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2023年医用设备使用人员业务能力考评-LA物理师考试历年高频考点参考题库专家答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核题库(共90题)1.剂量分布的物理量不包括:A、反散射因子(BSP)B、百分深度剂量(PDD)C、组织最大比(TMR)D、组织体模比(TPR)E、离轴比(0AR)2.适合用水做替代材料的组织是A、肌肉B、肺C、骨骼D、脑E、脂肪3.有关TBI射线能量的选择,以下不正确的是:A、原则上所有高能X(γ)线均能作全身照射B、TBI的剂量分布受组织侧向效应的影响C、TBI的剂量分布受组织剂量建成区的影响D、体中线与表浅部位间剂量的比值不随能量变化E、选择侧位照射技术,至少应用6MV以上的X射线4.8MeV的R80是多少cm:A、1.8B、2.6C、3.3D、4.1E、5.25.钴-60源γ衰变是释放出的γ射线有:A、1种能量B、2种能量C、3种能量D、4种能量E、5种能量6.模拟定位机射野“#”形界定线的两个用途是A、界定射野位置和范围,界定周围重要器官位置B、界定靶区位置和范围,界定靶区移动范围C、界定射野位置和范围,双曝光以观察病变与周围器官的关系D、界定靶区位置和拍定位片E、界定靶区位置和拍验证片7.母核的衰变常数,λP和半衰期(t1/2)P关系是:A、λp=1n2/t1/2B、λp=1n2t1/2C、λp=t1/2/1n2D、λp=21n2/t1/2E、λp=1n2/2t1/28.多页准值器的功能不包括A、调强照射B、代替铅板块C、形成动态适形野D、形成不规则射野E、改善x射野的半影9.关于特征X射线的产生说法正确的是:A、由入射电子与靶材料的原子轨道电子间的相互库仑力产生B、由入射电子与靶材料的原子核间的相互库仑力产生C、由入射电子与靶材料的原子的中子间的相互库仑力产生D、由入射电子与靶材料的原子质子间的相互库仑力产生E、由入射电子与靶材料的原子轻子间的相互库仑力产生10.不属于REV范畴的是A、医生从自己所在位置观看射野与患者的关系B、医生从放射源方向观看射野与患者的关系C、医生从摄像头方向观看射野与患者的关系D、医生从治疗控制室观看射野与患者的关系E、医生从治疗室任意点观看射野与患者的关系11.射野影像系统最重要、最基础的作用是A、加速器质量保证B、验证患者受照剂量C、采集患者解剖数据D、记录患者分次治疗过程E、验证患者摆位和射野位置12.光子相互作用的类型中没有释放粒子是sA、光电效应B、相干散射C、电子对效应D、三重态过程E、康普顿效应13.治疗计划的MU计算精度为:A、0B、0.5%C、1.0%D、1.5%E、2.0%14.宫颈癌腔内放射治疗最常发生并发症的部位是A、宫体B、阴道C、卵巢D、直肠E、尿道15.从事外放射治疗的工作人员所受职业性照射来源主要有:A、穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内原生放射性B、穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内杂散放射性C、穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内感生放射性D、穿过防护墙的宇宙射线束及其散射线和机房内原生放射性E、穿过防护墙的宇宙射线束及其散射线和机房内宇生放射性16.高能电子线的模体表面的平均能量的单位是:A、MeVB、JC、cm-1D、MeVcm-1E、Sv17.外照射防护屏蔽计算的三个重要参数是:A、放射源类型B、时间C、距离D、剂量率E、屏蔽18.对逆向治疗计划的设计,正确的是:A、正向治疗计划设计根据临床目标求射野参数B、逆向治疗计划设计是用射野参数去拟合临床结果C、逆向治疗计划设计是根据临床目标求射野参数D、一定能够找到最优解E、只适用于调强放疗19.公众照射晶体的年当量剂量不大节A、10B、15C、50D、100E、15020.关于脂肪和肌肉组织的叙述,不正确的是:A、脂肪组织的质量密度为0.916g/cm3B、脂肪组织在发生光电效应时的有效原子序数要高于肌肉在发生光电效应时的有效原子序数C、肌肉组织的质量密度比脂肪高D、肌肉组织的电子密度比脂肪高E、脂肪组织在发生光电效应时的有效原子序数要大于其发生电子对效应时的有效原子序数21.