[医学类试卷]MRI技师模拟试卷3及答案与解析.doc
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1、MRI 技师模拟试卷 3 及答案与解析一、单项选择题下列各题的备选答案中,只有一个是符合题意的。1 下述哪项不是磁共振成像的特点(A)多参数成像(B)任意层面断层成像(C)对骨皮质和钙化敏感(D)无电离辐射(E)对后颅凹病变显示清晰2 磁共振成像的特点是(A)X 线穿过人体后形成对比度成像(B)人体组织密度越大,透过的射线量越少(C)含气的组织器官密度小,显示为高信号(D)钙化灶密度高,信号也高(E)无气体和骨伪影干扰,后颅凹病变清晰可见3 可行任意方位断层成像的影像方法是(A)螺旋 CT(B) X 线体层摄影(C) MRI(D)SPECT(E)PET4 对人体辐射损伤最小的影像学检查是(A)
2、普通 X 线(B) CT(C) DSA(D)MRT(E)核医学5 磁共振成像的特点是(A)螺旋扫描,连续扫描(B)探测器数目可达几百个,使扫描时间缩短(C)扫描数据采集部分采用了滑环结构(D)无电离辐射(E)球管热容量大于 X 线机球管6 临床将 1H 作为磁共振成像的元素,其主要原因是(A) 1H 位于元素周期表第一位(B)对 1H 的研究最透彻(C) 1H 在磁场中可发生共振(D) 1H 在人体中含量最多,磁化率高(E) 1H 只含有一个外层电子7 下列描述正确的是(A)质子角动量的方向与外加磁场同方向时处于低能级状态(B)质子角动量的方向与外加磁场同方向时处于高能级状态(C)质子角动量的
3、方向与外加磁场反方向时处于低能级状态(D)质子角动量的方向与外加磁场垂直时处于低能级状态(E)质子角动量的方向与外加磁场垂直时处于高能级状态8 15 特斯拉场强下氢质子的进动频率是(A)2129 MHz(B) 4258 MHz(C) 6387 MHz(D)12774 MHz(E)29806 MHz9 人体进入静磁场,体内氢质子群磁矩变化为(A)氢质子群自然无规律排列(B)所有氢质子重新排列定向,磁矩指向 N 或 S 极(C)氢质子群呈布朗运动(D)氢质子群吸收能量倒向 XY 平面(E)所有氢质子群发射 MR 信号10 人体未进入静磁场,体内氢质子群磁矩变化为(A)自旋中磁矩的方向杂乱无章(B)
4、所有氢质子重新排列定向,磁矩指向 N 或 S 极(C)氢质子群呈 Lamor 运动(D)氢质子群吸收能量倒向 XY 平面(E)所有氢质子群发射 MR 信号11 人体在强磁场内,宏观质子角动量的方向是(A)与外加主磁场方向无关,自然无规律排列(B)与外加主磁场方向相垂直(C)与外加主磁场方向相反(D)质子角动量为零,是磁共振成像的主要元素(E)与外加主磁场同方向12 人体进入主磁场中,氢原子发生核共振需施加(A)强度相同的梯度场(B)强度不同的梯度场(C)频率相同的射频脉冲(D)频率不同的射频脉冲(E)带宽相同的表面线圈13 下列描述正确的是(A)纵向弛豫是一个从零恢复到最大值的过程(B)纵向弛
5、豫是一个从最大值恢复至零的过程(C)纵向弛豫是一个从最大值恢复至 63的时间值(D)纵向弛豫是一个从零恢复到 63的时间值(E)纵向弛豫也叫自旋自旋弛豫14 纵向磁矩恢复到原来的多少,所需的时间为一个单位的 T1 时间,也叫 T1 值(A)37(B) 73(C) 45(D)63(E)6515 纵向弛豫是指 90射频脉冲结束后,宏观磁化矢量(A)Mxy 由小变大的过程(B) Mxy 由大变为零的过程(C) Mz 由大变小的过程(D)Mz 由零逐渐恢复到平衡状态的过程(E)Mxy 由零逐渐恢复到平衡状态的过程16 下列描述正确的是(A)横向弛豫是一个从零状态恢复到最大值的过程(B)横向弛豫是一个从
6、最大值恢复至零状态的过程(C)横向弛豫是一个从最大值恢复至 37的时间值(D)横向弛豫是一个从零状态恢复到 63的时间值(E)横向弛豫也叫自旋一晶格弛豫17 横向磁矩减少至最大值的多少时,所需的时间为一个单位 T2 时间,也叫 T2 值(A)37(B) 73(C) 45(D)63(E)6518 MRI 空间定位共有多少个梯度场(A)3 个(B) 4 个(C) 5 个(D)7 个(E)9 个19 与空间定位无关的是(A)Gx(B) Gy(C) Gz(D)K 空间填充技术(E)B 020 施加梯度磁场的主要目的是(A)提高 MR 图像的对比度(B)增加主磁场的均匀度(C)实现 MRI 的空间定位(
