- A.静脉肾盂造影
- B.逆行肾盂造影
- C.钡餐上消化道透视
- D.钡灌肠
- E.涎腺造影
- A.高分辨力照相机
- B.具有穿透力的X线
- C.穿过的组织有厚度差别
- D.穿过的组织有密度差别
- E.剩余的X线通过显影获得黑自差别的影像
- 3
-
CR系统应当包括
- A.X线发射系统
- B.成像板(IP)
- C.IP读取子系统
- D.投影仪
- E.打印机
- A.CT导引下穿刺
- B.对比剂密度触发扫描
- C.MIP重建
- D.SSD重建
- E.结肠透明化处理
- A.MIP
- B.VRT
- C.CPR
- D.VE
- E.SSD
- A.磁场强度的变化
- B.不同的质子种类
- C.质子周围的环境
- D.扫描矩阵
- E.扫描层厚
- A.高千伏摄影
- B.佩戴铅围裙
- C.高毫安摄影
- D.影像增强技术
- E.高速增感屏
- A.球管可以向一个方向连续旋转
- B.用炭刷替代电缆进行馈电
- C.球管可以连续曝光
- D.球管旋转一周可以获得多幅图像
- E.是螺旋扫描的基础
- A.准直
- B.螺距
- C.扫描范围
- D.窗宽
- E.电压及电流
- A.穿透性
- B.荧光效应
- C.电离效应
- D.部分容积效应
- E.感光效应
- A.窗宽2000,窗位一700Hu
- B.窗宽2000,窗位350Hu
- C.窗宽350,窗位35Hu
- D.窗宽100,窗位35Hu
- E.窗宽200,窗位35Hu
- 12
-
此颈椎CT后处理图像为
- A.冠状MIP(最大密度投影)
- B.冠状MPR(多方位重组)
- C.冠状SSD(表面阴影遮蔽)
- D.矢状MPR(多方位重组)
- E.矢状MIP(最大密度投影)
- A.冠状MIP(最大密度投影)
- B.冠状MPR(多方位重组)
- C.冠状SSD(表面阴影遮蔽)
- D.矢状MPR(多方位重组)
- E.矢状MIP(最大密度投影)
- A.冠状MIP(最大密度投影)
- B.冠状MPR(多方位重组)
- C.冠状SSD(表面阴影遮蔽)
- D.矢状MPR(多方位重组)
- E.矢状MIP(最大密度投影)
- A.VR(容积演示)
- B.SSD(表面阴影遮蔽)
- C.VE(仿真内镜)
- D.MIP(最大密度投影)
- E.MPR(多方位重组)
- A.CPR(曲面重组)
- B.SSD(表面阴影遮蔽)
- C.VE(仿真内镜)
- D.MIP(最大密度投影)
- E.MPR(多方位重组)
- A.VR(容积演示)
- B.SSD(表面阴影遮蔽)
- C.VE(仿真内镜)
- D.MIP(最大密度投影)
- E.MPR(多方位重组)
- A.VR(容积演示)
- B.SSD(表面阴影遮蔽)
- C.VE(仿真内镜)
- D.MIP(最大密度投影)
- E.MPR(多方位重组)
- A.动脉期
- B.门静脉期
- C.延迟期
- D.平衡期
- E.90秒延迟
- A.苍白球
- B.内囊后肢
- C.丘脑
- D.大脑脚
- E.枕叶
- A.月骨
- B.大多角骨
- C.小多角骨
- D.头状骨
- E.舟骨
- A.第四脑室
- B.中脑水管
- C.第六脑室
- D.小脑上池
- E.环池
- 23
-
箭头所指的解剖结构是
- A.股动脉
- B.髂外动脉
- C.髂内动脉
- D.股深动脉
- E.胭动脉
- 24
-
箭头所指的解剖结构是
- A.颈2/3椎间孔
- B.颈1/2椎间孔
- C.颈3/4椎间孔
- D.颈2/3椎间隙
- E.颈1/2椎间隙
- A.肝右静脉
