-
A
氢质子
-
B
电子
-
C
氧质子
-
D
氧中子
-
E
氢中子
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
氢质子磁矢量都平行主磁场且方向相反
-
B
氢质子磁矢量都平行主磁场且低能级质子与主磁场方向相同
-
C
氢质子磁矢量都平行主磁场且方向相同
-
D
氢质子磁矢量都平行主磁场且高能级质子与主磁场方向相同
-
E
氢质子磁矢量不受主磁场影响
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
自旋回波信号
-
B
梯度回波信号
-
C
自由感应衰减信号
-
D
接收线圈中的电流信号
-
E
可见光信号
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
自旋回波信号
-
B
梯度回波信号
-
C
自由感应衰减信号
-
D
质子密度信号
-
E
弛豫加权信号
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
0.36MHz
-
B
1MHz
-
C
64MHz
-
D
42.58MHz
-
E
100MHz
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
频率编码
-
B
梯度编码
-
C
层面选择
-
D
相位编码
-
E
射频编码
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽
-
B
射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率
-
C
梯度场不变,加宽射频脉冲带宽
-
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
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
相位
-
B
加权
-
C
频率
-
D
大小
-
E
层厚
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
256
-
B
512
-
C
128
-
D
1024
-
E
1
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
先有实际磁共振图像,再有K空间信号
-
B
二者同时出现
-
C
先有K空间信号,再有实际磁共振图像
-
D
不需要K空间信号
-
E
K空间信号就是实际磁共振图像
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
相位编码
-
B
频率编码
-
C
层面选择
-
D
90°射频脉冲激励
-
E
180°射频脉冲激励
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
傅立叶频率空间
-
B
极坐标系空间
-
C
空间坐标系空间
-
D
梯度场空间
-
E
实际空间
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
K空间中心行的K空间线
-
B
K空间的最后一行K空间线
-
C
K空间的第一行K空间线
-
D
K空间的第一列K空间线
-
E
K空间的最后一列K空间线
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
迂回轨迹填充
-
B
螺旋填充
-
C
循序对称填充
-
D
放射填充
-
E
以上全是
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
FOV不变的情况下,矩阵越大,分辨率越高
-
B
FOV不变的情况下,矩阵变大,分辨率不变
-
C
FOV不变的情况下,矩阵越大,分辨率越低
-
D
FOV不变的情况下,矩阵越小,分辨率越高
-
E
FOV不变的情况下,矩阵变大变小对分辨率没有影响
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
矩阵不变的情况下,FOV越小,空间分辨率越低
-
B
矩阵不变的情况下,FOV越大,空间分辨率不变
-
C
矩阵不变的情况下,FOV越大,空间分辨率越高
-
D
矩阵不变的情况下,FOV越小,空间分辨率越高
-
E
矩阵不变的情况下,FOV变大变小对分辨率没有影响
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
减小层厚
-
B
加大场强
-
C
加大层厚
-
D
延长TR时间
-
E
增加重复次数
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
选择高场强
-
B
使用磁共振对比剂
-
C
选用固有差别大的两种组织
-
D
降低噪声
-
E
减小层厚
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
TWI的脂肪信号高于SE序列
-
B
由于回波信号幅度不同会导致图像模糊
-
C
造成射频能量累计
-
D
运动伪影严重
-
E
不利于检测出血等病变
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
成像速度快于SE序列
-
B
磁敏感伪影减少
-
C
运动伪影减少
-
D
对磁场不均匀性不敏感
-
E
射频能量累积少
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
采用先激励FID信号再激励回波信号
-
B
采用一个周期内多个180°射频脉冲激励多个自旋回波
-
C
采用梯度场切换产生回波
-
D
可在数十毫秒内完成一幅图像的采集
-
E
可以改进成STIR和FLAIR序列进行脂肪抑制和水抑制
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
反映的是T弛豫信息而非T弛豫信息
-
B
固有信噪比较高
-
C
小角度激发,快速成像
-
D
对磁场的不均匀性敏感
-
E
由梯度场连续正反向切换产生一连串回波
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
信噪比提高
-
B
采集层数可减少
-
C
分辨率降低
-
D
产生部分容积效应
-
E
会缩短TR时间
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
采集层数可减少
-
B
层面方向分辨率降低
-
C
层间干扰减少
-
D
信噪比提高
-
E
遗漏小病灶
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
尽量避免伪影重叠于主要观察区
-
B
优先选择减少伪影的方向为相位编码方向
-
C
选择扫描层面上解剖径线较短的方向为相位编码方向
-
D
考虑受检脏器在不同方向上对空间分辨率的要求
-
E
相位编码方向应尽量平行于肢体长轴方向
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
单回波序列可缩小最短的TE时间
-
B
带回波链的序列可以缩短回波间隙
-
C
缩短了回波的采集时间
-
D
图像化学伪影减轻
-
E
信噪比提高
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
永磁型
-
B
常导型
-
C
超导型
-
D
混合型
-
E
U形磁铁型
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
可以进行功能磁共振
-
B
采集时间短
-
C
信号强度大
-
D
高空间分辨率
-
E
可设计为开放性磁体
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
T时间
-
B
实际T时间
-
C
T加权
-
D
自旋-自旋弛豫时间
-
E
自旋-晶格弛豫时间
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
主磁场非均匀度
-
B
梯度场线性度
-
C
