問題一覧
1
イ
2
鏡面反射
3
棘上筋
4
イーーーー甲状腺, エーーーー総頸動脈
5
橋
6
門脈
7
微分フィルタ
8
76
9
胃体中部後壁の描出を目的としている。
10
イーーーー眼窩耳孔線
11
ダークバンドアーチファクト
12
イーーーー大動脈弓
13
イーーーー肘頭
14
70%
15
⁶⁸Ge
16
2.0
17
生合成法, 化学合成法
18
γ線スペクトロメトリ
19
照射野を狭くした。
20
QUS法では超音波の反射波を利用する。, DIP法ではアルミニウム厚の換算値を測定する。
21
拡大撮影で用いる患者支持器面での拡大率は2以下とする。, 定位装置を用いる場合を除き焦点皮膚間距離は60 cm以上とする。
22
空間分解能は画素サイズに依存する。, ゲイン補正はX線変換層の感度のばらつきを補正する。
23
医療法
24
1×10⁰
25
ビームハードニング補正を外した。, 管電圧を下げた。
26
磁化率アーチファクトは増加する。
27
パルスドプラ法, 連続波ドプラ法
28
眼窩内脂肪
29
エコートレイン数
30
T₁緩和時間短縮効果がある。
31
MR spectroscopy
32
サイドローブ
33
⁹⁹ᵐTc-MIBI
34
計数率特性に優れる。
35
核種ごとの換算定数が設定されている。
36
消滅γ線の発生位置を特定の範囲に絞り込む。
37
検出器の回転直径, ピクセルサイズ
38
尾状核, 被殻
39
亜急性甲状腺炎
40
¹²³I‐MIBG, ¹³¹I-アドステロール
41
小児では骨幹より骨幹端への集積が高い。
42
肺
43
急性期有害事象として嚥下時痛がある。
44
小児の膝へ照射した場合、有害事象として骨成長障害がある。
45
MU値直線性
46
水吸収線量校正定数
47
電磁石でビームを走査する。
48
早期癌は小線源治療の適応である。
49
定位放射線治療の適応がある。
50
TMRは照射野サイズによって変化する。
51
2.3
52
治療法の選択に影響する。
53
Radiation Dose Structured Report〈RDSR〉は線量情報を扱う構造化レポートである。
54
ナイキスト周波数以上の空間周波数成分を減衰させる。
55
プログラムされた細胞死である。
56
がん
57
総胆管
58
リソソーム
59
椎骨動脈
60
ツチ骨
61
TSH
62
横隔膜, 肋間筋
63
尿管結石, 神経因性膀胱
64
心臓, 咬筋
65
帯状疱疹
66
腎杯
67
麻疹
68
左心房
69
卵管
70
被ばくした直後に意識消失があった場合、致死的である。
71
高LET放射線では酸素存在下と無酸素下における細胞生存率曲線の差は低LET線に比べ小さい。
72
被ばくにより発がんのリスクが増加する。
73
総線量と分割回数が同じであれば、全照射期間が長い方が細胞の生存率は高い。
74
筋肉
75
85
76
5s²
77
静止質量は陽子と電子の静止質量の和よりも大きい。
78
d
79
3.0
80
0.5
81
π:2√2
82
光電子増倍管を用いる。
83
NaI(Tl)シンチレーション検出器
84
エネルギー依存性を補正する。
85
質量阻止能ーーーーJ・m²・kg⁻¹, 線減弱係数ーーーーm⁻¹
86
-ln(0.5)・μ⁻¹
87
ERCPーーーー経皮経肝
88
寝台から起き上がる患者を介助した後
89
不均等被ばくとして線量管理する。
90
子宮卵管造影
91
正常な肝臓のCT値は脂肪より高い。
92
量子雑音
93
Kα線のエネルギーはモリブデンよりタングステンの方が大きい。, 制動X線の全強度は管電圧を2倍にすると4倍になる。
94
鉄損:増加する 銅損:変わらない
95
18
96
防護の最適化では経済的・社会的要因を考慮しなければならない。
97
骨髄ーーーー0.12
98
光刺激ルミネセンス線量計ーーーー個人の外部被ばく線量測定
99
5.5×10⁻⁴
100
ゴム手袋を着用する。, 専用の作業衣を着用する。
電気工学再試験
電気工学再試験
Y · 10問 · 1年前電気工学再試験
電気工学再試験
10問 • 1年前「病理学」第2回の復習(4/16)
「病理学」第2回の復習(4/16)
Y · 7問 · 1年前「病理学」第2回の復習(4/16)
「病理学」第2回の復習(4/16)
7問 • 1年前「放射線治療機器工学」第3回の復習(4/30)
「放射線治療機器工学」第3回の復習(4/30)
Y · 5問 · 1年前「放射線治療機器工学」第3回の復習(4/30)
「放射線治療機器工学」第3回の復習(4/30)
