全国CTMR技师上岗培训考试模拟试题附参考答案文档格式.docx

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全国CTMR技师上岗培训考试模拟试题附参考答案文档格式.docx

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

A.梯度场越大,层面越薄射频频带宽度越窄,层面越薄

13下列哪种说法是错误的()

B.梯度场越小,层面越厚C.梯度场越大,层面越厚D.

E.射频频带宽度越宽,层面越厚

14在MR成像过程中,三个梯度磁场启动的先后顺序是()

A.层面选择一相位编码一频率编码B.层面选择一频率编码一相位编码C.相位编

码一频率编码一层面选择D.频率编码一相位编码一层面选择E.相位编码一层面选择—频率编码

15在MR成像过程平面信号的定位中()

A.频率编码起作用,相位编码不起作用B.相位编码起作用,频率编码不起作用C.频率编码和相位编码共同起作用D.以上均是E.以上均不是

16付里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

17下列各项中,哪一项与扫描时间完全无关()

A.重复时间B.平均次数C.相位编码数D.频率编码数F.矩阵大小

18Ti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%

19T2值是指横向磁化矢量衰减到何种程度的时间()

20SE序列中,90°

射频(RF)的目的是()

A.使磁化矢量由最大值衰减到37%勺水平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%勺水平

21SE序列中,180°

?

RF的目的是()

22反转恢复(IR)序列中,第一个180°

23在SE序列中,TR是指()

A.90。

脉冲到180°

脉冲间的时间B.90。

脉冲到信号产生的时间C.180°

脉冲到信号产生的时间D.第一个90°

脉冲至下一个90°

脉冲所需的时间E.质子完成弛豫所需要的时间

24在SE序列中,TE是指()

25在SE序列中,T1加权像是指()

A.长TR短TE所成的图像B.长TR长TE所成的图像

C.短TR短TE所成的图像D.短TR长TE所成的图像

E.依组织密度所决定的图像

26在SE序列中,T2加权像是指()

27在SE序列中,质子密度加权像是指()

28有关组织的信号强度,下列哪一项正确()

A.Ti越短,信号越强;

T2越短,信号越强B.Ti越长,信号越强;

T2越长,信号越强

C.Ti越短,信号越强;

T2越短,信号越弱D.Ti越长,信号越弱;

T2越长,信号越弱E.Ti

越短,信号越弱;

T2越短,信号越弱

29在GRE永冲序列中,翻转角(小于90°

角)越大所获

图像越接近于()

A.Ti加权像B.T2加权像C.质子密度加权像

30在GRE永冲序列中,翻转角(小于90°

角)越小所获图像越接近于()

31在SE序列中,射频脉冲激发的特征是()

A.a<

90°

B.90°

—90°

C.90°

—180°

D.90°

E.180°

32在GR曲列中,射频脉冲激发的特征是()

33在部分饱和脉冲序列中,射频脉冲激发的特征是()

90°

B.90°

-

-90°

180°

E.180°

—90

°

—180°

34

在TSE序列中,射频脉冲激发的特征是

35

在IR序列中,

射频脉冲激发的特征是

36在具有SE特征的EPI序列中,射频脉冲激发的特征是()

37在具有GRE特征的EPI序列中,射频脉冲激发的特征是()

38在具有IR特征的EPI序列中,射频脉冲激发的特征是()

39在不同区域的K空间数据与图像质量的关系中()

A.K空间的中心部分决定图像的对比,边缘部分决定图像的细节B.K空间的中心部

分决定图像的细节,边缘部分决定图像的对比C.K空间的中心与边缘部分均决定图像的

对比D.K空间的中心与边缘部分均决定图像的细节E.只有K空间的中心部分对图像的

质量起作用

40血流信号降低的影响因素为()

A.高速信号丢失B.涡流C.奇数回波失相

41血流信号增加的影响因素为()

A.偶数回波复相B.舒张期假门控C.流入性增强效应

A.流空效应B.流入性增强效应C.相位效应

A.TOE法B.密度对比法C.PC法

44

D.黑血法E.对比增强MRA

若欲对大容积筛选成像,检查非复杂性慢流血管,常先采用()

A.2D-TOFB.3D-TOFC.2D-PC

D.3D-PCE.黑血法

50低浓度顺磁造影剂对质子弛豫时间的影响为()

A.Ti缩短,T2改变不大B.Ti缩短,T2延长C.Ti延长,T2缩短D.Ti缩短,T2缩短E.Ti

延长,T2延长

51高浓度顺磁造影剂对质子弛豫时间的影响为()

A.Ti缩短,T2改变不大B.Ti缩短,T2延长C.Ti延长,T2缩短D.Ti缩短,T3缩短E.Ti延长,T2延长

52超顺磁性颗粒造影剂对质子弛豫时间的影响为()

A.Ti缩短,T2缩短B.Ti缩短,T2延长C.Ti不变,T2缩短D.T2不变,T2延长E.Ti延长,T2缩短

53铁磁性颗粒造影剂对质子弛豫时间的影响为()

A.Ti缩短,T2缩短B.Ti缩短,T2延长C.Ti不变,门缩短D.T2不变,T2延长E.D.Ti延长,T2缩短

54顺磁性物质缩短Ti和T2弛豫时间与哪种因素有关()

A.顺磁性物质的浓度B.顺磁性物质的磁矩C.顺磁性物质局部磁场的扑动率D.

