初级放射医学技师专业知识82.docx
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初级放射医学技师专业知识82
初级放射医学技师专业知识-8-2
(总分:
35.00,做题时间:
90分钟)
一、(总题数:
20,分数:
20.00)
1.被照体因素对照片对比度无影响的是
∙A.被照体的原子序数
∙B.被照体的密度
∙C.被照体的面积
∙D.被照体的厚度
∙E.组织中的空腔或对比剂
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
2.防止影像变形的措施错误的是
∙A.X线中心线方向和角度对变形无影响
∙B.被照体靠近胶片
∙C.中心线应垂直于胶片
∙D.中心线通过被检部位并垂直于胶片
∙E.使被照体平行于胶片
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
X线中心线方向和角度对变形有较大影响。
3.关于H=F×b/a=F×(M-1),叙述错误的是
∙A.H表示半影模糊
∙B.F表示焦点大小
∙C.b表示焦一肢距
∙D.M表示放大率
∙E.M=1+0.2/F
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
b表示肢一片距。
4.关于光学对比度的叙述错误的是
∙A.指X线照片上相邻组织影像的密度差
∙B.依存于X线对比度
∙C.双面药膜的对比度是单面药膜的2倍
∙D.主要受胶片γ值等因素影响
∙E.与被照体因素无关
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
光学对比度与被照体的原子序数、密度、厚度等有关。
5.关于焦点的叙述正确的是
∙A.电子在阳极上撞击的面积是有效焦点
∙B.实际焦点在X线中心方向的投影是主焦点
∙C.有效焦点标称值是以毫米为单位
∙D.实际焦点包括主焦点和副焦点
∙E.有效焦点是圆形
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
电子在阳极上撞击的面积是实际焦点;实际焦点在X线中心方向的投影是有效焦点,是矩形;有效焦点标称值是无量纲数字。
实际焦点包括主焦点和副焦点。
6.人体各组织对X线的衰减,由大变小的顺序是
∙A.骨、脂肪、肌肉、空气
∙B.骨、肌肉、脂肪、空气
∙C.脂肪、骨、肌肉、空气
∙D.肌肉、骨、脂肪、空气
∙E.肌肉、脂肪、骨、空气
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
人体各组织对X线的衰减按骨、肌肉、脂肪、空气的顺序由大到小。
7.关于焦点的散焦值叙述错误的是
∙A.描述焦点极限分辨力随负荷条件相对变化的量
∙B.管电流大则焦点变大
∙C.一般大于等于1
∙D.散焦值越大越好
∙E.散焦值等于1时焦点成像性能稳定
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
8.影响图像质量的重要因素是空间分辨力,而空间分辨力主要由______决定
∙A.磁场大小
∙B.成像体素的大小
∙C.像素的大小
∙D.脉冲序列
∙E.梯度场
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
9.关于X线影像信息的形成与传递,叙述错误的是
∙A.被照体的差异是基础
∙B.受荧光体特性影响
∙C.与胶片特性无关
∙D.与观片灯因素有关
∙E.取决于医师的知识、经验等
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
胶片特性直接影响影像的对比度等,因而是有关的。
10.几何学模糊形成的最主要原因是
∙A.焦点面积大小
∙B.焦-片距
∙C.焦-物距
∙D.物-片距
∙E.准直器(遮线器)
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
形成几何学模糊的原因有焦点面积、放大率等因素(H=F×b/a),但其根本原因是焦点面积的大小。
11.关于胶片对照片对比度的影响,叙述错误的是
∙A.直接影响照片对比度
∙B.胶片γ值决定对比度的大小
∙C.使用增感屏可提高对比度
∙D.冲洗条件对对比度无影响
∙E.γ值不同则对比度不同
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
12.关于MRI中射频脉冲,下列说法不正确的是
∙A.磁化质子
∙B.使质子同相进动
∙C.具有磁场成分
∙D.是电脉冲,电磁波的一种
∙E.以上都不正确
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
13.关于散射线,叙述错误的是
∙A.随管电压增大而加大
