磁共振成像技术模拟题16Word格式文档下载.docx
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因此,CD不是装备伪影。
3.下列哪项属于磁共振装备伪影
A.截断伪影
B.呼吸运动伪影
C.部分容积效应
D.层间干扰
E.流动血液伪影
ACD
[解答]呼吸运动伪影和流动血液伪影均为受检者产生,与装备无关。
截断伪影是由于数据采集不足所致,部分容积效应与扫描层厚和体素有关,层间干扰为射频脉冲及梯度场线性影响,这三者均为装备伪影。
因此,BE不是。
4.关于化学位移伪影的叙述,正确的是
A.一般序列出现在频率编码方向上
B.EPI序列出现在相位编码方向上
C.脂肪组织向频率编码梯度场较高的一侧移位
D.主磁场强度越高,化学位移伪影越小
E.化学位移伪影出现在脂肪组织和其他组织的界面上
[解答]脂肪组织向频率编码梯度场较低的一侧移位;
主磁场强度越高,化学位移伪影越明显。
因此,CD是错误的。
5.关于消减化学位移伪影的叙述,正确的是
A.EPI序列时改变频率编码的方向
B.增加频率编码的带宽,可减轻伪影
C.选用主磁场较高的MR设备进行扫描
D.施加脂肪抑制技术
E.一般序列改变相位编码方向
BD
[解答]消减化学位移伪影的方法有:
EPI序列时改变相位编码的方向;
一般序列改变频率编码方向;
选用主磁场较低的MR设备进行扫描。
因此,ACE均是错误的。
6.关于卷褶伪影的叙述,正确的是
A.卷褶伪影是由于FOV小于受检部位所致
B.卷褶伪影主要发生在频率编码方向上
C.变换频率编码和相位编码方向可消除卷褶伪影
D.施加空间预饱和带可抑制卷褶伪影
E.增大FOV可增加卷褶伪影出现的频率
[解答]卷褶伪影主要发生在相位编码方向上;
增大FOV可消除卷褶伪影。
因此,BE是错误的。
7.截断伪影的表现为
A.常出现在分辨力较低的图像上
B.相位编码方向往往更为明显
C.表现为明暗相间的弧形或条带
D.表现为FOV外一侧的组织信号出现并重叠到图像的另一侧
E.出现同一序列的MR图像一层亮一层暗相间隔的现象
ABC
[解答]卷褶伪影的表现是FOV外一侧的组织信号出现并重叠到图像的另一侧;
层间干扰为出现同一序列的MRI一层亮一层暗相间隔的现象。
因此,DE不是截断伪影。
8.截断伪影产生的原因是
A.出现在图像中高、低信号差别大的两个组织的界面
B.像素尺寸范围内的组织信号被平均归为一个数值
C.相邻两个像素间原本连续的解剖结构由于信号的平均发生截断不连续
D.像素尺寸越大,相邻像素间所产生的截断差别越大
E.表现出肉眼可见的明暗相间的条带
ABCDE
9.下列哪项措施能消减磁敏感性伪影
A.做好匀场
B.用SE序列取代梯度回波类序列
C.增加频率编码梯度场强度
D.增加矩阵
E.增大FOV
ABCD
[解答]增大FOV可消除卷褶伪影,不能消减磁敏感性伪影。
因此,E是错误的。
10.关于扫描层厚的叙述,正确的是
A.层厚取决于射频的带宽和层面选择梯度场强
B.层厚越厚,信号越强,图像信噪比越高
C.层厚越薄,信号越强,图像信噪比越高
D.层厚厚,容易产生部分容积效应
E.层厚越薄,空间分辨力越高,而信噪比降低
ABDE
[解答]层厚越薄,质子含量越少,信号越弱,图像信噪比越低。
因此,C是错误的。
11.关于频率编码和相位编码方向的设置,正确的是
A.相位编码方向应设置在成像平面最小径线方向
B.频率编码方向上的FOV缩小时不减少扫描时间
C.相位编码方向上的FOV缩小时可减少扫描时间
D.相位编码方向应使运动伪影不在主要观察区
E.频率编码方向上的FOV减小,可减少扫描时间
[解答]频率编码方向上FOV的大小不影响扫描时间。
12.关于预饱和技术的叙述,正确的是
A.预饱和技术可抑制各种运动伪影
B.预饱和带越宽,抑制伪影效果越好
C.增宽饱和带,可增加扫描时间
D.饱和带越窄,越靠近感兴趣区,抑制伪影效果越好
E.饱和带越宽,越靠近感兴趣区,抑制伪影效果越好
[解答]饱和带越窄,越靠近感兴趣区,抑制伪影效果越好。
13.门控技术包括
A.接收带宽
B.心电门控
C.脉搏门控
D.呼吸门控
E.采集矩阵
BCD
[解答]门控技术包括心电门控、脉搏门控、呼吸门控。
14.关于反转时间(TI)的叙述,正确的是
A.TI用于各种反转恢复脉冲序列
B.改变TI,可获得不同的脉冲序列图像
C.短反转时间反转恢复序列达到脂肪抑制目的
D.中等反转时间反转恢复序列可以获得脑灰白质对比度高的图像
E.长反转时间反转恢复序列达到自由水抑制的目的
15.关于偏转角的叙述,正确的是
A.偏转角的大小取决于射频脉冲的能量
B.射频脉冲能量越大,偏转角越大
C.射频脉冲持续时间越长,射频脉冲的能量越低
D.射频脉冲能量越低,偏转角越小
E.SE序列的偏转角通常小于90°
,是小角度
[解答]射频脉冲持续时间越长,射频脉冲的能量越大;
SE序列的偏转角为90°
