MR成像技术模拟题及答案解析.docx
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MR成像技术模拟题及答案解析
MR成像技术模拟题
1核磁共振的物理现象是哪一年发现的(a)
A.1946年B.1952年C.1972
D.1977年E.1978年
2第一幅人体头部MR图像是哪一年获取的(e)
A.1946年B.1952年C.1972年
D.1977年E.1978年
3下列哪一项不是MRI的优势(b)
A.不使用任何射线,避免了辐射损伤B.对骨骼,钙化及胃肠道系统的显示效果
C.可以多方位直接成像D.对颅颈交界区病变的显示能力E.对软组织的显示能力
4下列元素中哪个不能进行MR成像(c)
A.13CB.31PC.2HD.23NaE.19F
5下列哪一项是正确的(d)
A.由于静磁场的作用,氢质子全部顺磁场排列B.由于静磁场的作用,氢质子全部逆
磁场排列C.由于静磁场的作用,氢质子顺,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高能稳态质子
6下列哪一项是正确的(a)
A.逆磁场方向排列的质子是高能不稳态质子B•顺磁场方向排列的质子是高能稳态质子C.
顺磁场方向排列的质子是高能不稳态质子D.逆磁场方向排列的质子是低能稳态质子E逆
磁场方向排列的质子是低能不稳态质子7下列等式中,哪一项是正确的(d)
A.1T(特斯拉)=10G(高斯)B.1T=102G
8在0.5Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为(b)
A.6.4MHZB.21.3MHZC.42.6MHZ
D.63.9MHZE.85.2MHZ
9横向弛豫是指(b)
A.T1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
10纵向弛豫是指(c)
A.T2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
11磁场梯度包括(d)
A.层面选择梯度B.相位编码梯度C.频率编码梯度
D.以上均是E.以上均不是
12在三个梯度磁场的设置及应用上,下述哪一项正确(e)
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
13下列哪种说法是错误的(c)
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
14在MR成像过程中,三个梯度磁场启动的先后顺序是(a)
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一频率编码
15在MR成像过程平面信号的定位中(c)
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)
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(d)
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
18T1值是指90°脉冲后,纵向磁化矢量恢复到何种程度的
时间(b)
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(a)
A.37%B.63%C.36%D.73%E.99%
20SE序列中,90。
射频RF)的目的是(c)
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
21SE序列中,180°?
RF的目的是(d)
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
22反转恢复(IR)序列中,第一个180°RF的目的是(b)
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
23在SE序列中,TR是指(d)
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(c)
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
25在SE序列中,T1加权像是指(c)
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(b)
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
27在SE序列中,质子密度加权像是指(a)
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
A.T1越短,信号越强;T2越短,信号越强B.T1越长,信号越强;T2越长,信号越强C.T1
越短,信号越强;T2越短,信号越弱D.T1越长,信号越弱;T2越长,信号越弱E.T1越
短,信号越弱;T2越短,信号越弱
29在GRE脉冲序列中,翻转角(小于90。
角越大所获
图像越接近于(A)
A.T1加权像B.T2加权像C.质子密度加权像
D.以上均是E•以上均不是
30在GRE脉冲序列中,翻转角越小所获
图像越接近于(B)
A.T1加权像B.T2加权像C.质子密度加权像
D.以上均是E•以上均不是
31在SE序列中,射频脉冲激发的特征是(C)
A.aV90°B.90°-90°C.90°—80°
D.90°-180°—80°E.180°-90°—180°
32在GRE序列中,射频脉冲激发的特征是(A)
A.aV90°B.90°-90°C.90°—80°
D.90°-180°—80°E.180°-90°—180°
33在部分饱和脉冲序列中,射频脉冲激发的特征是(B)
A.aV90°B.90°-90°C.90°T80°
D.90°-180°T80°E.180°-90°-180°
D.90°T80°—80°E.180°-90°—180
35在IR序列中,射频脉冲激发的特征是(E)
A.aV90°B.90°-90°C.90°—80°
D.90°-180°-180°E.180°-90°—180°
36在具有SE特征的EPI序列中,射频脉冲激发的
特征是(C)
A.aV90°B.90°-90°C.90°T80°
D.90°-180°-180°E.180°-90°T80°
37在具有GRE特征的EPI序列中,射频脉冲激发的
特征是(A)
A.aV90°B.90°-90°C.90°T80°
D.90°T80°-180°E.180°-90°T80°
38在具有IR特征的EPI序列中,射频脉冲激发的
特征是(E)
A.aV90°B.90°-90°C.90°T80°
D.90°T80°-180°E.180°-90°T80°
39在不同区域的K空间数据与图像质量的关系中(A)
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
D.以上均是E•以上均不是
41血流信号增加的影响因素为(D)
A.偶数回波复相B.舒张期假门控C•流入性增强效应
D.以上均是E•以上均不是
42MRA是利用了流体的(D)
A.流空效应B.流入性增强效应C.相位效应
D.以上均是E•以上均不是
43下列哪一项不是MRA的方法(B)
A.TOE法B.密度对比法C.PC法
D.黑血法E.对比增强MRA
44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
(B)
45若欲显示有信号丢失的病变如动脉瘤,血管狭窄等,常益采用
A.2D-TOFB.3D-TOFC.2D-PC
D.3D-PCE.黑血法
46若欲单视角观察心动周期,益采用(C)
A.2D-TOFB.3D-TOFC.2D-PC
D.3D-PCE.黑血法
A.2D-TOFB.3D-TOFC.2D-PC
D.3D-PCE.黑血法48若欲较好地显示血管狭窄,益采用(E)
A.2D-T0FB.3D-TOFC.2D-PC
D.3D-PCE.黑血法
49MR造影剂的增强机理为(B)
A.改变局部组织的磁环境直接成像B.改变局部组织的磁环境间接成像C.增加了氢质子
的个数D.减少了氢质子的浓度E.增加了水的比重
50低浓度顺磁造影剂对质子弛豫时间的影响为
(A)
A.T1缩短,T2改变不大B.T1缩短,T2延长
C.T1延长,T2缩短
D.T1缩短,T2
缩短
E.T1
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
(D)
A.T1缩短,T2改变不大B.T1缩短,T2延长
C.T1延长,T2缩短
D.T1缩短,T2
缩短
E.T1
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
(C)
A.T1缩短,T2缩短B.T1缩短,T2延长C.