5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第4回の復習(5/7)
「放射線治療機器工学」第4回の復習(5/7)
Y · 5問 · 1年前「放射線治療機器工学」第4回の復習(5/7)
「放射線治療機器工学」第4回の復習(5/7)
5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第5回の復習(5/21)
「放射線治療機器工学」第5回の復習(5/21)
Y · 5問 · 1年前「放射線治療機器工学」第5回の復習(5/21)
「放射線治療機器工学」第5回の復習(5/21)
5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第7回の復習(5/28)
「放射線治療機器工学」第7回の復習(5/28)
Y · 5問 · 1年前「放射線治療機器工学」第7回の復習(5/28)
「放射線治療機器工学」第7回の復習(5/28)
5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第8回の復習(6/4)
「放射線治療機器工学」第8回の復習(6/4)
Y · 5問 · 1年前「放射線治療機器工学」第8回の復習(6/4)
「放射線治療機器工学」第8回の復習(6/4)
5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第10回の復習(6/18)
「放射線治療機器工学」第10回の復習(6/18)
Y · 5問 · 1年前「放射線治療機器工学」第10回の復習(6/18)
「放射線治療機器工学」第10回の復習(6/18)
5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第13回の復習(7/9)
「放射線治療機器工学」第13回の復習(7/9)
Y · 5問 · 1年前「放射線治療機器工学」第13回の復習(7/9)
「放射線治療機器工学」第13回の復習(7/9)
5問 • 1年前放射線安全管理学(2024前期)
放射線安全管理学(2024前期)
Y · 61問 · 1年前放射線安全管理学(2024前期)
放射線安全管理学(2024前期)
61問 • 1年前診療画像機器工学(X線)
診療画像機器工学(X線)
Y · 267回閲覧 · 69問 · 1年前診療画像機器工学(X線)
診療画像機器工学(X線)
267回閲覧 • 69問 • 1年前令和5年度 放射線治療技術学Ⅱ 第1回中間試験
令和5年度 放射線治療技術学Ⅱ 第1回中間試験
Y · 3回閲覧 · 30問 · 1年前令和5年度 放射線治療技術学Ⅱ 第1回中間試験
令和5年度 放射線治療技術学Ⅱ 第1回中間試験
3回閲覧 • 30問 • 1年前標識化合物の合成法
標識化合物の合成法
Y · 34問 · 1年前標識化合物の合成法
標識化合物の合成法
34問 • 1年前核医学機器工学(授業問題)
核医学機器工学(授業問題)
Y · 79問 · 1年前核医学機器工学(授業問題)
核医学機器工学(授業問題)
79問 • 1年前2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
Y · 67問 · 1年前2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
67問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ①
臨床医学 後期 第16〜30回 ①
Y · 77問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ①
臨床医学 後期 第16〜30回 ①
77問 • 1年前治療技術確認問題抽出(第2回中間用)
治療技術確認問題抽出(第2回中間用)
Y · 30問 · 1年前治療技術確認問題抽出(第2回中間用)
治療技術確認問題抽出(第2回中間用)
30問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ②
臨床医学 後期 第16〜30回 ②
Y · 76問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ②
臨床医学 後期 第16〜30回 ②
76問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ③
臨床医学 後期 第16〜30回 ③
