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题干:人体中,不可用于磁共振成像的原子核是
A 氢原子核
B 钙原子核
C 钠原子核
D 碳原子核
E 磷原子核
参考答案:B
解析:原子核中的质子数和中子数如不成对,将使质子在旋转中产生角动量,磁共振就是利用角动量的物理特性来进行激发、信号采集和成像的。
题干:下列哪项不属于磁共振检查的优点
A 无需对比剂即可观察心脏和血管结构
B 可进行功能成像,提供血流动力学方面的信息
C 图像受外界干扰较少
D 多参数成像,可提供丰富的诊断信息
E 无电离辐射,可进行介入磁共振治疗
参考答案:C
解析:磁共振成像容易受外界的干扰,易产生各种伪影。
题干:关于磁矩的描述,正确的是
A 磁矩的方向少部分与外加静磁场的方向相反
B 磁矩的方向是杂乱无章的
C 磁矩的方向总是与外加静磁场的方向一致
D 磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向一致
E 磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向相反
参考答案:C
解析:要明确角动量和磁矩的概念不同,人体进入静磁场后,氢质子的角动量总和之差形成了角动量总的净值,称之为磁矩。磁矩的方向总是与外加静磁场的方向一致。
题干:氢质子在3T的静磁场中,旋磁比为
A 63.87MHz
B 127.8MHz
C 21.29MHz
D 100MHz
E 42.58MHz
参考答案:B
解析:外加主磁场的大小决定了原子的进动频率,这个进动频率也称为该原子的旋磁比。氢质子在1T的磁场中的旋磁比为42.58MHz,在3T的磁场中的旋磁比为127.8MHz。
题干:关于弛豫的描述,错误的是
A 横向弛豫在先,纵向弛豫在后
B 弛豫过程分纵向弛豫和横向弛豫
C 外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程
D 横向弛豫和纵向弛豫同时发生
E 弛豫过程是能量变化的过程
参考答案:A
解析:外加磁场消失后,组织要恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程。组织的横向弛豫和纵向弛豫是同时发生的。
题干:磁共振成像的空间定位依赖于
A 射频磁场
B 梯度磁场
C 组织的质子密度
D 主磁场
E 组织的弛豫时间
参考答案:B
解析:MRI图像的空间定位主要由梯度磁场来完成,梯度场又分为层面选择梯度场、相位编码梯度场和频率编码梯度场。
题干:关于K空间的描述,错误的是
A 傅立叶变换可以解析K空间信息
B K空间的填充方式多种多样
C K空间是计算机根据相位和频率的不同而给予的暂时识别定位
D K空间是实际存在的空间,与MR信号的空间定位一一对应
E K空间中心位置的作用与K空间周边位置的作用不同
参考答案:D
解析:K空间并不是实际存在的,而是一个虚拟空间。K空间的原始数据包含了相位、频率和强度信息,经傅立叶转换形成一幅MRI图像。
题干:下列哪项不含脂肪抑制技术
A 频率饱和法
B 短时反转恢复序列
C FLAIR序列
D 化学位移饱和成像
E STIR序列
参考答案:C
解析:抑脂技术可采用频率饱和法、短时反转恢复法.同反相位中的反向位图也可以使含有脂肪的组织信号降低。FLAIR序列主要用于抑制自由水信号。
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