顺磁性物质结合的水分子数E.以上均是

55Gd+含有几个不成对电子()

A.iB.3C.5D.7E.9

56Gd-DTPA勺应用中,下列说法哪项是错误的()

A.Gd-DTPA口服不吸收B.静脉注射后,由肾脏浓缩以原形随尿排出C.Gd-DTPA不

透过细胞膜,主要在细胞外液D.不易透过血脑屏障E.易透过血脑屏障

57注射Gd-DTPAf,不应采用的成像的方法有()

A.SE序列的Ti加权成像B.GRE序列的Ti加权成像C.T2加权成像D.Ti加权辅以磁化传递成像E.Ti加权辅以脂肪抑制技术

58MRI装置所不包含的内容有()

A.磁体系统B.梯度磁场系统C.高压发生系统

D.射频系统E.计算机系统

59有关磁场强度对组织弛豫时间的影响中()

A.Ti值随场强的增加延长B.T2值随场强的增加延长C.Ti值随场强的增加缩短

D.T2值随场强的增加缩短E.以上均不是

60不适用人体MR成像装置的磁场强度为()

A.0.2TB.0.5TC.i.OTD.2.0TE.4.7T

6i梯度系统的性能直接关系到成像质量,应特别

注意其()

A.均匀容积B.线性C.梯度场强与变化幅度

D.梯度场启动时间E.以上均是

62射频系统所不包括的部件有()

A.射频发射器B.高压发生器C.功率放大器

D.发射线圈E.接收线圈

63表面线圈的主要作用()

A.扩大了成像容积B.提高图像信噪比

C.缩短成像时间D.增加空间分辨率E.增加对比度

64MRI扫描程序直接控制的内容有()

A.扫描脉冲序列发送B.MR信号采集C.图像重建

D.显示及后处理E.以上全是

65不属于MRI系统现场调整的程序有()

A.匀场B.梯度场调节C.主磁场调节

D.RF发射系统调节E.RF接收系统调节

66下列哪一项不属于磁场对环境的影响范畴()

A.依机械原理工作的仪器、仪表B.磁记录装置C.具有电真空器件和光电耦合器件

的设备D.建筑物中的钢梁、钢筋E.心脏起搏器、离子泵等体内植入物

67下列哪一项不属于环境对磁场的影响范畴()

A.地板内的钢筋网B.大功率电缆、变压器

C.轮椅、担架D.小汽车、卡车

E.心脏起搏器、离子泵等体内植入物

68在MRI系统中,均匀性是以主磁场的多少作为一个偏差单位来定量表示的()

A.万分之一B.十万分之一C.百万分之一

D.千万分之一E.千分之一

69影响MR图像分辨率的因素有()

A.观察视野B.矩阵C.层面厚度

70平均次数与信噪比及采集时间的相互关系为()

A.平均次数增加一倍,信噪比也增加一倍,采集时间亦增加一倍B.平均次数增加一

倍,信噪比增加2倍,采集时间增加一倍C.平均次数增加一倍,信噪比增加2倍,采集时间增加2倍D.平均次数增加一倍,信噪比增加2倍,采集时间增加一倍E.平均次数增加一倍,信噪比增加一倍,采集时间增加2倍

71MR图像切层面的特点不包括()

A.投影B.重建C.层厚D.曲度E.位置

72有关化学位移伪影的叙述,下列哪一项是错误的()

A.化学位移伪影是一种装备伪影

B.化学位移伪影与呼吸运动有关

C.化学位移伪影与主磁场强度有关

D.化学位移伪影与观察视野有关

E.化学位移伪影可以通过改变相位编码的方向加以识别

73卷褶伪影可以通过下述方法抑制()

A.减小层厚B.加大FOVC.全矩阵采集

D.改变频率编码方向E.增加平均次数

74截断伪影可以通过下述方法抑制()

75部分容积效应可以通过下述方法抑制()

A.减少层厚B.加大FOVC.全矩阵采集

76脂肪抑制技术可以改善下述哪一项伪影()

A.运动伪影B.化学位移伪影C.卷褶伪影

D.截断伪影E.中心线伪影

77颅内病变GD-DTPA曾强后,最益与「加权成像匹配的技术是()

