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LA物理师历年真题库(@2)

来源: 考试宝典    发布:2024-01-02   [手机版]    

LA物理师历年真题库(@2)导言】考试宝典发布LA物理师历年真题库(@2),更多LA物理师全国医用设备使用人员业务能力考评的历年真题请访问考试宝典全国医用设备使用人员业务能力考评频道。

1. [单选题]软组织肉瘤占成人全部恶性肿瘤的

A. 0.5%
B. 1%
C. 1.5%
D. 2%
E. 2.5%


2. [单选题]电子束有效源皮距的表达公式是

A. 1/斜率
B. 1/dm
C. (1/斜率)+dm
D. (1/斜率)-dm
E. (1/dm)+斜率


3. [单选题]80%(或90%)正弦形等剂量曲线的波峰到20%(或10%)正弦形等剂量线的波谷间的距离,称为

A. 几何半影
B. 穿射半影
C. 散射半影
D. 物理半影
E. 有效半影


4. [单选题]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。


5. [单选题]A-B点概念中的B点指的是

A. 盆腔淋巴结区
B. 闭孔淋巴结区
C. 腹腔淋巴结区
D. 宫颈参考点
E. 穹隆参考点


6. [单选题]射向防护计算点方向的剂量负荷比(或照射时间比)定义的是

A. 工作负荷
B. 负荷因子
C. 时间因子
D. 使用因子
E. 距离因子


7. [单选题]治疗计划的执行包括几何参数的设置、治疗摆位和治疗体位的

A. 固定
B. 移动
C. 旋转
D. 上倾
E. 反转


8. [单选题]计划系统检测放射源的重建准确性,通常采用的方法是

A. 手工计算
B. 实际测量
C. 正交放射胶片检测
D. 双人交叉独立检测
E. CT法


9. [单选题]目前临床使用的两维半系统的缺点是

A. CT/MRI的两维信息造成定位失真
B. 治疗位置很难重复
C. 剂量计算的精度不够
D. 没有采用逆向算法,优化设计困难
E. 以上各项


10. [单选题]在放射治疗中,治疗增益比反映的是

A. 某种治疗体积比
B. 某种治疗技术优劣
C. 治疗剂量
D. 肿瘤分期
E. 正常器官受照剂量


11. [单选题]电子束斜入射对百分深度剂量的影响是

A. 源于电子束的侧向散射效应
B. 距离平方反比造成的线束的扩散效应
C. 源于电子束的侧向散射效应和距离平方反比造成的线束的扩散效应的双重作用的结果
D. 源于电子束的偏射角度
E. 源于射程的增加


12. [单选题]现代近距离放疗的特点是

A. 后装
B. 微机控制
C. 计算机计算剂量
D. 放射源微型化
E. 以上各项


13. [单选题]逆向设计三维治疗计划需要先设定的内容是

A. 照射野的大小
B. 床角
C. 机架旋转起止角度
D. 靶区等中心最大剂量值
E. 权重设置


14. [单选题]电子束百分深度剂量曲线的高剂量“坪区”的形成原因是

A. 电子束无明显建成效应
B. 电子束的皮肤剂量较高
C. 电子束的照射范围平坦
D. 电子束射程较短
E. 电子束容易被散射


15. [单选题]满足调强适形放射治疗定义的必要条件是

A. 射野的面积与靶区截面积一致,且靶区表面与靶区内诸点的剂量不同
B. 射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
C. 射野的输出剂量率处处一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
D. 射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内与表面的剂量不等
E. 在各个照射方向上射野的面积处处相等,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整


16. [单选题]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


17. [单选题]以水为吸收介质,电子对效应占优势的能量段是

A. 1-10Kev
B. 10-30Kev
C. 30Kev-25Mev
D. 25Mev-100Mev
E. 100Mev-125Mev


18. [单选题]长方形射野与其等效方野之间的转换,依据的是

A. Day计算法
B. Loshek计算法
C. Thomas计算法
D. clarkson散射原理
E. Green转换原理


19. [单选题]保乳手术和根治性放疗禁忌症中错误的是

A. 有胶原性疾病
B. 大乳房或下垂型乳房
C. 乳房与肿瘤大小,两者间比例失调
D. 乳腺导管内癌
E. 乳晕区肿瘤


20. [单选题]在湮灭辐射的论述中,不正确的是

A. 当一个粒子与其反粒子发生碰撞时,其质量全部转化为γ辐射能量
B. 正,反粒子发生碰撞产生γ辐射也是一种核反应
C. 正,负电子发生碰撞时,产生两个能量为0.511MeVγ光子
D. 正,负电子发生碰撞时,产生一个能量为1.022MeVγ光子
E. 只有静止能量的正,负电子在湮灭时,产生的两个γ光子运动方向相反


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