∙B.与被照体厚度有关
∙C.照射野大,散射线多
∙D.主要来源于康普顿效应
∙E.对照片密度、对比度无影响
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
散射线使照片对比度降低。
14.流动血液的MRI信号为
∙A.极低信号或极高信号
∙B.略高信号
∙C.高低混杂信号
∙D.略低信号
∙E.与软组织相同的信号
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
15.相位编码将导致相位编码方向上的像素发生以下何种改变
∙A.相位不同,频率不同
∙B.相位不同,频率相同
∙C.相位相同,频率不同
∙D.相位相同,频率相同
∙E.与频率无关
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
16.人体MRI最常用的成像原子核是
∙A.氢原子核
∙B.钠原子核
∙C.钙原子核
∙D.磷原子核
∙E.铁原子核
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
17.分辨率为5LP/mm时,线对宽度为
∙A.0.5mm
∙B.0.2mm
∙C.1.0mm
∙D.0.1mm
∙E.2.0mm
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
由分辨率公式:
R=1/2d计算可知:
分辨率为5LP/mm时,其线对宽度为0.2mm。
18.放大摄影能将细小结构显示清楚,其原因是
∙A.空气滤过散射少
∙B.照射野小,清楚度高
∙C.将高频信号转换成低频信号
∙D.焦点面积变小
∙E.模糊阈值变大
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
放大摄影能将细小结构显示清楚,其原因是将高频信号转换成低频信号。
比如:
原细小结构为8LP/mm,眼睛的视觉分辨率因而无法辨认,经放大后,将8LP/mm变成了4LP/mm,此时眼睛可将其辨别出来。
19.MRI中的图像伪影类型有
∙A.混叠
∙B.截断
∙C.化学位移
∙D.拉链
∙E.以上都是
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
20.国际放射学界公认的半影模糊阈值是
∙A.0.2mm
∙B.0.25mm
∙C.O.3mm
∙D.0.5mm
∙E.0.05mm
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
二、(总题数:
6,分数:
10.00)
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。
此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。
X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。
高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。
管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。
(分数:
1.00)
(1).这种条件下产生的X线的叙述,正确的是(分数:
0.50)
A.具有各种频率
B.能量与电子能量成正比
C.称为特征X线 √
D.可发生在任何管电压
E.X线的能量等于两能级的和
解析:
(2).下列叙述错误的是(分数:
0.50)
A.高速电子与靶物质轨道电子作用的结果
B.X线的质与高速电子的能量有关 √
C.X线的波长由跃迁的电子能量差决定
D.靶物质原子序数较高的X线的能量大
E.70kVp以下钨靶不产生
解析:
观察下表,回答问题
/r/n/r/n
管电压(kV)/r/n
射线波长/r/n
人体组织吸收系数/r/n
对比度/r/n/r/n
/r/n
λ0/r/n
λmax/r/n
肌肉/r/n
脂肪/r/n/r/n
/r/n
20/r/n
0.062/r/n
0.093/r/n
1.9496/r/n
1.7423/r/n
6.49/r/n/r/n
/r/n
25/r/n
0.050/r/n
0.073/r/n
1.0860/r/n
0.8660/r/n
2.99/r/n/r/n
/r/n/r/n
30/r/n
0.041/r/n
0.062/r/n
0.7043/r/n
0.5725/r/n
1.79/r/n/r/n
/r/n续表/r/n
/r/n/r/n
管电压(kV)/r/n
射线波长/r/n
人体组织吸收系数/r/n
对比度/r/n/r/n
/r/n
λ0/r/n
λmax/r/n
肌肉/r/n
脂肪/r/n/r/n
/r/n
35/r/n
0.035/r/n
