[医学类试卷]MRI技师模拟试卷7及答案与解析.doc
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1、MRI 技师模拟试卷 7 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 关于磁共振成像的描述,正确的是(A)利用声波对置于磁场中具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法(B)利用声波对置于磁场中不具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法(C)利用射频电磁波对置于磁场中具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法(D)利用射频电磁波对置于磁场中不具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法(E)利用音频电磁波对置于磁场中具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进
2、行的成像方法2 不属于 MRI 优势的是(A)软组织分辨力高(B)不使用任何射线,避免了辐射损伤(C)多参数成像,不仅能显示人体的解剖结构,还能提供生化代谢信息(D)对骨皮质病变及钙化灶比较敏感(E)不使用对比剂可观察血管及胰胆管结构3 1H 作为 MRI 的对象,其主要原因是(A)自然丰富度高(B) 1H 是最轻的原子核(C) 1H 敏感性高(D) 1H 的共振频率高(E)对 1H 物理学特性多4 根据电磁原理,质子自旋所产生的角动量方向在外加磁场中的表现,正确的是(A)质子自旋角动量方向随机而变(B)质子自旋角动量方向全部顺磁场排列(C)质子自旋角动量方向全部逆磁场排列(D)质子自旋角动量
3、方向顺、逆外加磁场排列数目各半(E)质子自旋角动量方向顺磁场方向数目略多于逆磁场方向数目5 自旋原子核在强磁场中的运动形式称为进动,下列错误的是(A)自旋原子核在自旋的同时又绕 B0 轴做旋转运动(B)在平衡状态下,自旋原子核总磁矩围绕 B0 旋转的角度相对恒定(C)外加强磁场的大小与原子核总磁矩围绕 B0 旋转的角度无关(D)在外加强磁场作用下,自旋原子核以一定的频率进动(E)外加磁场的大小与自旋原子核的进动频率成正比6 磁共振的共振频率与哪项有关(A)原予核的旋磁比与主磁场强度(B)原子核的旋磁比与梯度磁场强度(C)原子核的旋磁比与 RF 脉冲强度(D)主磁场强度与梯度磁场强度(E)主磁场
4、强度与 RF 脉冲强度7 磁共振产生的必要条件是(A)自旋质子受到 B1 射频场的激励(B)外加强磁场中的自旋质子受到 B1 射频场的激励(C)外加强磁场中的自旋质子受到垂直于主磁场的 B1 射频场的激励(D)外加强磁场中的自旋质子受到垂直于主磁场且与自旋质子进动频率相同的B1 射频场的激励(E)外加强磁场中的自旋质子受到与自旋质子进动频率相同的 B1 射频场的激励8 关于射频翻转角的描述,正确的是(A)由 B1 射频场的强度决定(B)由 B1 射频场的作用时间决定(C)由 B1 射频场的形态决定(D)由 B1 射频场的强度与作用时间的积分决定(E)由 B1 射频场的作用时间与形态决定9 关于
5、磁共振弛豫的描述,错误的是(A)外加 B1 射频场停止激励开始,共振原子核回到平衡状态的过程(B)弛豫是一个能量传递的过程(C)弛豫是一个吸收能量的过程(D)弛豫是一个释放能量的过程(E)弛豫包括纵向弛豫和横向弛豫10 纵向弛豫时间是指 90脉冲后,纵向磁化矢量恢复到原来的多少所经历的时间(A)36(B) 37(C) 63(D)73(E)8711 横向弛豫时间是指 90脉冲后,横向磁化矢量衰减到原来的多少所经历的时间(A)36(B) 37(C) 63(D)73(E)8712 根据法拉第定律,磁共振接收线圈产生的感应电流的特点是(A)感应电流的大小和横向磁化矢量成反比(B)感应电流为随时间周期性