主磁场强度
-
D
梯度场强度
-
E
射频强度
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
层面选择梯度场
-
B
相位编码梯度场
-
C
射频脉冲
-
D
频率编码梯度场
-
E
主磁场
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
主磁场
-
B
梯度磁场
-
C
自旋核体系
-
D
射频脉冲
-
E
射频磁场
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
持续时间等于弛豫时间
-
B
能使合磁矢量偏转90°
-
C
频率等于自旋核在主磁场中的旋进频率
-
D
能使合磁矢量偏转180°
-
E
频率连续变化
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
软组织成像效果好
-
B
多断面成像
-
C
无电离辐射
-
D
成像速度快于CT
-
E
多参数成像
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
磁共振血管成像
-
B
磁共振功能成像
-
C
磁共振波谱成像
-
D
磁共振弥散成像
-
E
磁共振灌注成像
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
时间飞跃法
-
B
多回波成像法
-
C
单回波成像法
-
D
梯度回波成像法
-
E
半傅立叶采集法
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
部分容积效应
-
B
相位混淆
-
C
化学位移
-
D
时间飞跃
-
E
相位对比
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
频率编码
-
B
层面选择
-
C
相位编码
-
D
相位聚拢
-
E
信号采集
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
图像有较高的空间分辨力
-
B
多参数,多序列成像
-
C
不使用电离辐射对人体安全无创
-
D
有较严格的禁忌证
-
E
多方位成像
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
180°反转脉冲,一个90°激发脉冲与一个180°复相脉冲
-
B
90°激发脉冲,多个180°复相脉冲
-
C
90°脉冲,一个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
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
核由带正电荷的质子和中子组成
-
B
电子、质子和中子都有自旋的特性
-
C
原子由原子核和绕核运动的电子组成
-
D
自旋是粒子或原子核具有磁矩的原因
-
E
微观粒子的自旋与角动量无关
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
弥散成像常用血氧合水平依赖
-
B
灌注成像可提供血流动力学方面的信息
-
C
MR弥散成像测量的是分子水平的质子运动
-
D
MR功能成像用于皮层中枢功能区定位
-
E
灌注成像常用对比剂团注示踪法
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
原子核在B中的自旋空间量子化
-
B
高能态量子数略多于低能态量子数
-
C
使P受磁场力矩的作用而定向排列
-
D
μ与B方向相同时为低能态
-
E
μ与B方向相反时为高能态
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
新型磁体长度仅为1.4m
-
B
噪声水平已降低了40%~90%不等
-
C
临床应用的磁场强度已达到3.0T
-
D
向低梯度场强方向发展
-
E
中场超导开放型MR设备进一步普及
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
梯度场强
-
B
磁体长度
-
C
梯度切换率
-
D
采集时间
-
E
固有磁场场强
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
组织间密度高低的差别
-
B
组织间形态的差别
-
C
组织间吸收系数的差别
-
D
组织间质子密度和弛豫时间的差别
-
E
组织间大小的差别
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
钠原子核
-
B
钙原子核
-
C
氢原子核
-
D
磷原子核
-
E
铁原子核
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
纵向恢复接收信号
-
B
自由感应衰减信号
-
C
90°脉冲序列信号
-
D
共振吸收信号
-
E
射频信号
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
45°脉冲
-
B
90°脉冲
-
C
30°脉冲
-
D
180°脉冲
-
E
360°脉冲
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
180°脉冲激励时
-
B
90°脉冲激励后
-
C
180°脉冲激励后
-
D
磁场不均匀所致的相位差别
-
E
以上都不对
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
成像体素的大小决定
-
B
像素的大小决定
-
C
磁场大小决定
-
D
脉冲序列决定
-
E
梯度场决定
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
梯度线圈
-
B
射频发生器
-
C
主磁体
-
D
高压发生器
-
E
信号发生器
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
使用对比剂
-
B
流空的血管呈黑色
-
C
施加90°脉冲
-
D
在某些状态下,流动液体还可表现为高信号
-
E
流动血液的信号还与流动方向有关
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
不受骨伪影干扰
-
B
可多参数成像
-
C
有较高的软组织分辨力
-
D
能多方位成像
-
E
对钙化灶显示敏感
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
梯度场强度
-
B
像素大小
-
C
磁场强度
-
D
重复时间
-
E
矩阵大小
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
略高信号
-
B
高低混杂信号
-
C
极低信号或极高信号
-
D
略低信号
-
E
与软组织相同信号
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
不饱和的质子流入层面
-
B
血液中的血红蛋白
-
C
饱和的质子流入层面
-
D
被射频激励的血液中质子
-
E
相位对比
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
减少磁场强度
-
B
帮助空间定位
-
C
增强磁场的均匀性
-
D
增加磁场强度
-
E
减小伪像
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
相位不同,频率相同
-
B
相位相同,频率不同
-
C
相位不同,频率不同
-
D
相位相同,频率相同
-
E
与频率无关
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
多方位成像
-
B
骨伪像
-
C
高对比度
-
D
运动伪像
-
E
多参数成像
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
回波时间
-
B
流空效应
-
C
质子密度
-
D
T值
-
E
T值