0.053/r/n
0.5102/r/n
0.4231/r/n
1.18/r/n/r/n
/r/n
40/r/n
0.031/r/n
0.047/r/n
0.4012/r/n
0.3393/r/n
0.84/r/n/r/n
(分数:
1.50)
(1).下列叙述正确的是(分数:
0.50)
A.管电压越高射线的最大波长越长
B.对软组织摄影应用高管电压
C.人体的吸收系数是常数
D.高电压摄影得到低对比度照片 √
E.人体组织的吸收系数随管电压升高而升高
解析:
(2).对乳腺摄影应用的管电压为(分数:
0.50)
A.20kV √
B.30kV
C.40kV
D.60kV
E.120kV
解析:
从表可知,管电压越低,对比度越高。
(3).下列叙述错误的是(分数:
0.50)
A.相邻两组织的物理特性、化学特性差别是对比度的基础
B.对比度大小取决于线吸收系数之差
C.线吸收系数与X线波长有关
D.管电压越低,肌肉与脂肪的对比度越高
E.管电压越高X线能量越低 √
解析:
如果构成图像的像素数量少、像素的尺寸大,可观察到的原始图像细节较少,图像的空间分辨率低;反之,像素数量多,图像的空间分辨率高。
描述一幅图像需要的像素数量是由每个像素的大小和整个图像的尺寸决定的。
在空间分辨率一定的条件下,图像大比图像小需要的像素多,每个单独像素的大小决定图像空间分辨率。
若图像矩阵大小固定,视野增加时,图像空间分辨率降低。
灰度级数影响着数字图像的密度分辨率。
计算机处理和存储数字图像采用的是二进制数,ADC将连续变化的灰度值转化为一系列离散的整数灰度值,量化后的整数灰度值又称为灰度级(graylevel)或灰阶(grayscale)。
量化后灰度级的数量由2N决定,N是二进制数的位数,称为位(bit),用来表示每个像素的灰度精度。
(分数:
2.50)
(1).组成图像矩阵中的基本单元是(分数:
0.50)
A.体素
B.像素 √
C.元素
D.灰阶
E.视野
解析:
(2).下列叙述正确的是(分数:
0.50)
A.像素数量少则像素尺寸小
B.像素越大细节越多
C.像素越小分辨力越高 √
D.像素越小图像越模糊
E.像素越大图像越清晰
解析:
(3).灰度级数与图像的关系错误的是(分数:
0.50)
A.像素位数越多灰度级数越多
B.像素位数越多图像细节越多
C.灰度级数越多图像细节越多
D.灰度级数越少图像质量越高 √
E.灰度级数越多图像越细腻
解析:
(4).12位(bit)的成像系统能提供的灰度级数为(分数:
0.50)
A.256
B.512
C.1024
D.2048
E.4096 √
解析:
(5).显示器上呈现的黑白图像的各点表现的不同深度灰度称为(分数:
0.50)
A.噪声
B.量化
C.比特
D.灰阶 √
E.像素
解析:
90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。
到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大限度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。
(分数:
1.50)
(1).下列叙述正确的是(分数:
0.50)
A.这是翻转恢复序列
B.所产生的回波称为自旋回波 √
C.TE称为翻转时间
D.相位发散时MR信号强
E.MR信号来自纵向磁化
解析:
(2).能产生自旋回波的是(分数:
0.50)
A.IR序列
B.SE序列 √
C.GRE序列
D.EPI序列
E.FLAIR
解析:
(3).该序列中90°脉冲的作用是(分数:
0.50)
A.产生失相位
B.产生横向磁化 √
C.产生回波
D.相位重聚
E.翻转磁化矢量
解析:
所谓加权即重点突出某方面的特性。
之所以要加权是因为在一般的成像过程中,组织的各方面特性(如:
质子密度、T1值、T2值)均对MR信号有贡献,几乎不可能得到仅纯粹反映组织一种特性的MR图像,通过利用成像参数的调整,使图像主要反映组织某方面的特性,而尽量抑制组织其他特性对MR信号的影响,这就是“加权”。
T1加权成像是指这种成像方法重点突出组织纵向弛豫差别,而尽量减少组织其他特性如横向弛豫等对图像的影响;T2加权成像重点突出组织的横向弛豫差别;质子密度加权像则主要反映组织的质子含量差别。
(分数:
1.50)
(1).关于T1wI下列叙述错误的是(分数:
0.50)
A.主要反映组织T1的差别
B.采用短TR、短TE
C.长T1的组织呈低信号
D.组织信号与T1成正比 √
E.脂肪呈高信号
解析:
(2).关于T2WI的叙述正确的是(分数:
0.50)
A.长T2的组织呈低信号
B.脂肪呈高信号
C.短T2的组织呈低信号 √
D.脑脊液呈低信号
E.骨骼呈高信号
解析:
(3).关于PDWI叙述错误的是(分数:
0.50)
A.采用长TR、短TE
B.含水多的组织呈高信号
