稳定性好,射野围大,体积小
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10 钴60治疗机和医用电子加速器的共同点是:
A 结构复杂,不易出故障
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?
A P90%-10%
B P90%-20%
C P80%-10%
D P95%-10%
E P95%-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。
A 10
B 12
C 14
D 16 E18
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
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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
21 OUF因子与Sc,Sp,Scp的关系表达式是:
A Sp(FSZ)= Scp/OUF= Scp/Sc
B Sp(FSZ)= OUF/ Scp= Sc/ Scp
C Sc= Scp/OUF= Scp/ Sp
D Sc= OUF/ Scp= Sp / Scp
E OUF=(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
C X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
23 TAR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:
A α=900-(θ/2)
B α=900+(θ/2)
C α=900-θ
D α=900+θ
E α=(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 增加剂量在患者体的建成 E
增加反向散射
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27TBI(分次全身照射)与白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
28 TBI(全身照射)现在常用的技术要:
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
29 TBI(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
A X射线准直器电子束准直器
B X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。
A 2.3
B 2.4
C 3.4
D 4.3
E 4.4
32 双对称旋转技术在治疗部位的电子束平均能量为(Mev):
A 2.3
B 2.4
C 3.4
D 4.3
E 4.4
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:
A W=2rSin(β/2)/[1-(f/r)Cos(β/2)]
B W=2rSin(β/2)/[1-(r/f)Cos(β/2)]
C W=2rSin(f/2)/[1-(r/f)Cos(β/2)]
D W=2rSin(β/2)/[1-(r/f)Cos(f/2)]
E W=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
E X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:
A 1倍
B 3倍
C 6倍
D 9倍
E 16倍
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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:
A 0.4 Gy B0.5 Gy C 2 Gy D 5 Gy E 12 Gy
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,模拟源的剂量分布为波浪形,且离放射源距离越近越明显.
A N/2
B S/2
C NS
D N/S
E S/N
39 采用等中心方法, 拍摄两互相垂直的影象片, 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:
A 5%
B 10%
C 15%
D 20%
E 25%
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25 cm2
时,二者的比值是:
A 1/4 B1/3 C 1/2 D 2/3 E 4/5
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。
A 8
B 9
C 10
D 11
E 12
44 肿瘤组织的克隆源性细胞数,通常用肿瘤的()表示。
A SF2
B Tpot
C T分期
D N分期
E M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
B IEC1217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围。
A 50%
B 80%
C 90% D95% E 100%
47 靶剂量的定义是:
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A PTV接受的最大剂量
B PTV接受的平均剂量
C 靶区接受的最大剂量
D 靶区
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
50 X(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
C X(γ)线的皮肤剂量较低
D X(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 腔照射应用最广泛的是:
A 乳腺癌
B 宫颈癌
C 子宫膜癌
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:
A L4-5间隙水平
B 闭孔下缘
C 股骨头1/2
D 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。
A SSD
B SAD
C ROT
D STD
E SRD
55 高能电子束射野大小应比计划靶区横径大多少:
A 5%
B 10%
C 15%
D 20%
E 25%
56 四野照射技术的治疗增益比约为两野对穿技术的多少?
A 1倍
B 2倍
C 3倍
D 1/2倍
E 1/3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。
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页脚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:
A 1-2周
B 2-3周
C 3-4周D2-4周 E 4-5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
C D30
D D50
E D90
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
C D30
D D50
E D90
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
68 CT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 评价同一器官受照体积与剂量间的相对关系,采用:
A DVH
B 直接DVH
C 间接DVH
D 积分DVH
E 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:
A 35%
B 38%
C 50%
D 78% E83%
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