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[多项选择]磁共振成像接收的磁共振信号是()
A. MRI设备中使用的接收线圈探测到的电磁波
B. 具有一定的相位、频率和强度
C. 可以用计算机进行处理
D. 可进行空间定位处理和信号强度数字化计算及表达
E. 可在MRI上反映出不同组织的亮暗特性
[单项选择]磁共振成像()
A. CR
B. CT
C. DR
D. DSA
E. MRI
[单项选择]磁共振成像时,K空间信号与实际磁共振图像的关系是()。
A. 先有K空间信号,再有实际磁共振图像
B. 先有实际磁共振图像,再有K空间信号
C. 二者同时出现
D. 不需要K空间信号
E. K空间信号就是实际磁共振图像
[单项选择]磁共振成像的特点不包括
A. 无电离辐射
B. 软组织成像效果好
C. 多断面成像
D. 成像速度快于CT
E. 多参数成像
[单项选择]磁共振成像时,K空间信号与实际磁共振图像两者在时序上的关系是()
A. 先有K空间信号,再有实际磁共振图像
B. 先有实际磁共振图像,再有K空间信号
C. 两者同时出现,没有时序上的顺序
D. 不需要K空间信号
E. K空间信号就是实际的磁共振图像
[单项选择]磁共振成像的特点是()
A. X线穿过人体后形成对比度成像
B. 人体组织密度越大,透过的射线量越少
C. 含气的组织器官密度小,显示为高信号
D. 钙化灶密度高,信号也高
E. 无气体和骨伪影干扰,后颅凹病变清晰可见
[单项选择]磁共振成像脉冲序列是()
A. 图像重建算法
B. 傅立叶变换的结果
C. 磁共振成像过程的时间序列图
D. 磁共振成像系统的控制组件名称
E. 磁共振成像加权的表示方法
[多项选择]磁共振成像的特点有()
A. 多参数成像,可提供丰富的诊断信息
B. 高对比度成像,可清晰分辨钙化和骨质病变
C. 不使用对比剂,可观察心脏和大血管结构
D. 可进行很好的定量诊断
E. 任意层面断层,可以从三维空间上观察人体
[单项选择]磁共振成像的物理原理是()
A. 利用梯度脉冲激发处于静磁场中的自旋为零的原子核而成像
B. 利用射频脉冲激发处于静磁场中的自旋为零的原子核而成像
C. 利用梯度脉冲激发处于静磁场中的自旋不为零的原子核而成像
D. 利用射频脉冲激发处于静磁场中的自旋不为零的原子核而成像
E. 利用超短波脉冲激发处于静磁场中的自旋为零的原子核而成像
[单项选择]磁共振成像系统的组成是()
A. 磁体、射频系统、梯度系统、计算机
B. 磁体、检查床、射频系统、梯度系统
C. 磁体、冷却系统、控制台、射频系统
D. 射频系统、梯度系统、检查床、计算机
E. 磁体、射频系统、梯度系统、计算机、高压发生器
[多项选择]磁共振成像的局限性有()
A. 无电离辐射,一定条件下可进行介入治疗
B. 成像速度慢
C. 图像容易受多种伪影影响
D. 禁忌证多
E. 不使用对比剂,可观察心脏和大血管结构
[多项选择]磁共振成像的起源和定义包括()
A. 穿过人体的X线被探测器接收形成数字影像
B. 利用射频电磁波对置于磁场中的氢质子核进行激发
C. 受激发的氢质子核发生核磁共振
D. 受激发的溴化银离子还原成银原子形成潜影
E. 用感应线圈采集磁共振信号
[单项选择]磁共振成像完成的时间是()年
A. 1946
B. 1952
C. 1968
D. 1978
E. 1980
[单项选择]磁共振成像的空间定位依赖于()
A. 主磁场
B. 梯度磁场
C. 射频磁场
D. 组织的质子密度
E. 组织的弛豫时间
[单项选择]磁共振成像的空间定位是由()
A. 主磁场B0完成
B. 射频场B0完成
C. 梯度磁场完成
D. 图像重建器完成
E. 主计算机完成
[单项选择]磁共振成像设备的静磁场强度越高,则()
A. 信噪比越小,化学位移伪影越不明显,对运动越敏感
B. 信噪比越大,化学位移伪影越明显,对运动越不敏感
C. 信噪比越大,化学位移伪影越不明显,对运动越敏感
D. 信噪比越小,化学位移伪影越明显,对运动越敏感
E. 信噪比越大,化学位移伪影越明显,对运动越敏感
[单项选择]磁共振成像实际上是对人体内的什么进行成像()
A. 氧质子
B. 电子
C. 氢质子
D. 氢中子
E. 离子