• MR成像理论题库

T1WI主要反映组织的差别()

[单选题,B型题] T1WI主要反映组织的差别()A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • 磁共振成像中,主要针对人体内的_____进行成像()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 磁共振成像中,主要针对人体内的_____进行成像()A . 氧质子B . 氢质子C . 电子D . 氧中子E . 氢中子

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  • 磁共振信号的采集与____是同时进行的()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 磁共振信号的采集与____是同时进行的()A . 层面选择B . 相位编码C . 频率编码D . 90°射频脉冲激励E . 180°射频脉冲激励

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  • PDWI主要反映组织的差别()

    [单选题,B型题] PDWI主要反映组织的差别()A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • 磁共振利用梯度进行层面选择时,____可以减小层厚()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 磁共振利用梯度进行层面选择时,____可以减小层厚()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

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  • PDWI主要反映组织的____差别()

    [单选题,B型题] PDWI主要反映组织的____差别()A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • T2WI主要反映组织的差别()

    [单选题,B型题] T2WI主要反映组织的差别()A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • 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

    [单选题,A4型题,A3/A4型题] 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,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,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。下列信号由180°射频脉冲产生的是()A .自由感应衰减信号B . 自旋回波信号

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  • T1WI主要反映组织的____差别()

    [单选题,B型题] T1WI主要反映组织的____差别()A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • 磁共振利用梯度进行层面选择时,()可以减小层厚

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 磁共振利用梯度进行层面选择时,()可以减小层厚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

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  • 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()

    [单选题,B1型题] 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()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

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  • 在自旋回波序列中如何实现T1WI()

    [单选题,B1型题] 在自旋回波序列中如何实现T1WI()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)

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  • 磁共振成像中,主要针对人体内的()进行成像

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 磁共振成像中,主要针对人体内的()进行成像A . 氧质子B . 氢质子C . 电子D . 氧中子E . 氢中子

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  • 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

    [单选题,A4型题,A3/A4型题] 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

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  • 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

    [单选题,A4型题,A3/A4型题] 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,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,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。该序列中90°脉冲的作用是()A .产生失相位B . 产生横向磁化C . 产生回波D . 相位重

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  • 序列中的TR时间是指()

    [单选题,B1型题] 序列中的TR时间是指()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

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  • T*2小于T2的原因是()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] T*2小于T2的原因是()A . 主磁场强度B . 主磁场非均匀度C . 梯度场线性度D . 梯度场强度E . 射频强度

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  • 在自旋回波序列中如何实现PDWI()

    [单选题,B1型题] 在自旋回波序列中如何实现PDWI()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)

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  • T2WI主要反映组织的()差别

    [单选题,B1型题] T2WI主要反映组织的()差别A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • 序列中的TE时间是指()

    [单选题,B1型题] 序列中的TE时间是指()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

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  • PDWI主要反映组织的()差别

    [单选题,B1型题] PDWI主要反映组织的()差别A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • T1WI主要反映组织的()差别

    [单选题,B1型题] T1WI主要反映组织的()差别A . 氢质子密度B . 横向弛豫C . 纵向弛豫D . 合磁矢量E . 静磁矢量

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  • T*2是指()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] T*2是指()A . T2加权B . T2时间C . 实际T2时间D . 自旋-自旋弛豫时间E . 自旋-晶格弛豫时间

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  • 在自旋回波序列中如何实现T2WI()

    [单选题,B1型题] 在自旋回波序列中如何实现T2WI()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)

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  • 使用梯度翻转获得回波信号的序列是()

    [单选题,B1型题] 使用梯度翻转获得回波信号的序列是()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

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  • 自旋回波(SE)序列中去相位是在()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 自旋回波(SE)序列中去相位是在()A . 180°脉冲激励后B . 180°脉冲激励时C . 90°脉冲激励后D . 磁场不均匀所致的相位差别E . 以上都不对

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  • 序列中的TI时间是指()

    [单选题,B1型题] 序列中的TI时间是指()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

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  • 反转恢复序列(inversion recovery,IR)构成,正确的是()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 反转恢复序列(inversion recovery,IR)构成,正确的是()A . 90°脉冲,一个180°复相脉冲B . 180°反转脉冲,一个90°激发脉冲与一个180°复相脉冲C . 90°激发脉冲,多个180°复相脉冲D . 采用小的翻转角脉冲,几个180°脉冲E . 90°脉冲,几个180°脉冲

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