【导读】
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1. [单选题]磁共振成像完成的时间是
  A. 1946年 
  B. 1952年 
  C. 1968年 
  D. 1978年 
  E. 1980年 
 
2. [单选题]体内有钛合金等材料的患者进行MR检查时,应注意
  A. 可造成脱落 
  B. 会产生金属伪影 
  C. 时间不能过长,以免灼伤 
  D. 会产生容积效应 
  E. 会产生磁敏感伪影金属伪影主要表现为 
 
3. [多选题]决定CT多扇区重建时间分辨率的因素有
  A. 曝光时间 
  B. 对比剂用量 
  C. X线球管的旋转速度 
  D. 患者心率 
  E. 计算机系统 
 
4. [单选题]关于滤过函数的选择,错误的是
  A. 一般扫描选择标准数学演算 
  B. 肝胆胰选择软组织数学演算 
  C. 内耳选择骨细节数学演算 
  D. 肺结节性病变HRCT选择软组织数学演算 
  E. 颅脑扫描选择标准数学演算 
 
5. [单选题]关于X线探测器的描述,错误的是
  A. 探测器的作用是接收X线辐射,并将其转换为可供记录的光信号 
  B. 探测器作为一种成像介质,必须具有转换效率、响应时间、动态范围和稳定性等特性 
  C. 响应时间指两次X线照射之间探测器能够工作的间隔时间长短 
  D. 动态范围指在线性范围内接收到的最大信号与能探测到的最小信号的比值 
  E. 稳定性指探测器响应的前后一致性 
 
6. [单选题]CT数据采集系统的主要组成部分是
  A. 数模转换器 
  B. 高压发生器 
  C. 准直器 
  D. 探测器 
  E. 存储器 
 
7. [单选题]关于时间飞跃法MRA的描述,错误的是
  A. 充分利用(make full use)了流入增强效应和流动去相位效应 
  B. 静态组织经过连续激励,达到稳定饱和状态(saturation state) 
  C. 进入成像层面的未饱和血流,呈高信号 
  D. 如果血流速度足够快,血管呈高信号 
  E. 可分为二维和三维时间飞跃法 
 
8. [单选题]下列哪项不是磁共振成像的局限性
  A. 成像慢 
  B. 不使用对比剂可观察心脏和血管结构 
  C. 对钙化不敏感 
  D. 禁忌证多 
  E. 易产生伪影 
 
9. [单选题]下列哪项技术的应用,可使肺癌检测的敏感性提高10%、特异性提高20%
  A. 计算机辅助诊断 
  B. 双能量减影 
  C. 数字减影血管造影 
  D. 立体计算机辅助定位 
  E. 多模式立体成像 
 
10. [单选题]关于X线照片影像形成的叙述,错误的是
  A. X线透过被照体之后的透射线和散射线,照射到胶片上形成照片影像 
  B. X线照片影像是X线被被照体吸收与散射后经屏片系统转换形成的 
  C. X线照片影像是利用了X线透射线的直进性 
  D. 照片接收的散射线不形成影像 
  E. 常规X线照片与CT片的影像均利用了X线的穿透性 
 
11. [单选题]下列说法正确的是
  A. CT胃肠道仿真内窥镜检查,因其无创伤、苦哭小,可以完全取代胃肠道的钡剂检查 
  B. 颅脑、甲状腺、肝脏以及胰腺的灌注成像,都属于CT的功能成像 
  C. 脊髓外伤性病变CT检查快捷,价值远远高于MR检查 
  D. CTA因其无创伤、痛苦小,可以完全取代数字减影血管造影 
  E. 对于脑部钙化性病灶,CT的检出率低于MR 
 
12. [单选题]下列哪项不是探测器具有的特性
  A. 转换效率 
  B. 响应时间 
  C. 模数转换 
  D. 动态范围 
  E. 稳定性 
 
13. [单选题]关于膝关节侧位的显示标准,错误的是
  A. 膝关节间隙位于照片正中,股骨内外髁重合 
  B. 髌骨呈侧位显示,无双边影 
  C. 股髌关节间隙完全显示 
  D. 腓骨小头前1/3与胫骨重叠 
  E. 股骨与胫骨长轴夹角为90°~100° 
 
14. [单选题]关于CT发展史的叙述,正确的是
  A. 1973年美国人Lauterbur完成了CT的实验室的模拟成像工作 
  B. 1978年第一台头部CT设备投入临床使用 
  C. CT机是1895年德国物理学家威廉·康拉德·伦琴发明的,因此他获得了诺贝尔物理学奖 
  D. 1972年,亨斯菲尔德和他的同事在芝加哥(chicago)北美放射年会(RSNA)上宣读了他们的论文,并向全世界宣布CT机诞生 
  E. 1972年10月,世界上第一台CT机安装成功,获得了第一幅具有诊断价值的头部CT图像 
 
15. [单选题]自旋回波序列先发射一个
  A. 180°RF脉冲,间隔TE/2时间后,再发射一个90°RF脉冲 
  B. 180°RF脉冲,间隔TE/4时间后,再发射一个90°RF脉冲 
  C. 90°RF脉冲,间隔TE/2时间后,再发射一个180°RF脉冲 
  D. 90°RF脉冲,间隔TE/4时间后,再发射一个180°RF脉冲 
  E. 120°RF脉冲,间隔TE/2时间后,再发射一个60°RF脉冲