联大学堂新乡医学院三全学院医学影像成像理论网上考试答案
X线成像特性有:( ) |
A.穿透性 B.荧光效应 C.感光效应 D.电离效应 E.以上都是 |
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X线产生是:( ) |
A.电子高速碰撞原子的结果 B.原子高速碰撞电子的结果 C.离子高速碰撞原子的结果 D.质子高速碰撞电子的结果 E.离子高速碰撞质子的结果 |
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关于电子动能转换说法正确的是( ) |
A.约97%转化为热能,约3% 转化为电磁波辐射能。 B.约99%转化为热能,约1% 转化为电磁波辐射能。 C.约96%转化为热能,约4% 转化为电磁波辐射能。 D.约99%转化为热能,约0.1% 转化为电磁波辐射能。 E.约98%转化为热能,约1% 转化为电磁波辐射能。 |
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关于X线机发展历程的顺序正确的是( ) |
A.X线机→常规X线摄影数字化→CR荧光成像板→数字化成像DR B.X线机→CR荧光成像板→常规X线摄影数字化→数字化成像DR C.数字化成像DR→CR荧光成像板→常规X线摄影数字化→X线机 D.CR荧光成像板→X线机→常规X线摄影数字化→数字化成像DR E.常规X线摄影数字化→CR荧光成像板→X线机→数字化成像DR |
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( )年,( )发现了X线( ) |
A.1897;威廉﹒康拉德﹒伦琴 B.1897;居里夫妇 C.1895;豪斯菲尔德 D.1895;威廉﹒康拉德﹒伦琴 E.1895;康普顿 |
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X线强度指的是( ) |
A.离子数目、离子能量 B.质子数目、质子能量 C.光子数目、质子能量 D.光子数目、光子能量 E.质子数目、光子能量 |
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低能粒子与物质相互作用的主要形式有哪几种类型( ) |
A.热释光效应、康普顿效应、电子对效应 B.光电效应、闪烁效应、热释光效应 C.光电效应、康普顿效应、电子对效应 D.闪烁效应、康普顿效应、化学效应 E.生物效应、康普顿效应、荧光效应 |
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医用胶片有以下哪几种( ) |
A.直接摄影用X线胶片 B.激光打印胶片 C.热敏成像胶片 D.影像增强其记录胶片 E.以上都是 |
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与产生散射线数量成正比的因素有( ) |
A.X线的波长越短 B.管电流越大 C.照射面积越大 D.透射的组织越厚 E.以上都是 |
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X线透视最适用于哪些部位( ) |
A.肺、心脏、大血管 B.膈下游离气体 C.有无骨折脱位及高密度异物 D.胃肠道梗阻 E.以上都是 |
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以下哪项不是CR系统噪声( ) |
A.X线量子噪声 B.光量子噪声 C.CR系统中固有噪声 D.电磁噪声 E.非X线量依赖性噪声 |
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下列哪项不是DDR系统组成部件( ) |
A.电子暗盒 B.扫描控制器 C.系统控制器 D.高压注射器 E.影像监视器 |
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DSA成像的减影方法有几种( ) |
A.3种 B.4种 C.5种 D.6种 E.7种 |
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X线胶片结构最重要的是哪一层( ) |
A.保护层 B.感光乳剂层 C.黏合层 D.片基层 E.防光晕层 |
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下列不是阴性对比剂的是( ) |
A.空气 B.氧气 C.二氧化碳 D.碘化合物 E. 水 |
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CT是下列哪个英语词汇的缩写产物( ) |
A.Comoputer Tomography B.Compater Tomography C.Computer Tomography D.Computter Tomography E.Camputer Tomography |
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在CT采集数据阶段,探测器是将透过的X线转换成了什么信号( ) |
A.电信号 B.电磁波 C.数字信号 D.光信号 E.模拟光信号 |
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非螺旋CT扫描方式的扫描过程中,检查床和患者、球管和探测器的运动状态分别是( ) |
A.检查床和患者移动(进床扫或出床扫),球管和探测器静止 B.检查床和患者静止(进床扫或出床扫),球管和探测器静止 C.检查床和患者静止(进床扫或出床扫),球管和探测器旋转 D.检查床和患者移动(进床扫或出床扫),球管和探测器旋转 E.检查床和患者静止(进床扫或出床扫),球管和探测器移动 |
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非螺旋CT扫描方式的缺点是( ) |
A.扫描的辐射剂量高 B.不存在重叠扫描情况 C.图像质量比螺旋扫描的质量好 D.扫描时间长 E.空间和密度分辨力高 |
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关于螺距的说法,错误的是( ) |