A.呼吸门控技术B.心电门控技术C.磁化传递技术D.化学位移成像E.以上全是

78下列哪类患者可以行MR检查()

D.换有人工金属瓣膜

A.带有心脏起搏器者B.心脏病患者C.术后动脉夹存留者

者E.体内有胰岛素泵者

79与X线CT相比,MRI检查显示占绝对优势的病变部位为(

A.头颅病变B.颅颈移行区病变C.肺部病变

D.肝脏病变E.骨关节病变

80磁共振成像设备有哪些操作模式()

A.键盘操作模式B.触摸屏操作模式C.电笔操作模式

D.鼠标操作模式E.以上全是

81早期脑梗塞最适宜的扫描方式为()

A.Ti加权成像B.T2加权成像C.质子加权成像

D.弥散加权成像E.灌注成像

82既具有T2加权图像特点,又将脑脊液信号抑制了的序列为()

A.FLASHB.FLAIRC.TSED.TGSEE.FISP

83为区分水肿与肿瘤的范围,常采用()

D.Gd-DTPA增强后Ti加权成像

E.Gd-DTPA增强后T2加权成像

84下列造影技术中,哪些不属于MR水成像范畴()

A.MR胰胆管造影B.MR尿路造影C.MR血管造影

D.MR泪道造影E.MR腮腺管造影

85严格来讲,MRC、MRl采用的是哪种成像方式()

A.T1加权B.T2加权C.重T2加权

D.质子密度加权E.弥散加权

86在心电门控技术中,其触发波为()

A.P波B.R波C.Q波D.S波E.T波

87在颈椎MR成像中,预饱和技术常用于抑制()

A.吞咽运动伪影B.心搏伪影C.呼吸运动伪影

D.化学位移伪影E.逆向流动液体信号

88在胸椎MF成像中,预饱和技术常用于抑制()

89在腰椎MF成像中,预饱和技术常用抑制()

90在MRA技术中,预饱和技术常用于抑制()

91超导磁体中使用液氮的目的()

A.是使用液氮前为达超导低温状态的予制冷过程

B.使磁体达到超导状态

C.使磁体温度升至8K以上

D.使磁体温度降至8K以下

E.使磁体环境温度达负173C左右

92超导磁体中有关液氦的温度错误的是()

A.超导线圈应保持在绝对零度

B.绝对零度等于负237C

C.绝对零度等于137C

D.维持超导状态的温度不低于8K

E.超导体温度高于10K后会导致失超

93金属物品带入磁体孔腔内会导致()

A.磁场强度改变B.磁场均匀度破坏

C.对射频产生影响D.图像对比度下降

E.磁场稳定度下降

94在表面线圈的应用中,下述内容最贴切的是()

A.大范围线圈,大区域检测,具有高信噪比B.大范围线圈,小区域检测,具有高信

噪比C.小范围线圈,小区域检测,具有高信噪比D.大范围线圈,大区域检测,具有高

信噪比E.小范围线圈,小区域检测,具有低信噪比

95MR成像中,哪些与图像的对比度有关()

A.脉冲序列B.脉冲参数C.造影剂

96下述哪一项不是MR图像质量组成()

A.噪声B.对比度C.清晰度D.分辨率E.伪影

97下述哪些为影响MF信号强度的参数()

A.组织参数B.测量参数C.系统参数

D.以上全是E.以上全不是

98下述哪些为影响分辨率的因素()

A.层厚B.观察视野C.矩阵

99下述哪一项不属于最优化MF图像的条件()

A.信噪比B.伪影C.分辨率

D.对比度E.检测时间

100在二维层面参数中,层面间距的作用是()

A.防交叉对话效应B.防部分容积效应

C.防化学位移伪影D.防卷褶伪影E.防截断伪影

MR成像技术部分模拟试题参考答案

1.A

2.E3.B4.C5.D

6.A

7.D

8.B9.B10.C

11.D

12.E

13.C

14.A

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.C

21.D

22.B

23.D

24.C

25.C

26.B

27.A

28.C

29.A

30.B

31.C

32.A

33.B

34.D

35.E

36.C

37.A

38.E

39.A

40.D

41.D

42.D

43.B

44.A

45.B

46.C

47.D

48.E

49.B

50.A

51.D

52.C

53.C

54.E

55.D

56.E

57.C

58.C

59.A

60.E

61.E

62.B

63.B

64.E

65.C

66.D

67.E

68.C

69.D

70.D

71.B

72.D

73.B

74.C

75.A

76.B

77.C

78.B

79.B

80.E

81.D

82.B

83.D

84.C

85.C

86.B

87.A

88.B

89.C

90.E

91.E92.C93.B94.C95.D96.C97.D98.D99.B100.A

作者单位:

430022武汉,同济医科大学附属协和医院放射科

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