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1.头线圈扫描头颅所得图像质量明显优于体线圈,其原因是
单选题A. 头线圈射频发射功率大~||~体线圈射频发射功率过大~||~体线圈射频发射功率过小~||~头线圈与头颅之间距离小~||~体线圈只有发射功能无接收功能
2.临床怀疑肾动脉狭窄,选择哪种检查方式不易漏诊
单选题A. 2DTOF-MRA~||~3DTOF-MRA~||~CE-MRA~||~2DPC-MRA~||~3DPC-MRA
3.若要产生磁共振现象,则射频脉冲必须满足
单选题A. 脉冲发射频率必须等于自旋核在主磁场的旋进频率~||~能使合磁矢量偏转90°~||~能使合磁矢量偏转180°~||~持续时间等于弛豫时间~||~频率连续变化
4.MRI在头颅鞍上池层面可以显示的脑神经为()
单选题A. 第Ⅳ对脑神经~||~第Ⅴ对脑神经~||~第Ⅲ对脑神经~||~第Ⅱ对脑神经~||~第Ⅹ对脑神经
5.关于正常眼眶MRI的表现,论述正确的有()
单选题A. 眼球前房和玻璃体呈长T1低信号和长T2高信号~||~视神经及眼外肌T1WI和T2WI呈中等信号~||~脉络膜和视网膜T1WI呈中等信号,T2WI呈中等信号~||~眼球壁巩膜T1WI和T2WI均呈低信号~||~眼眶骨皮质呈低信号骨髓呈高信号
6.为加强Gd-DTPA的增强效果,常辅以
单选题A. 呼吸门控技术~||~磁化传递技术~||~预饱和技术~||~梯度运动相位重聚技术~||~心电门控技术
7.关于化学饱和法脂肪抑制技术的描述,正确的是
单选题A. 不受磁场均匀性的影响~||~使用时不增加扫描时间~||~磁场均匀性影响脂肪抑制效果~||~是一种不经常使用的脂肪抑制技术~||~不仅抑制脂肪,同时也抑制与脂肪TI值相同的组织
8.人体进入静磁场,体内氢质子群磁矩变化为
单选题A. 氢质子群自然无规律排列~||~所有氢质子重新排列定向,磁矩指向N或S极~||~氢质子群呈布朗运动~||~氢质子群吸收能量倒向XY平面~||~所有氢质子群发射MR信号
9.MRI显示女性宫颈的最佳位置是
单选题A. 横断位~||~矢状位~||~冠状位~||~斜冠状位~||~斜矢状位
10.下列哪项与MRI质量无关
单选题A. 主磁场的强度~||~主磁场的均匀性~||~梯度线圈~||~射频线圈~||~磁体孔径大小
11.眼眶病变增强后,为避免周围高信号组织对病变的影响,应使用
单选题A. 心电触发及门控技术~||~呼吸门控技术~||~脂肪抑制技术~||~波谱成像技术~||~灌注加权成像技术
12.在颈椎MR检查中.消除运动伪影的方法有()
单选题A. 预饱和技术~||~流动补偿技术~||~周围门控和心脏门控技术~||~改变相位编码和频率编码方向~||~以上全对
13.关于运动伪影的叙述,错误的是
单选题A. 运动伪影包括生理性运动伪影和自主性运动伪影~||~生理性运动是无法靠外力控制的,所以,伪影也无法改善~||~生理性运动伪影可以通过磁共振设备和扫描技术的进步不断地改善~||~自主性运动伪影可以通过改变扫描参数缩短扫描时间加以改善~||~自主性运动伪影可以通过人为地外加固定装置等方法加以改善
14.关于3D-TOFMRA的描述,错误的是
单选题A. 对整个选定3D区域进行激励和信号采集~||~对慢血流比2D-TOF敏感~||~空间分辨力比2D-TOF高~||~血流信号受RF翻转角影响较大~||~血流信号受TR时间影响较大
15.部分容积效应是由于
单选题A. 病变太大~||~矩阵太小~||~信噪比太低~||~扫描层厚太薄~||~扫描层厚太厚
16.关于MRI扫描层厚与图像质量的关系,不正确的是
单选题A. 层厚越厚,激发的质子数量越多,信号越强,图像的信噪比越高~||~层厚越厚,采样体积越大,易产生部分容积效应~||~层厚越薄,空间分辨力越高~||~层厚越薄,图像信噪比越低~||~层厚越薄,图像信噪比越高
17.被照体长轴不能与胶片平行时,减少影像失真的最佳措施是
单选题A. 增大焦点至胶片的距离~||~选用小焦点投照~||~中心线垂直被照体长轴~||~中心线垂直胶片~||~中心线垂直胶体长轴与胶片的夹角平分线
18.改善呼吸运动伪影的方法,不正确的是
单选题A. 改变TE值~||~增加采集次数~||~使用预饱和技术~||~采用呼吸门控技术~||~采用快速扫描序列屏气扫描
19.关于表面线圈的应用原则,不正确的是
单选题A. 尽量靠近受检部位~||~合理选择能获得高质量的图像~||~注意区分发射线圈和接收线圈~||~对于深部组织不能使用表面线圈~||~直径小的比直径大的线圈信噪比高
20.关于MRI像素的叙述,错误的是
单选题A. MRI的分辨力是通过每个像素表现出来的~||~像素是MRI的最小单位~||~像素的大小与FOV无关,而与矩阵关系密切~||~当FOV一定时,改变矩阵的行数或列数,像素大小都会发生变化~||~像素=FOV/矩阵
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