[医学类试卷]肿瘤主治医师(肿瘤放射治疗学)基础知识模拟试卷2及答案与解析.doc
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1、肿瘤主治医师(肿瘤放射治疗学)基础知识模拟试卷 2 及答案与解析1 原子是由原子核与核外电子所组成,其中原子核的大小为(A)10 -5cm(B) 10-8cm(C) 10-10cm(D)10 -12cm(E)10 -15cm2 原子可以用符号 AZX 表示,其中(A)A 为原子质量数,Z 为原子序数,X 为原子种类符号(B) A 为原子序数,Z 为原子质量数,X 为原子种类符号(C) A 为原子种类符号,Z 为原子质量数,X 为原子种类序数(D)A 为原子序数,Z 为原子种类符号,X 为原子质量数(E)A 为原子种类符号,Z 为原子质量数,X 为原子序数3 原子核外电子在不同的壳层时,具有不同
2、的能量,下列说法正确的是(A)外层电子能量等于内层电子能量(B)外层电子能量低于内层电子能量(C)外层电子能量高于内层电子能量(D)外层电子的结合势能高于内层电子的结合势能(E)外层电子的结合势能等于内层电子的结合势能4 特征辐射是核外电子在原子内特定能级间跃迁形成的,下列说法正确的是(A)特征辐射可以用来识别原子的种类(B)外层电子能量低于内层电子能量(C)外层电子能量等于内层电子能量(D)外层电子的结合势能高于内层电子的结合势能(E)外层电子的结合势能等于内层电子的结合势能5 1 个电子伏特定义为 1 个电子在真空中通过 1 伏特电位差所获得的动能,其数值大小为(A)160219210 9
3、J(B) 160219210 -10J(C) 160219210 -18J(D)160219210 -19J(E)160219210 -20J6 按电磁辐射波长的关系,从小到大的排列为(A)紫外线、可见光、红外线、X 射线、微波、无线电波(B) X 射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波(C)无线电波、红外线、可见光、紫外线、微波、X 射线(D)X 射线、微波、紫外线、可见光、红外线、无线电波(E)无线电波、X 射线、微波、紫外线、可见光、红外线7 由电磁辐射的能量与频率的关系,可知(A)电磁辐射的频率越高其能量越小(B)电磁辐射的频率越高其能量越大(C)电磁辐射的频率降低其能量变大(D
4、)电磁辐射的波长降低其能量变小(E)电磁辐射的波长增加其能量变大8 如果光速为 3010 8ms,则频率为 6010 14 赫兹的电磁辐射波长为(A)77010 -9m(B) 62010-9m(C) 59010-9m(D)50010 -9m(E)45010 -9m9 质量与能量可以相互转换(A)能量改变和质量大小有关(B)能量改变和光速有关(C)能量改变和质量变化成反比(D)能量改变和质量变化成正比(E)能量改变和质量变化无关10 60 钴放射源的衰变遵从指数衰变定律,其半衰期是 527 年(每月衰减约 11),一个 5000Ci 的源两年后会衰减到(A)4384Ci(B) 3844Ci(C)
5、 3370Ci(D)2955Ci(E)2590Ci11 60 钴放射源的半衰期是 527 年,一个 200TBq 的源经过多长时间衰减到 50TBq(A)214 年(B) 527 年(C) 759 年(D)1054 年(E)2108 年12 放射性核素的平均寿命是指(A)放射性原子核核外电子的平均生存时间(B)放射性原子核的平均生存时间(C)放射性核素的平均代谢时间(D)放射性核素的平均转换时间(E)放射性原子核的总生存时间13 60 钴放射源的平均寿命为(A)527 年(B) 759 年(C) 1093 年(D)1054 年(E)2108 年14 带电粒子入射后,其能量损失主要形式为(A)电
6、离、激发和热传导(B)辐射、对流和热传导(C)电离、辐射和对流(D)电离、辐射和散射(E)电离、激发、散射和各种形式的辐射15 带电粒子与靶物质相互作用主要有(A)与核外电子发生弹性与非弹性碰撞(B)与质子发生弹性与非弹性碰撞、与中子发生弹性与非弹性碰撞(C)与核外电子发生弹性与非弹性碰撞、与原子核发生弹性与非弹性碰撞(D)与核外电子发生弹性与非弹性碰撞、与中子发生弹性与非弹性碰撞(E)与核外电子发生弹性与非弹性碰撞、与质子发生弹性与非弹性碰撞16 带电粒子穿过物质时损失动能的主要方式是(A)带电粒子与原子核发生非弹性碰撞,一部分动能转变成韧致辐射(B)带电粒子与原子核发生多次弹性碰撞(C)带