T1不变,T2缩短
D.T2不变,T2
延长
E.T1
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(C)
A.T1缩短,T2缩短B.T1缩短,T2延长C.T1不变,T2缩短D.T2不变,T2延长E.D.T1
延长,T2缩短
54顺磁性物质缩短T1和T2弛豫时间与哪种因素有关(E)
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
55Gd3+含有几个不成对电子(D)
A.1B.3C.5D.7E.9
56Gd-DTPA的应用中,下列说法哪项是错误的(E)
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-DTPA后,不应采用的成像的方法有(C)
A.SE序列的T1加权成像B.GRE序列的T1加权成像C.T2加权成像D.T1加权辅以磁化传递成像E.T1加权辅以脂肪抑制技术
58MRI装置所不包含的内容有(C)
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)
A.T1值随场强的增加延长B.T2值随场强的增加延长C.T1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(E)
A.0.2TB.0.5TC.1.0TD.2.0TE.4.7T
61梯度系统的性能直接关系到成像质量,应特别
注意其(E)
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(B)
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(B)
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(E)
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(C)
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(D)
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(E)
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(C)
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(D)
A.观察视野B.矩阵C.层面厚度
D.以上均是E•以上均不是
70平均次数与信噪比及采集时间的相互关系为(D)
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(B)
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(D)
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(B)
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(C)
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
75部分容积效应可以通过下述方法抑制(A)
D.改变频率编码方向E.增加平均次数
76脂肪抑制技术可以改善下述哪一项伪影(B)
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增强后,最益与T1加权成像匹配的技术是(C)
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(B)
E体内
A.带有心脏起搏器者B.心脏病患者C.术后动脉夹存留者D.换有人工金属瓣膜者
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(B)
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(E)
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(D)
A.T1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(B)
A.FLASHB.FLAIRC.TSED.TGSEE.FISP83为区分水肿与肿瘤的范围,常采用(D)
A.T1加权成像B.T2加权成像C.质子加权成像
D.Gd-DTPA增强后T1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(C)
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,MRCP、MRU采用的是哪种成像方式(C)
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(B)
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)
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MR成像中,预饱和技术常用于抑制(B)
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
89在腰椎MR成像中,预饱和技术常用抑制(C)
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
90在MRA技术中,预饱和技术常用于抑制(E)
D.化学位移伪影E.逆向流动液体信号
91超导磁体中使用液氮的目的(E)
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273C左右
92超导磁体中有关液氦的温度错误的是(C)
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(B)
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(C)
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
A.脉冲序列B.脉冲参数C.造影剂
D.以上均是E•以上均不是
96下述哪一项不是MR图像质量组成(C)
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MR信号强度的参数(D)
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(D)
A.层厚B•观察视野C•矩阵
D.以上全是E.以上全不是
99下述哪一项不属于最优化MR图像的条件(B)
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)
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
I.A2.E3.B4.C5.D6.A7.D8.B9.B10.C
II.D12.E13.C14.A15.C16.A17.D18.B19.A20.C
21.D22.B23.D24.C25.C26.B27.A28.C29.A30.B
31.C32.A33.B34.D35.E36.C37.A38.E39.A40.D
41.D42.D43.B44.A45.B46.C47.D48.E49.B50.A
51.D52.C53.C54.E55.D56.E57.C58.C59.A60.E
61.E62.B63.B64.E65.C66.D67.E68.C69.D70.D
71.B72.D73.B74.C75.A76.B77.C78.B79.B80.E
81.D82.B83.D84.C85.C86.B87.A88.B89.C90.E
91.E92.C93.B94.C95.D96.C97.D98.D99.B100.A
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