6、不断增加的振荡电流(C)感应电流又称为自由感应增益(D)感应电流的幅度呈线性变化(E)感应电流的幅度呈指数变化13 关于 MR 信号的描述,错误的是(A)MR 信号是通过接收线圈采集到的(B) MR 信号提供一定的频率、幅度及相位信息(C) MR 信号是信号瞬间幅度与时间的对应关系(D)MR 信号是信号瞬间频率与时间的对应关系(E)MR 信号是以指数形式衰减14 磁共振成像中,傅立叶变换的主要功能是(A)将信号从时间函数转换成频率函数(B)将信号从时间函数转换成空间函数(C)将信号从频率函数转换成时间函数(D)将信号从频率函数转换成空间函数(E)将信号从空间函数转换成频率函数15 磁共振成像的
7、空间定位是由(A)主磁场 B0 完成(B)射频场 B1 完成(C)梯度磁场完成(D)图像重建器完成(E)主计算机完成16 关于三个方向的梯度场在磁共振空间定位中的作用,错误的是(A)磁共振成像位置决定了三个方向梯度场在磁共振空间编码中的作用(B)相位编码梯度和频率编码梯度共同决定断层平面信号的空间编码(C)层面位置的选择是由层面选择梯度完成的(D)相位编码梯度和频率编码梯度不可以转换(E)相位编码梯度和层面选择梯度不可以转换17 关于 K 空间的描述,不正确的是(A)K 空间是一个以空间频率为单位的三维抽象空间(B) K 空间与成像空间是一一对应关系(C)距 K 空间中心越近频率越高,越远则频
8、率越低(D)K 空间内的每一点坐标对应于三个垂直方向的空间频率(E)K 空间具有对称性18 磁共振成像最常用的重建方法是(A)反投影法(B)迭代法(C)滤波反投影法(D)傅立叶变换法(E)逆矩阵法19 磁共振成像脉冲序列是(A)图像重建算法(B)傅立叶变换的结果(C)磁共振成像过程的时间序列图(D)磁共振成像系统的控制组件名称(E)磁共振成像加权的表示方法20 磁共振成像中采用不同参数脉冲序列的目的是(A)显示氢质子特性(B)显示组织结构特性(C)显示组织物理特性(D)显示组织化学特性(E)显示组织对比特性21 磁共振脉冲序列图,不包括(A)层面选择梯度(B)相位编码梯度(C)频率编码梯度(D
9、)RF 脉冲(E)主磁场 B022 SE 序列中决定扫描层数的主要参数是(A)TR(B) TE(C) FOV(D)层面厚度(E)接收带宽23 关于回波链的描述,错误的是(A)一个 TR 时间内用不同相位编码来采样的回波数(B)回波链越长,允许扫描的层数越少(C)回波链越长,信噪比越低(D)回波链越长,扫描时间越短(E)回波链越长,分辨力越高24 关于 T1 加权图像的叙述,错误的是(A)图像的信号对比主要依赖于组织 T1 值的不同(B) T1 加权图像主要反映不同组织的自旋自旋弛豫时间的差异(C) T1 加权图像主要反映不同组织的自旋晶格弛豫时间的差异(D)T 1 加权图像中长 T1 组织呈低
10、信号(E)T 1 加权图像中短 T1 组织呈高信号25 关于 T2 加权图像的叙述,正确的是(A)图像对比度完全取决于 T1 差别(B)图像对比度主要依赖于组织自旋晶格弛豫时间的差异(C)图像对比度主要依赖于组织自旋自旋弛豫时间的差异(D)T 2 加权图像中长 T2 组织呈低信号(E)T 2 加权图像中短 T2 组织呈高信号26 SE 序列中,90 射频脉冲的目的是(A)使磁化矢量由最大值衰减到 37的水平(B)使磁化矢量倒向负 Z 轴(C)使磁化矢量倒向 XY 平面内进动(D)使失相的质子重聚(E)使磁化矢量由最小值上升到 63的水平27 SE 序列中,180RF 脉冲的目的是(A)使磁化矢