Y · 80問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ③
臨床医学 後期 第16〜30回 ③
80問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ④
臨床医学 後期 第16〜30回 ④
Y · 82問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ④
臨床医学 後期 第16〜30回 ④
82問 • 1年前問題一覧
1
イ
2
鏡面反射
3
棘上筋
4
イーーーー甲状腺, エーーーー総頸動脈
5
橋
6
門脈
7
微分フィルタ
8
76
9
胃体中部後壁の描出を目的としている。
10
イーーーー眼窩耳孔線
11
ダークバンドアーチファクト
12
イーーーー大動脈弓
13
イーーーー肘頭
14
70%
15
⁶⁸Ge
16
2.0
17
生合成法, 化学合成法
18
γ線スペクトロメトリ
19
照射野を狭くした。
20
QUS法では超音波の反射波を利用する。, DIP法ではアルミニウム厚の換算値を測定する。
21
拡大撮影で用いる患者支持器面での拡大率は2以下とする。, 定位装置を用いる場合を除き焦点皮膚間距離は60 cm以上とする。
22
空間分解能は画素サイズに依存する。, ゲイン補正はX線変換層の感度のばらつきを補正する。
23
医療法
24
1×10⁰
25
ビームハードニング補正を外した。, 管電圧を下げた。
26
磁化率アーチファクトは増加する。
27
パルスドプラ法, 連続波ドプラ法
28
眼窩内脂肪
29
エコートレイン数
30
T₁緩和時間短縮効果がある。
31
MR spectroscopy
32
サイドローブ
33
⁹⁹ᵐTc-MIBI
34
計数率特性に優れる。
35
核種ごとの換算定数が設定されている。
36
消滅γ線の発生位置を特定の範囲に絞り込む。
37
検出器の回転直径, ピクセルサイズ
38
尾状核, 被殻
39
亜急性甲状腺炎
40
¹²³I‐MIBG, ¹³¹I-アドステロール
41
小児では骨幹より骨幹端への集積が高い。
42
肺
43
急性期有害事象として嚥下時痛がある。
44
小児の膝へ照射した場合、有害事象として骨成長障害がある。
45
MU値直線性
46
水吸収線量校正定数
47
電磁石でビームを走査する。
48
早期癌は小線源治療の適応である。
49
定位放射線治療の適応がある。
50
TMRは照射野サイズによって変化する。
51
2.3
52
治療法の選択に影響する。
53
Radiation Dose Structured Report〈RDSR〉は線量情報を扱う構造化レポートである。
54
ナイキスト周波数以上の空間周波数成分を減衰させる。
55
プログラムされた細胞死である。
56
がん
57
総胆管
58
リソソーム
59
椎骨動脈
60
ツチ骨
61
TSH
62
横隔膜, 肋間筋
63
尿管結石, 神経因性膀胱
64
心臓, 咬筋
65
帯状疱疹
66
腎杯
67
麻疹
68
左心房
69
卵管
70
被ばくした直後に意識消失があった場合、致死的である。
71
高LET放射線では酸素存在下と無酸素下における細胞生存率曲線の差は低LET線に比べ小さい。
72
被ばくにより発がんのリスクが増加する。
73
総線量と分割回数が同じであれば、全照射期間が長い方が細胞の生存率は高い。
74
筋肉
75
85
76
5s²
77
静止質量は陽子と電子の静止質量の和よりも大きい。
78
d
79
3.0
80
0.5
81
π:2√2
82
光電子増倍管を用いる。
83
NaI(Tl)シンチレーション検出器
84
エネルギー依存性を補正する。
85
質量阻止能ーーーーJ・m²・kg⁻¹, 線減弱係数ーーーーm⁻¹
86
-ln(0.5)・μ⁻¹
87
ERCPーーーー経皮経肝
88
寝台から起き上がる患者を介助した後
89
不均等被ばくとして線量管理する。
90
子宮卵管造影
91
正常な肝臓のCT値は脂肪より高い。
92
量子雑音
93
Kα線のエネルギーはモリブデンよりタングステンの方が大きい。, 制動X線の全強度は管電圧を2倍にすると4倍になる。
94
鉄損:増加する 銅損:変わらない
95
18
96
防護の最適化では経済的・社会的要因を考慮しなければならない。
97
骨髄ーーーー0.12
98
光刺激ルミネセンス線量計ーーーー個人の外部被ばく線量測定
99
5.5×10⁻⁴
100
ゴム手袋を着用する。, 専用の作業衣を着用する。