A.当螺距大于1时,可能遗漏细微病变 B.当螺距小于1时,可能遗漏细微病变 C.当螺距小于1时,可能重复扫描 D.螺距越大,相同时间扫描范围越大 E.减小螺距时,图像质量会有所提升,但是会增加辐射剂量 |
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减小CT辐射剂量的方式有( ) |
A.增加管电压 B.增加毫安秒(mAs) C.减小扫描层厚 D.减小螺距 E.选择较大的X线束宽度 |
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影响X线衰减的因素有哪些( ) |
A.X线能量 B.物质密度 C.原子序数 D.每立方米电子数 E.以上都是 |
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X线透视的缺点是( ) |
A.操作方便、简单、费用低 B.可观察器官的形态与动态活动情况 C.能够留下永久性记录材料 D.可以围绕患者进行多方位观察 E.能够立即获得检查结果 |
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CT设备是由谁发明的( ) |
A.威廉﹒康拉德﹒伦琴 B.居里夫妇 C.豪斯菲尔德 D.威廉﹒康拉德﹒伦琴 E.康普顿 |
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下列哪个不是CT设备的优点( ) |
A.真正断面成像 B.密度分辨力高于普通X线成像约20倍 C.软组织分辨力高于磁共振成像 D.可作定量分析 E.可作图像后处理 |
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下列哪个不是评价CT图像质量的方法( ) |
A.空间分辨力 B.密度分辨力 C.信噪比 D.伪影 E.像素 |
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CT的密度分辨力与下列哪项无关( ) |
A.球管热容量 B.像素噪声 C.扫描层厚 D.受检物体大小 E.重建算法 |
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DSA图像处理的方法有哪些①更换掩模法②图像位移③空间滤过④时间滤过⑤窗口技术⑥界标⑦感兴趣区处理⑧图像的合成或积分( ) |
A.①②③④ B.①③④⑥ C.①②⑤⑥ D.①②⑥⑦ E.①②③④⑤⑥⑦⑧ |
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产生X线的关键部件是( ) |
A.高压发生器 B.旋转阳极 C.球管 D.固定阳极 E.真空玻璃罩 |
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关于质子磁矩的说法正确是( )矢量,具有方向和大小 |
A.是一种矢量,有上下方向,没有大小。 B.是一种矢量,有前后方向,没有大小。 C.是一种矢量,没有方向,有大小。 D.是一种矢量,有方向,大小。 E.是一种矢量,有左右方向,没有大小。 |
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根据电磁原理,质子自旋产生的角动量的空间方向总是与自旋的平面保持( ) |
A.平行 B.垂直 C.呈45°夹角 D.重叠 E.呈63°夹角 |
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横向弛豫是一个( )的过程 |
A.从最大值恢复至零状态 B.从最小值恢复至零状态 C.从最大值恢复至一半的状态 D.从最小值恢复至一半的状态 E.从最小值恢复至最大值状态 |
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X线的衰减系数不包含下列哪项( ) |
A.线性衰减系数 B.质量衰减系数 C.总衰减系数 D.特征辐射系数 E.能量转移系数 |
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原子由什么组成( ) |
A.原子核及核外电子 B.质子和中子 C.质子和电子 D.电子和中子 E.质子和离子 |
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关于TE影响信噪比的说法,正确的是( ) |
A.TE越短,信噪比越高 B.TE越短,扫描时间越长 C.TE越短,信噪比越低 D.TE越长,扫描时间越短 E.以上都不对 |
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磁共振成像的局限性不包含( ) |
A.空间分辨率不如CT B.有金属异物的部位不能做MRI检查 C.价格昂贵 D.扫描时间长 E.多参数成像 |
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MRI成像用哪种磁性核( ) |
A.1H B.12C C.15P D.20Ca E. 26Fe |
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关于弛豫说法错误的是( ) |
A.纵向弛豫,也称为T1弛豫,是指90度脉冲关闭后,在主磁场的作用下,纵向磁化矢量开始恢复,直至恢复到平衡状态的过程。 B.纵向弛豫,高能的质子释放能量回到低能级状态的过程,用T1值来描述组织T1驰豫的快慢。 C.T1时间:指的是以T1弛豫造成的纵向磁化矢量的纵向分量(MZ)恢复至原来的63%的时间。 D.T2时间:指的是以T2弛豫造成的纵向磁化矢量的纵向分量(MZ)恢复至原来的37%的时间。 E.一般情况下,T1>T2 |
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下列说法错误的是( ) |
A.T1加权成像(T1WI):突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别 B.T1加权成像(T2WI):突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别 C.T2加权成像(T2WI):突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别 D.质子密度加权成像(PDWI):突出组织氢质子含量差别 E.信号采集时刻,组织旋转横向的磁化矢量越大,MR信号越强。 |
