[医学类试卷]MRI技师模拟试卷6及答案与解析.doc
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1、MRI 技师模拟试卷 6 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 磁共振成像的英文全称正确的是(A)magnetic resonance image(B) magnetic resorbent image(C) magnetic resonance imaging(D)magnetic resorbent imaging(E)magnestal resorbent imaging2 核磁共振的物理现象被发现于(A)1946 年(B) 1952 年(C) 1972 年(D)1977 年(E)1978 年3 磁共振现象是谁发现的(A)WilhelmConrad R
2、ontgen(B) Houndsfiel 与 Ambrose(C) Paul CLauterbur(D)Peter Mansfield(E)Bloch 与 Purcell4 Bloch 与 Purcell 教授因发现了核磁共振现象而获得诺贝尔物理学奖的时间为(A)1895 年(B) 1946 年(C) 1952 年(D)1978 年(E)2003 年5 第一幅人体头部 MR 图像是哪一年获得的(A)1946 年(B) 1952 年(C) 1972 年(D)1977 卑(E)1978 年6 下列哪一项不是磁共振成像技术的优势(A)多参数成像,提供丰富的诊断信息(B)对骨骼、钙化及胃肠道系统的显示
3、效果(C)可对受检者行任意层面成像(D)不使用对比剂可观察心脏和血管结构(E)无电离辐射,可进行介入 MRI 治疗7 关于磁共振成像局限性的叙述,错误的是(A)成像速度慢(B)对钙化及骨皮质病变不够敏感(C)禁忌证多(D)定量诊断简单(E)图像易受多种伪影影响8 下列不属于磁共振检查禁忌证的是(A)安装心脏起搏器者(B)动脉瘤术后动脉夹存留者(C)妊娠 3 个月内孕妇(D)做钡灌肠检查后钡剂没有排空的受检者(E)体内弹片存留者9 磁共振成像的物理原理是(A)利用梯度脉冲激发处于静磁场中的自旋为零的原子核而成像(B)利用射频脉冲激发处于静磁场中的自旋为零的原子核而成像(C)利用梯度脉冲激发处于静
4、磁场中的自旋不为零的原子核而成像(D)利用射频脉冲激发处于静磁场中的自旋不为零的原子核而成像(E)利用超短波脉冲激发处于静磁场中的自旋为零的原子核而成像10 磁共振成像实际上是对人体内的什么进行成像(A)氧质子(B)电子(C)氢质子(D)氢中子(E)离子11 对 MRI 信号形成贡献最大的组织是(A)组织水(B)脂肪(C)肌肉(D)骨骼(E)气体12 关于自由水的叙述,错误的是(A)自由水就是指没有依附于其他组织的水分子(B)水分子与运动缓慢的较大分子结合称为自由水(C)具有较高的自然运动频率的水分子(D)T 1 弛豫缓慢,T 1 时间长(E)T 2WI 呈高信号13 关于原子核组成的叙述,不
5、满足磁性原子核的是(A)仅有一个质子(B)中子和质子均为奇数(C)中子为奇数,质子为偶数(D)中子为偶数,质子为奇数(E)中子为偶数,质子为偶数14 下列不能产生磁共振信号的是(A) 1H(B) 2H(C) 3H(D) 31P(E) 23Na15 一个质子的角动量为(A)11410 -16Tesla(B) 11410 -26Tesla(C) 14110 -16Tesla(D)14110 -26Tesla(E)14l10 -26Tesla16 当氢质子群置于外加静磁场时,正确的是(A)由于静磁场的作用,氢质子群全部顺磁场排列(B)由于静磁场的作用,氢质子群全部逆磁场排列(C)由于静磁场的作用,氢
6、质子群顺、逆磁场排列数目各半(D)顺磁场排列的质子是低能稳态质子(E)逆磁场排列的质子是低能稳态质子17 当质子群置于外加静磁场时,正确的是(A)逆磁场方向排列的质子处于高能不稳态(B)顺磁场方向排列的质子处于高能稳态(C)顺磁场方向排列的质子处于高能不稳态(D)逆磁场方向排列的质子处于低能稳态(E)逆磁场方向排列的质子处于低能不稳态18 同一种原子核处在大小不同的外磁场 B0 中,其旋磁比 大小(A)将发生变化(B)随外磁场 B0 增大而增大(C)随外磁场 B0 增大而减小(D)与外磁场 B0 无关,仅与原子核自身性质有关(E)约为 425819 氢质子在 15 T 的 B0 中的进动频率为
7、(A)2129 MHz(B) 4258 MHz(C) 6387 MHz(D)8516 MHz(E)12774 MHz20 关于人体组织共振频率与磁场强度关系的叙述,正确的是(A)相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率相同(B)相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率不同(C)不相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率相同(D)不相同的人体组织在相同的磁场强度下,其共振频率相同(E)相同的人体组织在相同的磁场强度下,其共振频率是随机的21 射频脉冲关闭后,组织中质子的宏观磁化矢量逐渐恢复到原来的平衡状态,这一过程称(A)纵向弛豫(B)纵向恢复(C)横向弛豫(D)横向恢复(E)弛豫过