- B.肝中静脉
- C.门静脉右上支
- D.右后下静脉
- E.下腔静脉
- A.豆状核
- B.尾状核
- C.上丘脑
- D.半卵圆中心
- E.内囊膝部
- A.壳核
- B.尾状核体
- C.尾状核头
- D.内囊前肢
- E.外囊
- A.上髓帆
- B.第六脑室
- C.胼胝体体部
- D.枕叶
- E.丘脑侧块
- A.胰腺
- B.十二指肠
- C.下腔静脉
- D.肝尾叶
- E.肝门肿大淋巴结
- A.脑桥
- B.四叠体
- C.上髓帆
- D.小脑上蚂
- E.松果体
- A.肠系膜上动脉
- B.肠系膜上静脉
- C.脾静脉
- D.脾动脉
- E.门静脉
- A.右心房
- B.下腔静脉
- C.肝右静脉
- D.肝左静脉
- E.肝中静脉
- A.肠系膜上动脉
- B.肠系膜上静脉
- C.脾静脉
- D.脾动脉
- E.门静脉
- A.门静脉主干
- B.门静脉左支
- C.门静脉右支
- D.肝右静脉
- E.肝中静脉
- A.门静脉主干
- B.门静脉左支
- C.门静脉右支
- D.肝右静脉
- E.肝中静脉
- A.喙突
- B.锁骨
- C.肱骨髁
- D.肩胛冈
- E.肩峰
- A.胼胝体压部
- B.胼胝体体部
- C.胼胝体膝部
- D.枕叶
- E.第六脑室
- A.右颈总动脉
- B.右锁骨下动脉
- C.右无名静脉
- D.头臂干
- E.右椎动脉
- A.肠系膜上动脉
- B.腹腔动脉
- C.右肾动脉
- D.右肾静脉
- E.肠系膜上静脉
- A.左锁骨下静脉
- B.左锁骨下动脉
- C.左颈总动脉
- D.左椎动脉
- E.左无名静脉
- A.右下肺静脉
- B.右下肺动脉
- C.右上肺静脉
- D.右上肺动脉
- E.奇静脉
- A.上腔静脉
- B.右肺上静脉
- C.右肺上动脉
- D.右心耳
- E.右心房
- A.左锁骨下静脉
- B.左锁骨下动脉
- C.左颈总动脉
- D.左椎动脉
- E.左无名静脉
- A.右上肺动脉
- B.右下肺动脉
- C.右上肺静脉
- D.右下肺静脉
- E.右下肺叶间动脉
- A.左无名静脉
- B.左上肺动脉
- C.左上肺静脉
- D.左肺上叶尖段动脉
- E.左上肺叶间静脉
- 46
-
箭头所指的解剖结构是
- A.膈肌角
- B.下腔静脉
- C.胰头
- D.十二指肠
- E.肾上腺
- A.膈肌角
- B.下腔静脉
- C.胰头
- D.十二指肠
- E.肾上腺
- A.肠系膜上动脉
- B.脾动脉
- C.腹腔动脉
- D.肾动脉
- E.肠系膜上静脉
- 49
-
箭头所指的解剖结构是
- A.膈肌角
- B.下腔静脉
- C.胰头
- D.十二指肠
- E.肾上腺
- A.肠系膜上动脉
- B.脾动脉
- C.腹腔动脉
- D.肾动脉
- E.肠系膜下动脉
- A.脾静脉
- B.脾动脉
- C.肠系膜下动脉
- D.肠系膜上动脉
- E.肠系膜上静脉
- A.肠系膜上静脉
- B.脾静脉
- C.下腔静脉
- D.胰十二指肠上静脉
- E.十二指肠
- A.桡骨
- B.肱骨
- C.桡骨小头
- D.尺骨鹰嘴
- E.尺骨头
- 54
-
箭头所指的解剖结构是
- A.桡骨
- B.肱骨
- C.桡骨小头
- D.尺骨鹰嘴
- E.尺骨头
- A.耻骨
- B.髂骨
- C.坐骨
- D.骶骨
- E.闭孔
- A.左下肺动脉
- B.左下肺静脉
- C.左心房
- D.左支气管动脉
- E.半奇静脉
- A.背段
- B.内基底段
- C.外基底段
- D.前基底段