、180°
。
因此,CE是错误的。
16.关于流动补偿技术的叙述,正确的是
A.用以特定梯度场补偿血流、脑脊液中流动质子产生的伪影
B.血液或脑脊液流动在相位编码方向上产生伪影
C.流动补偿技术常用于FSET2加权序列及MRA
D.用于T1加权脑脊液流动质子的补偿
E.扫描时应使层面选择方向与血流方向相平行
[解答]因为T1加权脑脊液为低信号,所以T1加权时不用补偿。
血液或脑脊液流动在相位编码方向上产生伪影,选择时应使层面选择方向与血流方向相垂直。
因此,DE是错误的。
17.关于呼吸补偿技术的叙述,正确的是
A.在呼吸运动敏感的相位方向
B.在呼吸运动敏感的频率方向
C.集中采集呼吸周期呼气末至吸气初阶段的信号
D.集中采集呼吸周期吸气初至呼气末阶段的信号
E.用于抑制呼吸运动造成的伪影
ACE
[解答]呼吸补偿是在呼吸运动敏感的相位方向,集中采集呼气末至吸气初阶段的信号,用于抑制呼吸运动造成的伪影。
因此,BD是错误的。
18.磁共振静磁场的生物效应包括
A.温度效应
B.磁流体动力学效应
C.中枢神经系统效应
D.射频能量的特殊吸收率
E.射频场对体温的影响
[解答]磁共振静磁场的生物效应包括温度效应、磁流体动力学效应、中枢神经系统效应。
射频场的生物效应为射频能量的特殊吸收率、射频场对体温的影响。
因此,DE不是。
19.关于静态血磁效应的叙述,正确的是
A.血液在静磁场中的沉积现象称为静态血磁效应
B.血液在射频磁场中的沉积现象称为静态血磁效应
C.动静脉血中血红蛋白的氧合水平不同,沉积程度不同
D.动静脉血中血红蛋白的氧合水平相同,沉积程度相同
E.单纯静磁场环境中静态血磁效应忽略不计
[解答]血液在静磁场中的沉积现象称为静态血磁效应。
动静脉血中血红蛋白的氧合水平不同,沉积程度不同。
单纯静磁场环境中静态血磁效应可以忽略不计。
20.静态血磁效应的原理为
A.血液中的血红素含有一个铁离子,使它具有一定的磁性
B.血红蛋白的磁性与其氧合水平有关
C.脱氧血红蛋白有非常大的磁性,表现为顺磁性
D.氧合血红蛋白没有磁性
E.脱氧血红蛋白在强磁场中可出现沉积现象
21.关于动态血磁效应的叙述,正确的是
A.心血管系统在磁场中诱导出生物电位现象称为动态血磁效应
B.血液在静磁场中的沉积现象称为动态血磁效应
C.动态血磁效应与血流速度、磁场强度无关
D.动态血磁效应与血流方向的夹角及血液的磁导率有关
E.受检者在超高场磁共振中可出现心律不齐
ADE
动态血磁效应与血流速度、磁场强度有关。
因此,BC是错误的。
22.T波抬高在临床诊断中被认为是心肌梗死的表现,那么受检者在静磁场中心电图的变化为T波抬高表示
A.受检者一定有心肌梗死
B.受检者发生了心肌梗死
C.此变化是生物电位诱导变化的结果
D.心电图的变化并不伴随心脏功能的不全
E.心电图的变化预示有很大的生物风险
CD
[解答]受检者在静磁场中心电图将发生变化,主要表现为T波的抬高等。
此变化是生物电位诱导变化的结果。
在MRI中,由静磁场引起的心电图的变化并不伴随心脏功能的不全,因此,一般认为没有生物风险。
所以,ABE是错误的。
23.影响MRI扫描特殊吸收率(SAR)值的因素有
A.静磁场的强度
B.RF脉冲的类型
C.扫描时间
D.操作技师自身温度的调节能力
E.成像组织的容积
ABCE
[解答]影响MRI扫描特殊吸收率(SAR)值的因素有静磁场的强度、RF脉冲的类型、扫描时间、成像组织的容积,与操作技师自身温度的调节能力无关。
因此,D是错误的。
24.美国FDA制定的医疗用途RF电磁场安全标准是
A.全身平均SAR≤0.4W/kg
B.全身平均SAR≥0.4W/kg
C.每克组织的SAR空间峰值≤8.0W/kg
D.每克组织的SAR空间峰值≥8.0W/kg
E.每克组织的SAR空间峰值=0.4W/kg
AC
[解答]美国FDA制定的医疗用途RF电磁场安全标准是:
全身平均SAR≤0.4W/kg,每克组织的SAR空间峰值≤8.0W/kg。
25.1.5TMRI检查时,受检者体温升高是因为
A.静磁场
B.RF脉冲
C.发热的受检者
D.扫描间温度高
E.受检者体温调节能力弱
BCDE
[解答]静磁场与体温无关。
在MRI中受检者体温的变化是射频磁场作用的结果。
RF波所传送的能量使体温升高的程度与多种生理、物理、环境因素有关。
因此,A不是影响因素。
26.关于磁场中自由水特性的叙述,正确的是
A.自由水具有较高的自然运动频率
B.自由水具有较低的自然运动频率
C.自由水运动频率明显高于Larmor共振频率
D.自由水运动频率明显低于Larmor共振频率
E.自由水T1弛豫缓慢,T1时间长
[解答]水分子很小,具有较高的自然运动频率,这部分水称为自由水;
如果水分子依附在运动缓慢的较大分子如蛋白质周围时,它的自然运动频率会降低,这部分水称为结合水。
自由水运动频率明显高于Larmor共振频率,因此,自由水T1弛豫缓慢,T1