C.质子密度越高信号越高
D.同时具有T1、T2的信息 √
E.主要反映质子密度的差别
解析:
通过控制层面选择梯度场和射频脉冲来完成MR图像层面和层厚的选择。
在完成了层面选择后还必须进行层面内的空间定位编码。
层面内的空间定位编码包括频率编码和相位编码。
频率编码让来自不同位置的MR信号包含有不同的频率,采集到混杂有不同频率的MR信号后,通过傅里叶变换才能解码出不同频率的MR信号,而不同的频率代表不同的位置。
在前后方向上施加了频率编码梯度场后,经傅里叶转换的MR信号仅完成了前后方向的空间信息编码,必须对左右方向的空间信息进行相位编码,才能完成层面内的二维定位。
(分数:
2.00)
(1).下列叙述正确的是(分数:
0.50)
A.磁共振的空间定位由准直器完成
B.梯度场的强度与空间位置有关 √
C.梯度场的强度决定能取得的最小层厚
D.射频脉冲的频谱越宽,层厚越薄
E.实现空间定位,需要2组梯度
解析:
(2).如果磁共振图像为256×256的矩阵,则空间定位时需要进行______次相位编码(分数:
0.50)
A.128
B.256 √
C.512
D.1024
E.65536
解析:
(3).磁共振利用______梯度进行层面选择时,可以减小层厚(分数:
0.50)
A.梯度场不变,加宽射频脉冲带宽
B.梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽
C.射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率 √
D.射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率
E.梯度场不变,增高射频脉冲频率
解析:
(4).频率编码是通过施加梯度场,使不同位置磁矢量的______不同而进行编码定位(分数:
0.50)
A.频率 √
B.相位
C.权重
D.大小
E.层厚
解析:
三、(总题数:
4,分数:
5.00)
∙A.长TR(1500~2500ms)、短TE(15~25ms)
∙B.长TR(1500~2500ms)、长TE(90~120ms)
∙C.短TR(300~600ms)、短TE(15~25mS)
∙D.短TR(15~25ms)、长TE(1500~2500ms)
∙E.短TR(300~600ms)、短TE(25~35ms)
(分数:
1.50)
(1).在自旋回波序列中如何实现PDWI(分数:
0.50)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
(2).在自旋回波序列中如何实现T1WI(分数:
0.50)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
(3).在自旋回波序列中如何实现T2WI(分数:
0.50)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
∙A.FID序列
∙B.自旋回波序列
∙C.梯度回波序列
∙D.回波平面序列
∙E.梯度回波平面序列
(分数:
1.00)
(1).使用90°射频脉冲加180°射频脉冲激励获得回波信号的序列是(分数:
0.50)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
(2).使用梯度翻转获得回波信号的序列是(分数:
0.50)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
∙A.序列一个周期的时间
∙B.序列中翻转时间
∙C.序列中回波间隔时间
∙D.序列总时间
∙E.一个回波产生所需时间
(分数:
1.50)
(1).序列中的TR时间是指(分数:
0.50)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
(2).序列中的TE时间是指(分数:
0.50)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
(3).序列中的TI时间是指(分数:
0.50)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
∙A.1000HU
∙B.100HU
∙C.10HU
∙D.0HU
∙E.-1000HU
(分数:
1.00)
(1).水的CT值是(分数:
0.50)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
(2).空气的CT值是(分数:
0.50)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
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