7、D)提高 MR 图像信噪比(E)增加主磁场强度21 对于非 open 磁体,MR 冠状位扫描,对层面选择起决定作用的是(A)特殊的射频脉冲(B)特殊的接收线圈(C) Gz 梯度磁场(D)Gx 梯度磁场(E)Gy 梯度磁场22 对于非 open 磁体,MR 矢状位扫描,对层面选择起决定作用的是(A)特殊的射频脉冲(B)特殊的接收线圈(C) Gz 梯度磁场(D)Gx 梯度磁场(E)Gy 梯度磁场23 对于非 open 磁体,MR 横轴位扫描,对层面选择起决定作用的是(A)特殊的射频脉冲(B)特殊的接收线圈(C) Gz 梯度磁场(D)GX 梯度磁场(E)Gy 梯度磁场24 对于非 open 磁体,脑
8、横轴位 MRI,区分左右方向质子群位置的是(A)特殊的射频脉冲(B)特殊的接收线圈(C) Gz 梯度磁场(D)Gx 梯度磁场(E)Gy 梯度磁场25 SE 序列中 TR 与 T2 的关系为(A)TR 延长,信噪比提高,T 2 权重增加(B) TR 延长,信噪比提高,T 2 权重减少(C) TR 缩短,信噪比提高,T 2 权重增加(D)TR 缩短,信噪比降低,T 2 权重增加(E)TR 与 T2 权重无关26 SE 序列中 TR 与 T1 的关系为(A)TR 延长,信噪比提高,T 1 权重增加(B) TR 延长,信噪比减少,T 1 权重减少(C) TR 缩短,信噪比提高,T 1 权重减少(D)T
9、R 缩短,信噪比降低,T 1 权重增加(E)TR 与 T1 权重无关27 图像显示的信号强度主要反映组织的 T2 值的差异,称为(A)质子加权像(B) T1 加权像(C) T2 加权像(D)水抑制加权像(E)脂肪抑制加权像28 图像显示的信号强度主要反映组织的 T1 值的差异,称为(A)质子加权像(B) T1 加权像(C) T2 加权像(D)水抑制加权像(E)脂肪抑制加权像29 SE 序列 T1 加权像 TE 通常为(A)20 ms(B) 60 ms(C) 90 ms(D)100 ms(E)250 ms30 SE 序列 T1 加权像 TR 通常为(A)20 ms(B) 100 ms(C) 50
10、0 ms(D)1000 ms(E)2500 ms31 SE 序列 T2 加权像 TR 通常为(A)20 ms(B) 100 ms(C) 500 ms(D)1000 ms(E)2500 ms32 SE 序列 T2 加权像 TE 通常为(A)20 ms(B) 40 ms(C) 60 ms(D)100 ms(E)250 ms33 SE 序列质子密度加权像 TE 通常为(A)20 ms(B) 100 ms(C) 500 ms(D)1000 ms(E)2500 ms34 SE 序列质子密度加权像 TR 通常为(A)20 ms(B) 100 ms(C) 500 ms(D)1000 ms(E)2500 ms
11、35 SE 序列中 TE 是指(A)回波时间(B)重复时间(C)翻转角(D)信号激励次数(E)回波链长度36 SE 序列中 TR 是指(A)回波时间(B)重复时间(C)翻转角(D)信号激励次数(E)回波链长度37 SE 序列中 TR 是指(A)90RF 脉冲至 180RF 脉冲的时间(B)两个 90RF 脉冲之间的时间(C)翻转角(D)信号激励次数(E)回波链长度38 SE 序列中 TE 是指(A)90RF 脉冲至 180RF 脉冲的时间(B)两个 90RF 脉冲之间的时间(C)翻转角(D)信号激励次数(E)从 90RF 脉冲到接收回波信号的时间39 SE 序列相位重聚是指(A)90脉冲激励时
12、(B) 90脉冲激励后(C) 180脉冲激励时(D)使离散相位又一致(E)TR 时间40 自旋回波脉冲序列中,射频脉冲激发的特征是(A)90(C) =90(D)=180(E)18041 自旋回波脉冲序列 90射频脉冲激发的目的是(A)使纵向磁化矢量翻转到 XY 平面(B)使 XY 平面上的磁矢量翻转 180(C)使 XY 平面上分散的磁矩重聚焦(D)使纵向磁化矢量翻转到 Z 轴反方向(E)接受 MR 信号42 SE 脉冲序列发射 180射频脉冲的目的是(A)使纵向磁化矢量翻转到 XY 平面(B)使 XY 平面上的磁矢量翻转 180(C)使进动的磁矩在 Z 轴上重聚相(D)使纵向磁化矢量翻转到
13、Z 轴反方向(E)接受 MR 信号43 反转恢复脉冲序列施加的第一个脉冲是(A)25(B) 50(C) 90(D)180(E)27044 反转恢复脉冲序列 180反转脉冲的目的是(A)使纵向磁化矢量翻转到 XY 平面(B)使 XY 平面上的磁矢量翻转 180(C)使 XY 平面上分散的磁矩重聚相(D)使纵向磁化矢量翻转到 Z 轴反方向(E)接受 MR 信号45 IR 脉冲序列发射 90射频脉冲的目的是(A)使纵向磁化矢量翻转到 XY 平面(B)使 XY 平面上的磁矢量翻转 180(C)使进动的磁矩在 Z 轴上重相(D)使纵向磁化矢量翻转到 Z 轴反方向(E)接受 MR 信号46 STIR 脉冲
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