眼敷贴器治疗如果肿瘤的髙度小于5mm,处方剂量点定义在:A、肿瘤顶部B、肿瘤底部C、肿瘤中部D、巩膜内深5mmE、巩膜内深2mm22.组织补偿器主要是补偿:A、射野入射方向皮肤表面的弯曲B、组织不均匀性C、多野结合后彼此的剂量制约关系D、射野剂量权重因子E、组织器官的运动23.近距离治疗放射中,常用的放射源不包括:A、60CoB、137CsC、192IrD、103PdE、252Cf24.线性能量转移系数是用来推述:A、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额B、带电粒子与物质相互作用,单位长度的能量损失份额C、X(γ)射线与物质相互作用中,单位长度的相互作用几率D、带电粒子与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失份额E、X(γ)射线与物质相互作用中,单位质量厚度的相互作用几率25.电子束治疗多为表浅的肿瘤,一般选择深度:A、<2cmB、<3cmC、<5cmD、<10cmE、<25cm26.在旋转治疗中固定的参数是A、源皮距B、源瘤距C、入射野面积D、皮肤剂量E、百分深度剂量27.在放射治疗中,间接致电离辐射的射线是:A、电子线B、中子C、X射线D、质子E、重粒子28.加速器治疗头中安装均整器的目的是A、产生高能X射线B、在一定距离处获得满足均整度和对称性要求的治疗射野C、使高能X射线硬化D、使高能X射线软化E、使高能X射线衰减29.放射性物质的衰变过程遵从:A、对数衰减规律B、指数衰减规律C、线性衰减规律D、线性增加规律E、无规律30.高剂量近距离放疗的总治疗时间为:A、放射源对患者直接照射的持续时间B、从第一次照射开始,到最后一次照射结束的总时间C、从第一次照射开始,到最后一次照射结束每次照射时间的总和D、从第一次照射开始,到最后一次照射结束的总时间减去间断时间E、总照射时间31.治疗计划的输入和输出位置精度:A、0mmB、0.5mmC、1.0mmD、1.5mmE、2.0mm32.下列不属于髙LET辐射的是:A、中子B、质子C、带电重离子D、1kev电子E、1MeV电子33.空腔电离室主要分为A、指型电离室B、平板空腔电离室C、井型电离室D、静电计E、热释光剂量仪34.医用加速器每月十字线的中心精度应不超过:A、φ0.5mmB、φ1.0mmC、φ1.5mmD、φ2.0mmE、φ2.5mm35.合成不确定度表达式正确的是:A、B、C、D、E、36.加速器产生的韧指辐射X射线谱不依赖于:A、加速电子能量B、加速电子强度C、电子偏转系统D、准直系统设计E、靶和均整器材料37.关于楔形板的叙述,不正确的是:A、使用楔形板通常包括物理楔形板和动态楔形板B、动态楔形板就是采用一个60°的物理楔形板和开野来合成0°〜60°楔形角范围的楔形板C、物理模形板可改变射线质,使得6〜10MV的射线变硬,15MV以上的射线变软D、楔形因子定义为水体模中射野中心轴上最大剂量深度处有和没有楔形板的剂量之比E、楔形角定义为正常入射的射线束在水中给定深度处的等剂量曲线在射野中心轴上的倾斜角度38.关于立体定向手术(单次治疗)的叙述,错误的是A、处方剂量为12-25Gy;病灶越大,处方剂量越小B、主要适用于功能性失调,血管畸形,一些良性肿瘤和远处转移病灶的治疗C、偶尔用于恶性颅内肿瘤常规放射治疗后的剂量推量D、处方剂量为0.5-2Gy;病灶越大,处方剂量越小E、可以应用于脑垂体瘤的治疗39.当量剂量的定义为:A、有效剂量乘以辐射权重因子得到的量B、器官剂量乘以组织权重因子得到的量C、器官剂量乘以辐射权重因子得到的量D、有效剂量乘以组织权重因子得到的量E、待积剂量乘以组织权重因子得到的量40.医用电子直线加速器的临床光子射线是由什么产生的:A、X射线靶B、均整滤过器C、X射线靶和均整滤过器D、准直器E、X射线靶和准直器41.细胞放射敏感性依赖于细胞周期时相,其敏感性变化规律是:A、晚S>G2M>早S>G1B、早S>G2M>G1>晚SC、G2M>G1>早S>晚SD、G2M>晚S>早S>G1E、早S>G1>G2M>晚S42.验收测试要求距放射源1m处的漏线不超过用用射线束剂量的:A、0.1%B、0.2%C、0.4%D、0.51E、0.6%43.不用于治疗照射的放射源是:A、医用加速器X线B、深部X线机C、放射性同位素源D、模拟定位机X线E、钴-60治疗机γ线44.同一患者,两个治疗计划具有相同的靶区DVH曲线,相同的0AR高剂量区体积,不同的0AR髙剂量区分布,判断计划优劣的依据是:A、DVH曲线下面积B、串型组织或并型组织C、组织对射线敏感性D、0AR总剂量随体积的关系E、0AR最大剂量随体积的关系45.