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不属于SE序列的优点是( ) |
A.序列结构比较简单,信号变化容易解释 B.图像具有良好的信噪比 C.图像的组织对比较差 D.对磁场的不均匀敏感性低,因而磁化率伪影很轻微 E.利用SE序列进行T1WI,采集时间一般仅需要2~5min |
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关于电子对效应的发生概率,下列说法正确的是( ) |
A.与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量的对数成正比 B.与物质的原子序数的平方成反比,与入射光子能量的对数成正比 C.与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量成正比 D.与物质的原子序数的平方咸反比,与入射光子能量成正比 E.与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量的对数成反比 |
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聚焦后电子在X线管阳极靶面上的撞击面积称为( ) |
A.主焦点 B.副焦点 C.有效焦点 D.实际焦点 E.焦点标称值 |
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被照体与照片影像对比度相关因素有( ) |
A.原子序数、形状、密度 B.密度、厚度、颜色 C.形状、密度、厚度 D.原子序数、厚度、密度 E.原子序数、形状、颜色 |
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下列关于x线照片质量客观评价方法的叙述,错误的是( ) |
A.MTF—调制传递函数 B.LSF—点扩散函数 C.ACF—自相关函数 D.WS—维纳频 E.DQE—量子检出效率 |
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靶面倾角是X线管的( ) |
A.电参数 B.结构参数 C.容量参数 D.极限参数 E.物理参数 |
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与多层螺旋CT的层数密切相关的是( ) |
A.探测器数 B.采集通道数 C.床移动的速度 D.锥形X线束 E.计算机的速度 |
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CR与DR系统应用比较,相同点是( ) |
A.成像方式 B.操作方式 C.床旁摄影 D.应用于常规X线摄影 E.与常规X线设备匹配 |
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多层螺旋CT与单层螺旋CT的主要区别是( ) |
A.球管数目多 B.滤线栅多 C.探测器排数多 D.计算机多 E.准直器多 |
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DSA的中文全称叫作( ) |
A.数字减影成像 B.数字血管成像 C.数字减影血管造影 D.数字造影血管减影 E.数字血管断层成像 |
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DSA造影期间一般进行两次曝光,一次是在对比剂到达感兴趣区之前,一次是在( ) |
A.对比剂到达感兴趣区之后 B.对比剂到达感兴趣区并出现最大浓度时 C.对比剂到达感兴趣区并出现最大浓度后 D.对比剂到达感兴趣区并出现最大浓度前 E.对比剂消退后 |
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IADSA的优点不包括( ) |
A.造影剂浓度低 B.减少了移动伪影 C.血管交叠少 D.便于介入治疗 E.可全身成像 |
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混合减影结合了( ) |
A.时间减影和动脉减影 B.动脉减影和静脉减影 C.能量减影和动脉减影 D.时间减影和能量减影 E.时间减影与静脉减影 |
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下列关于X线管焦点的叙述,不正确的是( ) |
A.灯丝电子撞击的面积为实际焦点 B.实际焦点在像面上的投影为有效焦点 C.实际焦点由主焦点和副焦点构成 D.有效焦点为圆形 E.有效焦点标称值没有单位 |
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下列关于焦点的叙述,错误的是( ) |
A.灯丝正面的电子形成主焦点 B.聚焦槽的形状和深度影响主副焦点大小 C.主焦点与副焦点共同构成实际焦点 D.有效焦点标称值的单位为毫米 E.实际焦点在像面上的投影为有效焦点 |
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显示器上呈现的黑白图像的各点表现的不同深度灰度称为( ) |
A.噪声 B.比特 C.像素 D.灰阶 E.量化 |
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照体信息成分的强度不均匀分布称为( ) |
A.胶片对比度 B.X线对比度 C.物体对比度 D.光学对比度 E.人工对比度射线因素(线质、线量、散射线) |
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X线使胶片感光形成潜影是利用了X线的( ) |
A.穿透性 B.感光特性 C.着色特性 D.生物效应 E.荧光效应 |
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X线影像中观察到的亮度水平随机波动称为( ) |
A.灰阶 B.噪声 C.灰度 D.密度 E.伪影 |
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X线成像时,可以暂时控制的是( ) |
A.呼吸 B.痉挛 C.心脏搏动 D.胃肠蠕动 E.血液流动 |