8、程22 关于质子在外加射频脉冲作用下产生磁共振等物理现象的描述,错误的是(A)质子吸收了能量(B)质子磁矩旋进的角度以及偏离 B0 轴的角度均加大(C)质子都要经过反复的射频脉冲激发(D)质子都要经过反复的弛豫过程(E)质子发生磁共振而达到稳定的高能状态后不再发生变化23 若要产生磁共振现象,则射频脉冲必须满足(A)脉冲发射频率必须等于自旋核在主磁场的旋进频率(B)能使合磁矢量偏转 90(C)能使合磁矢量偏转 180(D)持续时间等于弛豫时间(E)频率连续变化24 横向弛豫又叫(A)T 1 弛豫(B)自旋 自旋弛豫(C)自旋 晶格弛豫(D)氢质子顺磁场方向排列(E)氢质子逆磁场方向排列25 纵
9、向弛豫又叫(A)T 2 弛豫(B)自旋 自旋弛豫(C)自旋 晶格弛豫(D)氢质子顺磁场方向排列(E)氢质子逆磁场方向排列26 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)36(B) 37(C) 63(D)73(E)9927 T2 值是指横向磁化矢量衰减到何种程度的时间(A)36(B) 37(C) 63(D)73(E)9928 下列选项中,能够说明梯度磁场有关性质的是(A)一个很弱的均匀磁场(B)始终与主磁场同方向的弱磁场(C)在一定方向上其强度随空间位置而变化的磁场(D)一个交变磁场,其频率等于拉莫尔频率(E)一个交变磁场,其频率随自旋质子所在位置而不同29 磁共振信号进行
10、空间定位需要进行(A)层面选择(B)频率编码(C)相位编码(D)射频编码(E)梯度编码30 在三个梯度磁场的设置及应用上,正确的是(A)只有层面选择梯度与相位编码梯度能够互换(B)只有层面选择梯度与频率编码梯度能够互换(C)只有相位编码梯度与频率编码梯度能够互换(D)三种梯度磁场均不能互换(E)三种梯度磁场均能互换31 下列说法错误的是(A)梯度场越大,层面越薄(B)梯度场越小,层面越厚(C)梯度场越大,层面越厚(D)射频频带宽度越窄,层面越薄(E)射频频带宽度越宽,层面越厚32 在 MRI 过程中,三个梯度磁场启动的先后顺序是(A)层面选择相位编码频率编码(B)相位编码频率编码层面选择(C)
11、层面选择频率编码相位编码(D)频率编码相位编码层面选择(E)相位编码层面选择频率编码33 在 MRI 中,要获得横轴位、冠状位、矢状位等不同方位的层面像,可以通过(A)改变 RF 激励位置(B)改变 RF 激励频率(C)改变层面选择梯度磁场的场强大小(D)改变层面选择梯度磁场的方向(E)同时改变 RF 激励频率和层面选择梯度场的方向34 在 MRI 信号采集的空间定位过程中,没有使用到的是(A)层面梯度(B)频率编码梯度(C)相位编码梯度(D)射频脉冲(E)行扫描脉冲35 如果磁共振图像的矩阵为 128128,则进行空间定位时进行相位编码的次数为(A)64(B) 6464(C) 128(D)1
12、28128(E)根据频率编码次数来定36 下列描述:不属于相位编码方向选择原则的是(A)选择扫描层面上解剖径线较短的方向为相位编码方向(B)优先选择减少伪影的方向为相位编码方向(C)尽量避免伪影重叠于主要观察区(D)考虑受检脏器在不同方向上对空间分辨力的要求(E)相位编码方向尽量平行于肢体长轴方向37 关于磁共振图像矩阵与分辨力关系的描述,正确的是(A)FOV 不变,矩阵越大,分辨力越低(B) FOV 不变,矩阵越大,分辨力越高(C) FOV 不变,矩阵越小,分辨力越高(D)FOV 不变,矩阵越小,分辨力不变(E)FOV 不变,矩阵与分辨力无关38 关于磁共振图像矩阵与 SNR 关系的描述,正
13、确的是(A)FOV 不变,矩阵越大,SNR 越高(B) FOV 不变,矩阵越大,SNR 不变(C) FOV 不变,矩阵越小,SNR 越高(D)FOV 不变,矩阵越小,SNR 越低(E)FOV 不变,矩阵与 SNR 无关39 不能提高图像信噪比(SNR)的是(A)加大层厚(B)减小矩阵(C)加大场强(D)延长 TR 时间(E)选用并行采集技术40 K 空间实际上是(A)实际存在的空间(B)傅立叶频率空间(C)梯度场空间(D)空间坐标系空间(E)K 空间每一点与图像上每一点一一对应41 关于 K 空间特性的描述,错误的是(A)K 空间某一点的信息,代表图像上相应部位的组织信息(B) K 空间在相位
14、编码方向镜像对称(C) K 空间在频率编码方向也是对称的(D)K 空间中心区域的信息决定图像的对比(E)K 空间周边部分的信息决定图像的解剖细节42 磁共振成像时,K 空间信号与实际磁共振图像两者在时序上的关系是(A)先有 K 空间信号,再有实际磁共振图像(B)先有实际磁共振图像,再有 K 空间信号(C)两者同时出现,没有时序上的顺序(D)不需要 K 空间信号(E)K 空间信号就是实际的磁共振图像43 K 空间中央区域和周边区域的相位编码线分别决定图像的(A)图像的对比度、图像的细节(B)图像的细节、图像的细节(C)空间信息、密度对比(D)图像的细节、图像的对比度(E)图像的亮度、图像的对比度
15、44 关于 K 空间填充方式的描述,错误的是(A)螺旋式填充(B)放射状填充(C)逐点填充(D)逐行填充(E)迂回轨迹填充45 傅立叶变换的主要功能是(A)将信号从时间域值转换成频率域值(B)将信号从频率域值转换成时间域值(C)将信号由时间函数转换成图像(D)将频率函数变为时间函数(E)将信号由频率函数转变成图像46 T2*是指(A)T 2 加权(B) T2 时间(C)准 T2 时间(D)自旋自旋弛豫时间(E)自旋晶格弛豫时间47 T2*小于 T2 的原因是(A)主磁场强度(B)主磁场非均匀度(C)梯度场线性度(D)梯度场强度(E)射频场线性度48 TR 是指(A)脉冲序列,自开始启动到扫描结
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