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
使质子同相进动
-
B
具有磁场成分
-
C
磁化质子
-
D
是电脉冲,电磁波的一种
-
E
以上都不正确
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
增加发射RF带宽
-
B
增大层面选择梯度的强度
-
C
降低发射RF带宽
-
D
提高信噪比
-
E
以上选项都正确
- A
- B
- C
- D
- E
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A
相位编码
-
B
频率编码
-
C
选择层面
-
D
A、B、C都正确
-
E
B、C正确
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
截断
-
B
化学位移
-
C
混叠
-
D
拉链
-
E
以上都是
- A
- B
- C
- D
- E
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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)
- A
- B
- C
- D
- E
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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)
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D
短TR(15~25ms)长TE(1500~2500ms)
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E
短TR(300~600ms)短TE(25~35ms)
- A
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A
长TR(1500~2500ms)短TE(15~25ms)
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B
长TR(1500~2500ms)长TE(90~120ms)
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C
短TR(300~600ms)短TE(15~25ms)
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D
短TR(15~25ms)长TE(1500~2500ms)
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E
短TR(300~600ms)短TE(25~35ms)
- A
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-
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
- A
- B
- C
- D
- E
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A
氢质子密度
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B
横向弛豫
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C
纵向弛豫
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D
合磁矢量
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E
静磁矢量
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A
氢质子密度
-
B
横向弛豫
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C
纵向弛豫
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D
合磁矢量
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静磁矢量
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-
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
- A
- B
- C
- D
- E
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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
- A
- B
- C
- D
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-
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
- A
- B
- C
- D
- E
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-
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
- A
- B
- C
- D
- E
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-
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
- A
- B
- C
- D
- E
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下列叙述正确的是
-
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
- A
- B
- C
- D
- E
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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
-
C
梯度回波信号
-
D
质子密度信号
-
E
弛豫加权信号
- A
- B
- C
- D
- E
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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
相位重聚
-
E
翻转磁化矢量
- A
- B
- C
- D
- E
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关于TWI下列叙述错误的是
-
A
主要反映组织T的差别
-
B
采用短TR、短TE
-
C
长T的组织呈低信号
-
D
组织信号与T成正比
-
E
脂肪呈高信号
- A
- B
- C
- D
- E
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关于TWI的叙述正确的是
-
A
长T的组织呈低信号
-
B
脂肪呈高信号
-
C
短T的组织呈低信号
-
D
脑脊液呈低信号
-
E
骨骼呈高信号
- A
- B
- C
- D
- E
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关于PDWI叙述错误的是
-
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T、T的信息
-
E
主要反映质子密度的差别
- A
- B
- C
- D
- E
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本卷共分为:3大题 82小题
作答时间为:82分钟
试卷总分:82分
及格分:49分