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关于动脉DSA的叙述,正确的是( ) |
A.可明显改善小血管显示 B.移动性伪影发生率增加 C.常需使用大剂量对比剂 D.需经肺循环稀释对比剂 E.所获图像对比分辨率低 |
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列关于变形失真的叙述,错误的是( ) |
A.中心线垂直胶片时,影像变形小 B.被照体平行胶片时,影像变形最小 C.被照体越接近中心线时,影像变形越小 D.被照体越贴近胶片时,影像变形越小 E.中心线倾斜摄影不变形 |
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CT检查中,由患者产生的伪影是 ( ) |
A.线束硬化伪影 B.环状伪影 C.运动伪影 D.针芒状伪影 E.同心圆伪影 |
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影响DSA影像质量的因素不包括( ) |
A.操作技术 B.造影方法 C.设备因素 D.成像方式 E.患者心理因素 |
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多排螺旋CT的特点不包括( ) |
A.扫描速度快 B.图像分辨率高 C.可以多参数成像 D.X线利用率高 E.可以进行更薄层扫描 |
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CR系统工作流程顺序是( ) |
A.影像信息处理、影像信息采集、影像信息转换、影像信息存储 B.影像信息转换、影像信息采集、影像信息处理、影像信息存储 C.影像信息采集、影像信息处理、影像信息转换、影像信息存储 D.影像信息采集、影像信息转换、影像信息处理、影像信息存储 E.影像信息转换、影像信息采集、影像信息存储、影像信息处理 |
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DR的能量转换方式有( ) |
A.直接转换型探测器和间接转换型探测器 B.非晶硒板探测器和多丝正比电离室 C.非晶硅板探测器和电荷耦合器件 D.直接转换型探测器和非晶硒板探测器 E.非晶硒板探测器和间接转换型探测器 |
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以下哪个不是影响DR影像质量的因素( ) |
A.空间分辨力 B.密度分辨力 C.噪声 D.灰阶数 E.调制传递函数 |
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以下哪个不是CT成像的优势( ) |
A.断面图象 B.密度分辨力高 C.软组织分辨力高 D.可做定量分析 E.可进行各种后处理 |
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螺旋CT的扫描方式是( ) |
A.平移—旋转 B.静止—平移 C.旋转—旋转 D.静止—旋转 E.静止—静止 |
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下列常用的临床检查方法中无电离辐射的是( ) |
A.CT和PET B.超声和 CT C.超声和 MRI D.CT和MRI E.PET和 MRI |
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X线信息影像传递过程中,作为信息源的是( ) |
A.X线 B.被照体 C.增感屏 D.胶片 E.照片 |
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下到哪个不是影响X线照片对比度的因素( ) |
A.胶片 γ值 B.X线质和量 C.被照体形态 D.增感屏的使用 E.冲洗技术 |
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X线检查程序可以简化为( ) |
A.X 线→被照物→信号→检测→图像形成 B.被照物→X 线→信号→检测→图像形成 C.X 线→被照物→检测→图箱像成→信号 D.被照物→X 线→检测→信号→图像形成 E.X 线→被照物→检测→信号→图像形成 |
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不属于 X线摄影条件选择参数的是( ) |
A.kV值 B.被照体形态 C.焦—片距 D.曝光时间 E.mA |
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消除散射线的最有效方法是( ) |
A.增加肢—片距 B.减少曝光条件 C.使用滤线栅 D.缩小照射野 E.固有滤过 |
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CT 成像的物理基础是( ) |
A.X 线的吸收衰减 B.计算机图像重建 C.像素的分布与大小 D.原始扫描数据的比值 E.图像的灰度和矩阵大小 |
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亨斯菲尔德 CT值标尺的范围是( ) |
A.+3071~-1001 B.+4095~-1001 C.+2000~-2000 D.+1000~-1000 E.+500~-500 |
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TR 是指( ) |
A.纵向弛豫 B.横向弛豫 C.回波时间 D.重复时间 E.反转恢复时间 |
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T1值是指 90°脉冲后,纵向磁化矢量恢复到何种程度的时间( ) |
A.37% B.63% C.36% D.73% E.99% |
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质子密度加权成像主要反映的是( ) |
A.组织中氢质子的含量的差别 B.组织密度差别 C.组织中原子序数的差别 D.组织弛豫的差别 E.组织中水分子弥散的差别 |
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CT 影像形成与传递的正确程序是( ) |