7、电粒子与核外电子发生非弹性碰撞导致原子的电离或激发(D)带电粒子与核外电子发生多次弹性碰撞,最后耗尽初始动能(E)带电粒子的能量使靶物质变热,使其气化和蒸发17 临床上使用的 X 线产生的方式一般是(A)使用高电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射(B)使用低电位差或微波电场加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射(C)使用高电位差或微波电场加速电子后打到低原子序数物质的靶上,产生韧致辐射(D)使用高电位差或激光光波加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射(E)使用高温加速电子后打到高原子序数物质的靶上,产生韧致辐射18 光电效应、康普顿效应、电子对效
8、应是(A)电子线与物质间的主要作用方式(B) X()线与物质间的主要作用方式(C)质子射线与物质间的主要作用方式(D)中子射线与物质间的主要作用方式(E)重离子射线与物质间的主要作用方式19 下列关于光电效应的说法正确的是(A)光电效应是光子把部分能量转移给某个束缚电子使之变为光电子的过程(B)光电效应是光子把全部能量转移给原子核使电子变为光电子的过程(C)光电效应是光子把全部能量转移给某个束缚电子使之变为光电子的过程(D)靶物质原子序数低时发生光电效应的几率较高(E)光电效应不需要原子核参与作用20 在低能时光电效应是 射线与物质相互作用的最主要形式,下列说法 正确的是(A)入射 光子能量很
9、低时,光电子向入射 光子的正前方(0)发射(B)入射 光子能量很低时,光电子向入射 光子的正后方(180)发射(C)入射 光子能量很低时,光电子在垂直于入射 光子方向上发生(D)入射 光子能量增加时,光电子逐渐向后角发射(E)入射 光子能量减少时,光电子逐渐向前角发射21 发生康普顿效应时(A)光子与核外电子发生弹性碰撞,电子获得部分能量脱离原子,同时入射光子的能量与运动方向发生变化(B)光子与核外电子发生弹性碰撞,电子获得部分能量脱离原子,入射光子的能量与运动方向不发生变化(C)光子与核外电子发生非弹性碰撞,电子获得部分能量脱离原子,同时入射光子的能量与运动方向发生变化(D)光子与核外电子发
10、生非弹性碰撞,电子获得部分能量脱离原子,入射光子的运动方向不发生变化(E)光子与核外电子发生非弹性碰撞,电子获得部分能量脱离原子,人射光于的能量不发生变化22 发生康普顿效应时,如果入射光子的能量是单一的,则(A)散射光子的能量随散射角增大而增大,相应的反冲电子动能将增大(B)散射光子的能量随散射角增大而增大,相应的反冲电子动能将减少(C)散射光子的能量随散射角增大而减少,相应的反冲电子动能将增大(D)散射光子的能量随散射角增大而减少,相应的反冲电子动能将减少(E)散射光子的能量随散射角减少而减少,相应的反冲电子动能将增大23 发生康普顿效应时,如果散射角为 90则散射光子的能量最大不超过(A
11、)125KeV(B) 200KeV(C) 250KeV(D)350KeV(E)511KeV24 电子对效应(A)是光子在原子核外电子作用下转化为一个反冲电子和 个负电子的过程(B)是光子在原子核外电子作用下转化为一个正电子和一个负电子的过程(C)是光子在原子核库仑场作用下转化为一个反冲电子和一个负电子的过程(D)是光子在原子核库仑场作用下转化为一个正电子和一个负电子的过程(E)是光子在原子核库仑场作用下转化为两个电子的过程25 关于不同能量光子入射后各种吸收的描述,正确的是(A)对低能 线和原子序数高的物质,康普顿效应为主(B)对中能 线和原子序数低的物质,光电效应为主(C)对低能 线和原子序
12、数高的物质,电子对效应为主(D)对低能 线和原子序数高的物质,光电效应为主(E)对高能 线和原子序数高的物质,康普顿效应为主26 如果 射线入射到水中,则(A)1030KEV 光电效应占优势,30KEV25MeV 康普顿效应占优势,25100MeV 电子对效应占优势(B) 1030KeV 康普顿效应占优势,30KeV25MeV 光电效应占优势,25100MeV 电子对效应占优势(C) 1030KeV 电子对效应占优势,30KeV25MeV 康普顿效应占优势,25100MeV 光电效应占优势(D)1030KeV 光电效应占优势,30KeV 25MeV 电子对效应占优势,25100MeV 康普顿效