- E.后基底段
- 58
-
箭头所指的解剖结构是
- A.上腔静脉
- B.心包上隐窝
- C.上肺静脉
- D.奇静脉
- E.右无名静脉
- A.十二指肠
- B.下腔静脉
- C.胰头
- D.肠系膜上动脉
- E.肠系膜上静脉
- A.上腔静脉
- B.心包上隐窝
- C.右上肺静脉
- D.奇静脉弓
- E.右无名静脉
- A.SSD可以显示血管的立体关系
- B.SSD有利于显示血管壁的钙化
- C.MIP显示的血管径线最准确
- D.MIP有利于显示较细小的血管
- E.VE可以显示血管壁的钙化
- 62
-
箭头所指的解剖结构是
- A.砧骨
- B.锤骨
- C.镫骨
- D.卵圆窗
- E.圆窗
- A.尽量加大对比剂注射速率
- B.选择合适的延迟扫描时间
- C.合适的对比剂总量
- D.合适的层厚与螺距
- E.尽量延长扫描时间
- A.恶心
- B.荨麻疹
- C.呼吸困难
- D.腹泻
- E.血压下降
- 65
-
下列哪一项属于阴性对比剂
- A.空气
- B.食用油与水的混合体
- C.含碘对比剂与水的混合物
- D.牛奶
- E.纯水
- A.检出超早期脑梗死
- B.诊断脑多发性硬化
- C.观察不同级别肿瘤的血流动力学差别
- D.鉴别病毒性与化脓性脑炎
- E.明确脑缺血部位与程度
- A.高浓度
- B.高黏度
- C.不易沉淀和凝集
- D.黏附性强
- E.细颗粒
- A.TR越长,流动效应越明显
- B.血管穿过切面的角度影响流动效应
- C.血流速度影响流动效应
- D.对比剂的注射速率影响流动效应
- E.观察静脉窦的流动效应以T2加权图像更佳
- A.增加TR可以增加T1的信号对比
- B.减低TR可以增加T1的信号对比
- C.增加TE可以增加T1的信号对比
- D.减低TE可以增加T1的信号对比
- E.T1信号对比与TR、TE的调整无关
- 70
-
关于T2,正确的说法是
- A.横向弛豫
- B.纵向弛豫
- C.横向弛豫时间
- D.纵向弛豫时间
- E.纵向磁场恢复到原来37%时所需要的时间
- A.奇数电子的原子核
- B.外加静磁场
- C.具有共振频率的射频场
- D.一定的共振时间
- E.进动频率与射频脉冲频率相等
- A.纵向弛豫表示Z轴磁场的恢复
- B.Z轴磁场的下降称为纵向弛豫
- C.XY平面磁场的下降称为纵向弛豫
- D.XY平面磁场的增加称为纵向弛豫
- E.纵向弛豫就是T1值
- A.是产生磁共振现象的必要条件
- B.当射频脉冲频率与质子进动频率相同称共振频率
- C.共振频率的脉冲可以使纵向磁场发生偏转
- D.共振频率随磁场强度变化而变化
- E.共振频率与成像质子的种类无关
- A.减薄准直
- B.增厚准直
- C.减小像素尺寸
- D.增加毫安
- E.降低毫安
- A.改变毫安
- B.改变准直宽度
- C.改变对比剂用量
- D.改变像素尺寸
- E.改变矩阵
- A.改变电流量
- B.改变扫描范围
- C.改变准直
- D.改变球管到探测器的距离
- E.改变矩阵
- A.MIP
- B.VRT
- C.CPR
- D.VE
- E.SSD
- A.改变电压
- B.改变准直
- C.改变层厚
- D.改变像素大小
- E.改变体素的高度
- A.不是螺旋扫描
- B.不是360。扫描采样
- C.可用于穿刺监视
- D.高分辨力扫描
- E.可用于对比剂跟踪扫描
- A.设置启动阈值
- B.设置跟踪层面
- C.感兴趣区设置在血管腔内
- D.感兴趣区设置在病灶中心
- E.设置对比剂注射速率
