Quels rayonnements ionisants la radiothérapie utilise-t-elle pour traiter les tumeurs malignes ?
Des rayons X ou des électrons.
Quelles sont les caractéristiques fréquentielles et spectrales des rayons X ?
Ce sont des ondes électromagnétiques de haute fréquence et de courte longueur d’onde.
Quelle plage d’énergie caractérise les rayons X ?
De quelques électrons-volts à plusieurs dizaines de mégavolts.
Quelles étapes composent la production des rayons X ?
L’accélération des électrons, leur conversion en photons dans une cible métallique, puis la caractérisation du faisceau émis.
Comment le rayonnement de freinage est-il produit près d’un noyau ?
Par la déviation d’un électron incident.
Comment le rayonnement caractéristique est-il produit dans un atome ?
L’éjection d’un électron atomique est suivie du comblement de la vacance par un électron externe.
Quelle relation lie l’énergie d’un photon à sa fréquence et à sa longueur d’onde ?
Que représente dans la relation de l’énergie d’un photon ?
La constante de Planck.
Quel effet la proximité du noyau a-t-elle sur le freinage d’un électron ?
Un électron passant plus près du noyau est davantage freiné.
Quel effet un passage proche du noyau a-t-il sur l’énergie du photon émis ?
Le photon émis possède une plus grande énergie.
Comment s’exprime la fluence de photons en fonction de la surface transverse ?
Comment s’exprime la fluence énergétique en fonction de la surface transverse ?
Quelle énergie le KERMA mesure-t-il par unité de masse ?
L’énergie transférée aux particules directement ionisantes par les particules indirectement ionisantes.
En quelle unité le KERMA s’exprime-t-il ?
En joules par kilogramme, soit en gray.
Comment varie la fluence d’un faisceau divergent isotrope avec la distance à la source ?
Elle diminue comme le carré de la distance.
De quoi dépend la propagation d’un faisceau divergent dans l’air ?
De la loi de l’inverse du carré de la distance.
Quels phénomènes influencent aussi la propagation d’un faisceau divergent dans le patient ?
L’atténuation et la diffusion.
Que décrit le rendement en profondeur dans un milieu irradié ?
La variation de la dose sur l’axe du faisceau avec la profondeur.
Comment mesure-t-on un profil de dose par rapport à l’axe du faisceau ?
Perpendiculairement à l’axe, à une profondeur donnée.
À quoi rapporte-t-on la dose hors axe dans un profil de dose ?
À la dose sur l’axe à la même profondeur.
Pourquoi la dose à la surface est-elle faible mais non nulle ?
À cause des électrons de contamination et des photons rétrodiffusés dans le patient.
Quel effet une hausse de l’énergie du faisceau a-t-elle sur la dose à la surface ?
Elle diminue.
Pourquoi une hausse de l’énergie du faisceau diminue-t-elle la dose à la surface ?
Les électrons secondaires gagnent en énergie et sont davantage dirigés vers l’avant.
Quel effet une hausse de la taille du champ a-t-elle sur la dose à la surface ?
Elle augmente.
Pourquoi une hausse de la taille du champ augmente-t-elle la dose à la surface ?
Elle accroît les rayonnements diffusés et le volume d’air irradié.
Comment la dose évolue-t-elle dans la région de build-up ?
Elle augmente de la surface jusqu’à la profondeur du maximum.
Que font les électrons secondaires dans la région de build-up ?
Ils déposent leur énergie cinétique en profondeur.
Qu’est-ce que la profondeur du maximum de dose, notée zmax ?
La profondeur où la dose du faisceau atteint sa valeur maximale.
Comment l’énergie du faisceau influence-t-elle la profondeur du maximum de dose ?
Elle augmente avec l’énergie du faisceau.
Quelle est la profondeur du maximum de dose à 6 MV et à 20 MV ?
1,5 cm à 6 MV et 3,5 cm à 20 MV.
Quelle est la profondeur du maximum de dose à 0,1 MV ?
0 cm.
Pourquoi la dose diminue-t-elle après zmax ?
La fluence des photons primaires diminue par atténuation et selon la loi de l’inverse carré des distances.
Quand l’équilibre électronique latéral est-il atteint selon les électrons secondaires ?
Les électrons secondaires entrant latéralement compensent ceux qui en sortent.
Quelle condition relie les rayons pour l’équilibre électronique latéral ?
.
Que mesure la DSA en radiothérapie ?
La distance entre la source des photons et l’isocentre.
Quelle est la valeur généralement retenue pour la DSA d’une machine conventionnelle ?
100 cm.
Que mesure la DSP en radiothérapie ?
La distance entre la source des photons et la peau, à l’entrée du faisceau.
Quelle énergie traite une tumeur superficielle ?
Une énergie faible.
Quelle énergie requiert une tumeur profonde ?
Une énergie élevée.
Que caractérise le facteur d’ouverture du collimateur Sc ?
L’effet de la modification de la taille du champ sur la dose.
À quelle valeur Sc est-il normalisé pour le champ de référence ?
À 1 pour un champ de 10 × 10 cm².
Que représente le PSF à l’entrée du milieu ?
Le rapport de la dose totale à la dose primaire.
Comment s’exprime le facteur de dose relative dans l’eau Sc,p ?
Comment le PDD est-il défini à la profondeur ?
Le rapport en pourcentage entre la dose à et la dose maximale à .
Que compare le rapport tissu-air à DSA constante ?
La dose dans l’eau à celle dans l’air.
Que compare le rapport tissu-fantôme à DSA constante ?