11、量由最大值衰减到 37的水平(B)使磁化矢量倒向负 Z 轴(C)使磁化矢量倒向 XY 平面内进动(D)使失相的质子重聚(E)使磁化矢量由最小值上升到 63的水平28 关于 SE 序列的特点,正确的是(A)射频吸收量较 TSE 大(B)磁敏感伪影小(C)图像信噪比低(D)成像速度快(E)图像分辨力高29 STIR 代表(A)恢复的安全时间(B)反转恢复时间(C)脉冲序列中的弛豫时间(D)短,TI 反转恢复序列(E)长 TI 反转恢复序列30 反转恢复(IR) 序列中,第一个 180RF 的目的是(A)使磁化矢量由最大值衰减到 37的水平(B)使磁化矢量倒向负 Z 轴(C)使磁化矢量倒向 XY 平
12、面内进动(D)使失相的质子重聚(E)使磁化矢量由最小值上升到 63的水平31 15 T 磁共振成像系统中,采用 STIR 序列进行脂肪抑制时(A)TI=80 ms(B) TI=150 ms(C) TI=300 ms(D)TI=450 ms(E)TI=2000 ms32 FLAIR 代表(A)短 TI 反转恢复序列(B)气体反转恢复序列(C)固体衰减反转恢复序列(D)液体衰减反转恢复序列(E)反转恢复时间33 梯度回波序列与自旋回波序列最根本的区别是(A)梯度回波序列使用 180复相脉冲(B)梯度回波序列使用 90复相脉冲(C)梯度回波序列使用 90射频激励脉冲(D)梯度回波序列使用 180射频
13、激励脉冲(E)梯度回波序列使用反转梯度场产生梯度回波34 在梯度回波序列中,关于小角度激发优点的描述,错误的是(A)宏观纵向磁化矢量恢复快(B)产生宏观横向磁化矢量的效率较高(C)脉冲的能量较小,降低 SAR 值(D)成像时间较 SE 序列缩短(E)所得图像的 SNR 较 SE 序列所得图像高35 与自旋回波信号比较,梯度回波信号强度(A)较弱(B)较强(C)更依赖于 T1(D)更依赖于 T2(E)更依赖于质子密度36 关于 T2*加权图像的叙述,正确的是(A)仅表现组织的磁化率差异(B)反映组织的磁化率差异(C)采集自旋回波信号(D)仅采集 FID 信号(E)不反映组织的磁化率差异37 下列
14、序列中,适合心脏电影动态成像或 MRA 成像的序列是(A)SE 序列(B) TSE 序列(C) GRE 序列(D)FISP 序列(E)EPI 序列38 FLASH 脉冲序列中扰相梯度的作用是(A)使磁场不均匀,加快质子失相位,消除残留的横向磁化矢量(B)使磁场不均匀,加快质子失相位,消除残留的纵向磁化矢量(C)使磁场不均匀,减慢质子失相位,增加横向磁化矢量(D)使磁场更加均匀,减慢质子失相位,增加横向磁化矢量(E)使磁场更加均匀,减慢质子失相位,增加纵向磁化矢量39 快速自旋回波序列与自旋回波相比(A)图像信噪比更高(B)图像对比度增加(C)脂肪信号增高(D)能量沉积减少(E)图像模糊效应减轻
15、40 HASTE 序列是单次激励 TSE 序列,它结合了(A)螺线形 K 空间填充技术(B)圆形 K 空间填充技术(C)匙孔成像技术(D)半傅立叶采集技术(E)并行采集技术41 有关 EPI 的描述,错误的是(A)EPI 回波是由读出梯度场连续正反向切换产生(B) EPI 序列中,K 空间迂回填充需要相位编码梯度的切换配合(C) EPI 信号在 K 空间中是一种迂回轨迹(D)EPI 序列图像的加权方式和用途都与其准备脉冲密切相关(E)EPI 序列图像的加权方式和用途与单次和多次激励次数相关42 关于梯度自旋回波序列的描述,错误的是(A)在每个自旋回波前、后增加了梯度回波(B)与 FSE 序列相
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