A. X 线源→人体→准直器→探测器→A/D→显示 B. X 线源→准直器→人体→探测器→重建→A/D→ 显示 C. X 线源→人体→准直器→A/D→探测器→重建→显示 D. X 线源→准直器→人体→准直器→探测器→A/D→重建→显示 E. X 线源→准直器→人体→探测器→显示 |
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螺旋扫描与常见CT 扫描比较,关键区别为( ) |
A. 球管运动 B. 扫描时间 C. 采集方式 D. 图像重建 E. 管电压大小 |
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下列说法错误的是( ) |
A. X线球管与探测器是一个精准的准直系统 B. X线球管产生的射线是要经过有效滤过的 C. 射线束的宽度是根据层厚大小设置,严格准直的 D. 探测器接收的信号直接传给图像处理计算机处理 E. 探测器接收的射线是经过衰减的 |
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关于时间分辨力的描述,错误的是( ) |
A. 时间分辨力就是扫描设备产生一副图像的时间 B. 时间分辨力是指扫描机架旋转一周的时间 C. 是影像设备的性参数之一 D. 时间分辨力越高,临床运用的适应性越广 E. 多层螺旋CT中与扫描覆盖范围和重建方式有关 |
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关于CT发展趋势的叙述,错误的是( ) |
A. 速度更快,层数更多 B. 覆盖范围更广 C. 提高分辨率 D. 计算速度更快 E. X线剂量越来越大 |
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超导磁体中使用液氦的目的( ) |
A. 是使用液氮前为达超导低温状态的子制冷过程 B. 使磁体线圈达到超导状态 C. 使磁体线圈温度 升至8°C以上 D. 使磁体线圈温度降至8°C以下 E. 使磁体环境温度达负273°C左右 |
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下列哪一项不是MRI的优势( ) |
A. 不使用任何射线,避免了辐射损伤 B. 对骨骼,钙化及胃肠道系统的显示效果 C. 可以多方位直接成像 D. 对颅颈交界区病变的显示能力 E. 对软组织的显示能力 |
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数字 X 线成像设备不包括( ) |
A. 计算机 X 线摄影系统 B. 数字 X 线摄影系统 C. 数字减影血管造影系统 D. 计算机体层成像设备 E. 数字荧光 X 线摄影系统 |
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磁共振中,主磁场的磁场强度的单位是( ) |
A. 特斯拉(T) B. HU C. TR D. TE E.GU |
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X线的产生不必具备哪个条件( ) |
A. 电子云 B. 高真空 C. 电子的高速运动 D. 阳极旋转 E.金属靶面 |
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X 线影像的转换介质,不包括( ) |
A. 屏- 片系统 B. 影像增强器 C. 成像板( IP ) D. 滤线栅 E.平板探测器 |
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CT设备硬件的基本结构不包括( ) |
A. 扫描机架系统 B. 扫描检查床 C. X线及数据收集系统 D. 自动洗片机 E. 计算机及阵列处理机 |
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关于CT准直器的作用,错误的叙述是( ) |
A. 大幅度减少散射线的干扰 B. 决定每周扫描的范围 C. 减少患者的辐射剂量 D. 提高图像质量 E. 决定像素的宽度 |
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下列哪项不是探测器具有的特性( ) |
A. 转換效率 B. 响应时间 C. 模数转換 D. 动态范围 E. 稳定性 |
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不适用于人体MR成像装置的磁场强度( ) |
A. 0.2T B. 0.5T C. 1.0T D. 2.0T E. 4.7T |
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MRI设备伪影不包括( ) |
A. 化学位移伪影 B. 血管搏动伪影 C. 截断伪影 D. 卷褶伪影 E. 交义信号伪影 |
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在0.5Tesla的场强中,氢质子的共振频率约为( ) |
A. 6.4MHz B. 21.3MHz C. 42.6MHz D. 63.9MHz E. 85.2MHz |
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金属物品带入磁共振成像装置的磁体孔腔内会导致( ) |
A. 磁场强度改变 B. 磁场稳定度下降 C. 对射频产生影响 D. 图像对比度下降 E. 磁场均匀度破坏 |
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下列哪一项不是MRI的优势( ) |
A. 不使用任何射线,避免了辐射损伤 B. 对骨骼,钙化及胃肠道系统的显示效果 C. 可以多方位直接成像 D. 对颅颈交界区病变的显示能力 E. 对软组织的显示能力 |
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毫安秒的主要功能是( ) |
A. 控制 X 线照片的密度 B. 调节对比度 C. 提高穿透力 D. 提高 X 线机效率 E. 保护病人 |
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