有关卷积/叠加剂量计算模型的描述,错误的是:A、蒙特卡罗模拟可以确定能量沉积核B、能量沉积核在不均匀组织中随空间位置变化C、当卷积核随空间变化时,剂量分布只能通过叠加技术计算D、X:射线束在人体内形成的剂量分布等于输入的能量注量分布与能量沉积核的卷积E、当点散布函数是空间不变量时,比释总能与点散布函数的卷积运算结果就是剂量分46.可以用下列哪个剂量学参数进行旋转治疗剂量计算:A、体模散射因子B、准直器散射因子C、组织空气比D、组织体模比E、百分深度剂量47.前列腺植入治疗的放射源适用于治疗快速生长的髙期别肿瘤的是:A、60CoB、137CsC、192IrD、103PdE、252Cf48.细胞放射最敏感的细胞周期是:A、S期B、M期C、G1期D、G2期E、M和G2期49.6MV的X射线10X10cm2表面剂量和最大剂量的比值是:A、10%B、15%C、20%D、25%E、30%50.用于辐射场所的辐射测量仪中的GM管监测仪,比电离室探测器的体积小,这是由于其:A、线性好B、剂量率依赖性低C、能响好D、灵敏度高E、角度依赖性低51.荧光产额依赖于原子的:A、原子序数和壳层主量子数B、原子序数和质量数C、壳层主量子数D、中子数和原子序数E、中子数壳层主量子数52.与细胞放射敏感性有关的分子是A、氧B、氟C、二氧化碳D、一氧化碳E、水53.准直器因子CF在治疗机标称源皮距处对10X10cm2,照射野归一到:A、1B、2C、3D、4E、554.在水替代材料中测量剂量时,与水模体相比较,对吸收剂量测量的精度不应超过如下哪一水平,否则应改用较好的材料A、0.5%B、1.0%C、1.5%D、2.0%E、2.5%55.在两个禊形野交角照射中,两个楔形野中心轴之间的夹角为60°。最适于使用的楔形角是:A、15°B、20°C、30°D、45°E、60°56.为达到靶区剂量的5%的精确要求,常规放射治疗时身体及器官运动影响应:A、<1mmB、<2mmC、<3mmD、<4mmE、<5mm57.辐射对晡乳动物细胞的损伤包括:A、致死损伤B、早期损伤C、晚期损伤D、亚致死损伤E、潜在致死损伤58.水等效组织中的有效深度Zeff等于:A、Zeff=t(1-CET)B、Zeff=Z-t(1-CET)C、Zeff=Z-t(1-CET)D、Zeff=Z2-t(1-CET)2E、Zeff=Z-t2(1-CET)59.现代电子直线加速器与远距离60Co治疗机比较,远距离60Co治疗机不能开展的项目是:A、等距离照射B、等中心照射C、等中心旋转照射D、全身X射线照射E、全身电子线照射60.活度(A)的SI单位和旧单位的换算关系是:A、1Bq=1Gy/3.7X1010B、1Bq=1Ci/3.7X1010C、1Bq=100radD、1Bq=100remE、1Bq=2.58X10-4C/kgair61.光子相互作用的类型中对衰减系数没有贡献的是sA、光电效应B、相干散射C、电子对效应D、三重态过程E、康普顿效应62.测量吸收剂量相对分布时,其空间分辨最好的探测器是A、化学剂量计B、电离室C、热释光D、半导体E、胶片63.关于线性二次模型(LQ)的推述,正确的是:A、以DNA双键断裂造成细胞死亡为理论依据B、两个不同电离粒子不能协同作用来杀死细胞C、建立在上皮和皮下组织放射科耐受性的基础上,主要适用于5-30次分割照射范围D、α/β比值受所选择的生物效应水平的影响,因而不能反映早期反应组织和晚期反应组织以及肿瘤对剂量反应的差别E、是靶理论模型的一种64.近距离植入治疗使用,时,靶体积周边推荐的总剂量是:A、110-120GyB、120-130GyC、140-150GyD、150-160GyE、160-170Gy65.高剂量率TBI照射方式是:A、总剂量1200cGy,单次照射或分六次,1次/3天B、分10-15次照射,每次10-15cGyC、总剂量8Gy,单次照射D、总剂量40Gy,分20次照射E、以上都不正确66.使用长SSD照射技术进行直扬腔内放射治疗的优点不包括:A、治疗时不用以手把持直肠镜套筒和插入的X射线球管B、提高了定位的精度和治疗的准确性C、便于放射防护D、可以使用直径较大的直肠镜套筒E、有助于提高肿瘤靶区剂量分布的均匀性67.常用于放射治疗的放射性核素不包括A、钴B、氡C、铯D、铱E、碘68.非共面野实现的方法是:A、移动或转动治疗床加转动机架B、转动机架不动治疗床C、转动机头加转动机架D、同轴多野照射E、单野旋转照射69.