- A.密度分辨力增加
- B.空间分辨力增加
- C.同样扫描范围.扫描时间缩短
- D.节约球管消耗
- E.减少辐射剂量
- A.密度分辨力增加
- B.空间分辨力增加
- C.扫描时间缩短
- D.扫描范围增加
- E.辐射剂量降低
- A.高电压(大于120kV)
- B.大矩阵(大于512x 512)
- C.骨算法
- D.大螺距
- E.薄准直
- A.200Hu
- B.OHU
- C.100Hu
- D.50HU
- E.一200HU
- A.2.5mm
- B.5mm
- C.15mm
- D.1.75mm
- E.7.5mm
- A.1
- B.1.5
- C.2
- D.0.5
- E.0
- A.一100~+200HU
- B.一150~+150HU
- C.0~+300HU
- D.+50~+350Hu
- E.一200 +100HU
- A.上界为i00Hu
- B.上界为200Hu
- C.上界为一200Hu
- D.上界为一i00Hu
- E.上界为一300Hu
- A.图像无法显示CT值0~500Hu的组织差别
- B.图像无法显示CT值0Hu以下的组织差别
- C.图像无法显示CT值0~200Hu的组织差别
- D.图像无法显示CT值一100~500Hu的组织差别
- E.图像无法显示CT值200~500Hu的组织差别
- 90
-
CT空间分辨力不取决于
- A.像素的大小
- B.矩阵的大小
- C.球管的射线量
- D.层厚的大小
- E.体素的高度
- A.密度分辨力高
- B.空间分辨力高
- C.适合进行软组织病变的观察
- D.适合进行腹部实质性脏器的观察
- E.适合观察脑实质的病变
- A.电子束CT扫描速度快
- B.只有电子束CT一次扫描可以获得多幅图像
- C.只有电子束CT可以进行冠状动脉扫描
- D.X线产生的方式不同
- E.电子束CT不能进行容积扫描
- A.扫描速度更快
- B.单位时间内覆盖范围更长
- C.更降低球管消耗
- D.电磁驱动(磁悬浮技术)的应用
- E.提高了X线的利用率
- A.图像清晰
- B.能进行动态观察
- C.密度分辨力高
- D.适合观察厚度比较大的组织
- E.适合观察厚度差别较小的组织
- 95
-
CR系统中,IP的作用是
- A.存储X线
- B.存储图像
- C.存储X线影像信息
- D.存储胶片
- E.读取数据
- 96
-
多层螺旋CT是指
- A.可以连续扫描60秒以上的CT
- B.可以连续采集数据的螺旋CT
- C.球管每旋转1周可以获得多幅图像的CT
- D.探浏器数目超过2 500个的螺旋CT
- E.采用大容量球管的螺旋CT
- A.同一种密度,厚度越大,衰减越小
- B.同一种密度,厚度越大,衰减越大
- C.同一种厚度,密度越大,衰减越小
- D.衰减与密度呈线性关系,与厚度无关
- E.衰减与厚度呈线性关系,与密度无关
- A.组织的密度差别,而不是厚度差别
- B.组织的厚度差别,而不是密度差别
- C.组织的X线吸收量的差别,与吸收率无关
- D.组织的X线吸收率的差别,而不是吸收量的差别
- E.组织的密度差别和厚度差别
- A.O.8~O.31nm
- B.0.O8~O.31nm
- C.0.008~0.O31nm
- D.0.000 8~O.003 1nm
- E.0.000 6~50rim
- 100
-
电子轰击钨靶发生能量转换,其中
- A.1%能量转换成X线
- B.10%能量转换成X线
- C.25%能量转换成X线
- D.50%能量转换成X线
- E.99%能量转换成X线