La dose dans l’eau à une profondeur de référence à celle dans l’eau à la profondeur .
Entre quelles isodoses la région centrale d’un profil de dose est-elle délimitée ?
Entre les isodoses de 80 % et de 20 %.
Quel rôle le cône égalisateur joue-t-il dans la région centrale d’un profil de dose ?
Il homogénéise la fluence pour produire une distribution de dose plate à une profondeur donnée.
De quelles composantes la pénombre physique est-elle la somme ?
Des pénombres géométrique, de transmission et de diffusion.
À quoi la pénombre géométrique est-elle due ?
À la divergence du faisceau et aux dimensions de la source.
Selon l’IAEA TRS-483, quelle condition peut définir un petit champ ?
Le manque d’équilibre électronique latéral.
Quelle référence définit les critères d’un petit champ ?
IAEA TRS-483.
Que devient la dose absorbée au centre du faisceau quand la taille de champ diminue ?
Elle diminue.
Quand une chambre d’ionisation sous-estime-t-elle la dose dans un petit champ ?
Quand son volume sensible dépasse la partie homogène du profil.
Quelle théorie n’est pas applicable aux petits champs ?
La théorie de Bragg-Gray.
Comment le silicium d’une diode affecte-t-il le défaut d’équilibre électronique ?
Il le compense partiellement.
Qu’est-ce qu’un électron-volt ?
L’énergie cinétique acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel d’un volt.
À combien de joules correspond un électron-volt ?
joule.
Lors de l’interaction avec une cible métallique dense, quelle part de l’énergie cinétique devient de la chaleur ?
Environ 99 %.
Lors de l’interaction avec une cible métallique dense, quelle part de l’énergie cinétique devient un rayonnement X ?
Environ 1 %.
De quels facteurs dépend l’énergie du rayonnement de freinage ?
De l’énergie des électrons incidents et du numéro atomique de la cible.
Quelle est l’énergie maximale possible du spectre des rayons X ?
L’énergie des électrons incidents, atteinte si l’un d’eux la cède entièrement à un photon.
Comment s’exprime le débit de fluence en fonction du temps ?
Quelle énergie totale le TERMA représente-t-il par unité de masse ?
L’énergie transférée par les particules indirectement ionisantes, en tenant compte de toutes les interactions, dont les photons diffusés.
Que devient l’énergie associée au KERMA de collision ?
Elle est dissipée par collision par des électrons.
Que produit le KERMA radiatif lors du freinage des électrons secondaires ?
Des photons.
Dans quel milieu mesure-t-on notamment les profils de dose et les rendements en profondeur ?
Dans une cuve à eau.
Pourquoi la cuve à eau convient-elle aux mesures dosimétriques ?
Elle constitue un milieu homogène aux conditions reproductibles.
Dans les premiers millimètres du milieu, comment le KERMA se compare-t-il à la dose ?
Le KERMA est supérieur à la dose.
À la sortie d’un patient d’épaisseur limitée, qu’est-ce qui réduit le KERMA de collision ?
Le manque de matière rétrodiffusante.
Pourquoi la dose diminue-t-elle brutalement à la sortie d’un patient d’épaisseur limitée ?
Le manque d’électrons rétrodiffusés entraîne cette diminution brutale.
Comment la taille du champ influence-t-elle zmax ?
Une augmentation de la taille du champ entraîne une légère diminution de zmax.
Où apparaît le déséquilibre latéral dans un grand champ ?
Au bord du faisceau.
Où le déséquilibre latéral peut-il apparaître dans un petit champ ?
Sur l’axe lorsque .
Quel champ caractérise les conditions de référence d’un faisceau ?
Un champ de 10 × 10 cm².
Quelle formule donne le côté carré équivalent d’un champ de côtés a et b ?
Quand la taille du champ augmente, comment évolue Sc dans l’air ?
Il augmente avec la composante diffusée de la tête de la machine.
À énergie donnée, comment le PSF évolue-t-il avec la taille du champ ?
Il augmente avec la taille du champ.
De quel paramètre le PSF est-il indépendant ?
De la DSP.
Comment le RTA varie-t-il avec la profondeur ?
Il diminue lorsque la profondeur augmente.
À , à quoi le RTA est-il égal ?
Au PSF.
Comment le RTM est-il défini lorsque la DSP varie ?
Le rapport entre la dose dans l’eau à et celle à la profondeur .
De quels facteurs le RTF et le RTM dépendent-ils ?
De la profondeur, de la taille de champ et de l’énergie.
De quelle distance le RTF et le RTM ne dépendent-ils pas ?
De la distance source-détecteur.
Au-delà de quelle isodose s’étend la queue de distribution ?
Au-delà de l’isodose de 20 %.
De quelles sources provient la dose dans la queue de distribution ?
Des rayonnements diffusés par le collimateur et le patient, ainsi que des rayonnements transmis par le collimateur.
Comment évolue la pénombre lorsque l’énergie augmente et que le parcours des électrons secondaires s’allonge ?
Elle augmente, avec un déséquilibre électronique latéral plus marqué.
Comment calcule-t-on la symétrie du profil à partir des aires droite et gauche ?
Quelle taille de champ l’IMRT additionne-t-elle pour traiter des volumes parfois larges ?
Des champs complexes de moins de .
Pourquoi la FWHM peut-elle surestimer la taille nominale d’un petit champ ?
Le profil mesuré peut ne représenter que des pénombres.
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1. Quelle succession décrit la production d’un faisceau de rayons X ?
2. Quelle distinction décrit correctement l’origine des rayons X et des rayons γ ?
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