13、应占优势(E)1030KeV 康普顿效应占优势,30KeV 25MeV 电子对效应占优势,25100MeV 光电效应占优势27 临床照射一个位于骨组织后的软组织病灶应该选择(A)20kV 低能 X 线(B) 30kV 低能 X 线(C) 60 钴 线或高能 X 线(D)高能电子线(E)以上任意一种射线均可28 单能窄束 射线垂直通过吸收物质时,其强度按照哪种规律衰减(A)平方反比规律(B)指数规律(C)算术级数(D)几何级数(E)高斯级数29 指数吸收定律中,其线性吸收系数为(A)光电吸收系数(B)康普顿吸收系数(C)电子对吸收系数(D)上述三种吸收系数之和(E)上述三种吸收系数之差30 质量
14、吸收系数表示 光子与单位质量厚度的物质发生相互作用的概率,下列叙述正确的是(A)质量吸收系数与吸收物质密度成正比(B)质量吸收系数与吸收物质密度成反比(C)质量吸收系数与吸收物质的温度成正比(D)质量吸收系数与吸收物质的温度成反比(E)质量吸收系数与吸收物质密度及物理状态无关31 铅对 60 钴的 射线的半价层是 125cm,若挡铅的厚度是 5cm,则挡铅后面的剂量是挡铅前的(A)625(B) 125(C) 25(D)50(E)8032 铅对 40 钴的 射线的半价层是 125cm,因此其线性吸收系数约为(A)0125cm(B) 0346cm(C) 0554cm(D)0692cm(E)0885
15、cm33 用穿透能力来表示中低能 X 射线时,通常采用的是(A)管电压(B)半价层(HVL)(C)半价层(HVL)和管电压(D)空气中的照射剂量(E)5cm 水深处的吸收剂量34 对高能的 X 射线,通常采用辐射质指数来描述射线质,用水模体内不同深度的值来表示定义为(A)TAR 20TAR 10 或 PDD10PDD 20(B) TPR20TPR 10 或 PDD10PDD 20(C) TPR10TPR 20 或 PDD20PDD 10(D)TPR 20 TPR10 或 PDD10PDD 10(E)TPR 20TMR 10 或 PDD10PDD 2035 下列关于电子线的射程的说法正确的是(A
16、)电子线的射程比 粒子小(B)电子线的射程与 粒子相同(C)电子线的射程大于其实际路径(D)电子线的射程与其最大能量没有关系(E)电子线的最大射程与其最大能量有一定关系36 如果测得某能量的高能电子束 PDD 曲线,则电子束的模体表面平均能量是(A)233Rs(B) 233R 50MeV(C) 233R 80MeV(D)2059RsMeV(E)2059R 50MeV37 电子线的射程一般采用质量厚度为单位,其最大射程与其最大能量之间的关系一般为(A)1MeV cm(B) 2MeVcm(C) 3MeVcm(D)4MeV cm(E)5MeV cm38 放射性活度的国际单位制是(A)伦琴(B)居里(
17、C)毫克镭当量(D)贝克勒尔(E)希伏特39 居里(Ci)与贝克勒尔(Bq)之间的换算关系是 1 居里等于(A)3710 8 贝克勒尔(B) 3710 12 贝克勒尔(C) 3710 9 贝克勒尔(D)3710 10 贝克勒尔(E)3710 5 贝克勒尔40 吸收剂量是(A)电离辐射在靶区释放的全部动能(B)电离辐射在靶区损失的能量(C)电离辐射在空气中释放的全部动能(D)电离辐射在水中释放的全部能量(E)电离辐射给予单位质量物质的平均授予能41 用授予某一体积元内物质的辐射能量除以该体积内的物质的质量,得到的是(A)吸收剂量(B)照射量(C)照射率(D)吸收剂量率(E)比释动能42 戈瑞(G
18、y) 的国际单位为(A)rad(B) Ckg(C) Jkg(D)J.kg(E)Sv43 比释动能定义为(A)电离粒子在介质中释放的初始动能之积(B)电离粒子在介质中释放的带电粒子与不带电粒子的初始动能之差(C)电离粒子在介质中释放的带电粒子与不带电粒子的初始动能之商(D)不带电电离粒子在介质中释放的全部带电粒子初始动能之和(E)电离粒子在介质中释放的初始动能之和44 空气中某点的照射量定义为(A)光子释放的次级电子被完全阻止时,产生的离子电荷量与单位质量空气的比值(B)光子释放的次级电子被完全阻止时,产生的离子总电荷量与单位质量空气的比值(C)光子释放的次级电子被完全阻止时,产生的同一种符号的
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