实际应用中,推述浅层和深部X射线质的是:A、能量B、标称加速电压C、管球标称电压D、半价层E、特征辐射能量70.假如在一个30次的疗程中发现前5次将30°的楔形板插错了方向,在后面的治疗中弥补这个错误的方法是A、在后面的5次治疗中重新计算MU数B、在后面的5次治疗中将楔形板反方向插入C、在后面的5次治疗中不用楔形板D、在后面的5次治疗中以正确的方向使用60°楔形板(使用相应的楔形因子计算)E、无法弥补这个错误71.直线加速器治疗头中的透射式电离室的作用,除了监测光子和电子输出剂量外,还监测A、射线束的能量B、照射野的对称性C、出束时间D、输出剂量率E、照射野辐射中心72.表面剂量的贡献来源不包括:A、准直器的散射光子B、空气的散射光子C、病人的背向散射光子D、光子与空气相互作用产生的高能电子E、次级带电粒子在病人体内的动能沉积73.曼切斯特系统的双平面设置用于治疗组织厚度可达:A、1cmB、1.5cmC、2cmD、2.5cmE、3cm74.从QA(QC)的角度看,X刀、γ丫刀、质子刀三者从低到髙的顺序是:A、γ刀、X刀、质子刀B、X刀、质子刀、γ刀C、X刀、γ刀、质子刀D、Y刀、质子刀、X刀E、质子刀、γ刀、X刀75.能用于快中子剂量监测的是A、光释光系统B、原子核径迹乳胶C、胶片剂量计D、热释光剂量计E、电子个人剂量计76.对于电子束,基于横向校准的平行板电离室的偏差约为A、0.5%B、0.6%C、1%D、1.2%E、1.7%77.个人剂量当量定义为人体特定点以下深度d处软组织中的剂量当量,对于强贯穿辐射推荐深度是:A、d=5mmB、d=10mmC、d=15mmD、d=20mmE、d=25mm78.计算机计算一线源周围的剂量分布,一般需要与以下哪两个数据比较:A、相同放射源己发表的剂量数据B、类似放射性核素的剂量数据C、标准剂量数据D、手工计算的剂量数据E、Sicvert积分79.关于靶区适合度的推述,正确的是:A、靶区适合度定义为处方剂量与计划靶区表面相交的处方剂量面包括的体积与对应的临床靶区体积之比B、对圆形或椭圆形靶区,旋转照射野的靶区适合度最差C、对圆形靶区,多野交角照射比旋转照射的靶区适合度更好D、对矩形靶区,沿长、短边布置的两对对穿野的靶区适合度比三野交角照射好E、当靶区表面沿射野方向到皮肤表面的有效深度呈一维线性变化时,两野垂直交角加楔形板亦可取得较好的靶区适合度80.关于随机效应的推述,不正确的是:A、发生概率随剂量的增高而升高B、受影响个体的严重性不取决于剂量的效应C、不存在真正的随机效应阈值剂量D、在极小剂量水平也存在小的发生概率E、达到一定剂量水平才可能发生81.细胞谢最耐受的细胞周期是:A、S期B、M期C、G1期D、G2期E、M和G2期82.低熔点铅做全挡块时,其厚度要使射线的透射量不超过A、1%B、5%C、10%D、15%E、20%83.临床耙区(CTV)不包括:A、肿瘤区B、有关淋巴引流区C、亚临床灶D、肿瘤可能的侵犯范围E、肿瘤的运动范围84.以下巴黎系统插值照射剂量计算方法,错误的是A、定义85%的基准剂量为参考剂量B、定义90%的基准剂量为参考剂量C、以平均中心剂量为基准剂量D、以中心平面各放射源之间的中心点剂量的平均值为基准剂量E、基准剂量点在三角形和正方形插值平面的几何中心85.PET影像扫推使用的Fluorine-18核素的半衰期是:A、110minB、1.1minC、2hD、6minE、30min86.目前已知的两类基本粒子是:A、夸克和轻子B、质子和中子C、光子和电子D、轻子和胶子E、胶子和光子87.典型的对称性指标为,在射野剂量分布曲线上与中心轴距离对称的任何两点的剂量相互差别不超过:A、1%B、2%C、3%D、4%E、5%88.选择拾当的时间剂量因子的目的是:A、提高TCP,提高NTCP,提高治疗增益比B、提高TCP,降低NTCP,提高治疗增益比C、降低TCP,降低NTCP,降低治疗增益比D、降低TCP,提高NTCP,降低治疗增益比E、提高TCP,提高NTCP,降低治疗增益比89.立体定向放射治疗中,可移动落地式等中心系统的缺点是:A、机械精度受加速器精度的影响B、加速器治疗床的旋转范围受影响C、加速器机架旋转范围受影响D、增加了摆位难度E、无法应用加速器的连锁功能90.关于电离室剂量计的优点错误的是:A、作为射束校准B、二维空间分辨率C、能直接读出D、能够良好的作必要的修正E、有良好的精确性和准确性第1卷参考答

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