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文档简介
放射医学技术(士、师)考试试题库含答案1.【单项选择】关于X线管阳极效应的描述,正确的是A.阳极侧X线强度高于阴极侧B.阳极效应与靶面倾角无关C.阳极侧有效焦点尺寸小于阴极侧D.阳极效应可导致影像密度不均,阴极侧偏白答案:C解析:阳极效应又称足跟效应,由于靶面倾角,阴极侧有效焦点大、辐射强度高,阳极侧有效焦点小、辐射强度低,故C正确;影像表现为阳极侧偏白、阴极侧偏黑,D表述相反。2.【单项选择】CR系统中,PSL物质是指A.碘化铯B.硫氧化钆C.氟卤化钡D.钨酸钙答案:C解析:PSL(PhotostimulableLuminescence)荧光层为氟卤化钡掺杂Eu²⁺,受激光激发后发出蓝光。3.【单项选择】DR平板探测器中,直接转换材料常用A.a-SeB.CsIC.GOSD.BGO答案:A解析:非晶硒(a-Se)直接将X线转化为电信号,属直接转换;CsI、GOS为间接转换闪烁体。4.【单项选择】某患者行IVP,拟观察肾盂肾盏最佳时间窗为注射对比剂后A.1minB.3minC.7minD.15min答案:C解析:肾盂肾盏显影高峰为5–10min,7min为最佳摄影窗。5.【单项选择】CT值定义公式中,K值通常取A.100B.500C.1000D.1024答案:C解析:CT值=(μ−μ水)/μ水×1000,单位为HU。6.【单项选择】关于MRI梯度系统,错误的是A.梯度线圈产生线性磁场B.梯度场强度单位mT/mC.梯度切换率越高,爬升时间越短D.梯度场方向与B0垂直答案:D解析:梯度场方向与B0同轴,仅幅度线性变化,D错误。7.【单项选择】放射工作人员年有效剂量限值为A.1mSvB.6mSvC.20mSvD.50mSv答案:C解析:GB18871-2002规定职业人员连续5年平均不超过20mSv,任何一年不超过50mSv。8.【单项选择】下列哪项不是放射防护三原则A.正当化B.最优化C.剂量限值D.屏蔽防护答案:D解析:三原则为正当化、最优化(ALARA)、剂量限值;屏蔽属技术措施。9.【单项选择】儿童胸部摄影,焦点-胶片距离应选择A.50cmB.100cmC.120cmD.180cm答案:D解析:儿童胸片推荐180cm,减少心脏放大、提高清晰度。10.【单项选择】滤线栅栅比6:1,焦距100cm,若误用180cm,影像表现A.对比度增加B.对比度下降,中心亮两侧暗C.对比度下降,中心暗两侧亮D.无变化答案:B解析:焦距延长,原发X线与栅条夹角增大,中心透过增多、两侧被切割,出现中心亮、两侧暗的“隧道效应”。11.【单项选择】DSA时间减影中,Mask像采集时机为A.对比剂到达前B.对比剂峰值期C.对比剂廓清后D.任意时相答案:A解析:Mask为对比剂到达前蒙片,与充盈像相减得血管影像。12.【单项选择】乳腺摄影靶面材料首选A.钨B.钼C.铑D.铜答案:B解析:钼靶产生17keV特征线,适合乳腺低kV高对比。13.【单项选择】下列哪项参数与CT空间分辨率无关A.像素大小B.重建算法C.扫描时间D.探测器孔径答案:C解析:扫描时间影响运动伪影,与空间分辨率无直接关联。14.【单项选择】SPECT旋转中心校正目的为A.提高计数率B.消除均匀性伪影C.保证重建空间准确D.降低散射答案:C解析:旋转中心漂移导致重建图像空间失真,校正保证解剖位置准确。15.【单项选择】PET常用正电子核素18F,其半衰期为A.6hB.110minC.78hD.2.6d答案:B解析:18F半衰期109.8min,约110min。16.【单项选择】关于放射治疗楔形板,错误的是A.可改变等剂量线倾斜角度B.楔形角定义在10cm深度C.动态楔形通过MLC实现D.楔形因子与深度无关答案:D解析:楔形因子随深度、射野大小变化,D错误。17.【单项选择】X线管容量公式P=K×U×I×10⁻³,K为A.0.7B.1.0C.1.4D.2.0答案:C解析:K为波形修正因子,单相全波整流取1.4。18.【单项选择】下列哪项不是MRI化学位移伪影表现A.脂肪信号移位B.水脂界面黑线C.图像卷褶D.频率编码方向错位答案:C解析:卷褶为折叠伪影,与化学位移无关。19.【单项选择】CR阅读器擦除灯波长为A.390nmB.633nmC.820nmD.980nm答案:B解析:He-Ne激光633nm或半导体激光670nm,用于激发PSL。20.【单项选择】DR图像出现竖条状伪影,最可能A.探测器坏线B.散射线过多C.滤线栅倒置D.焦点漂移答案:A解析:竖条固定出现多为探测器列阵坏线。21.【单项选择】CT金属伪影抑制算法常用A.FBPB.IRC.MARD.MIP答案:C解析:MAR(MetalArtifactReduction)为金属伪影校正算法。22.【单项选择】放射科信息系统中,HL7标准用于A.图像传输B.工作流程C.文本信息交换D.剂量记录答案:C解析:HL7为健康信息交换标准,用于文本、医嘱等。23.【单项选择】儿童CT扫描,降低剂量首要措施A.降低mAsB.降低kVC.增加pitchD.缩小FOV答案:A解析:mAs与剂量线性相关,优先降低;kV降低需兼顾对比度。24.【单项选择)关于散射线的描述,正确的是A.与kV无关B.与受照体厚度无关C.随射野增大而增加D.可用栅比衡量强度答案:C解析:射野增大,受照体积增加,散射线增多;栅比为滤线栅参数,不衡量强度。25.【单项选择】X线摄影中,使用小焦点主要目的A.提高对比度B.减少半影C.增加穿透力D.降低皮肤剂量答案:B解析:焦点越小,几何模糊(半影)越小,空间分辨率提高。26.【单项选择)DSA路图功能主要利用A.能量减影B.时间减影C.混合减影D.数字减影答案:B解析:路图将mask与实时像连续减影,引导导管路径,属时间减影。27.【单项选择】CT窗宽400HU,窗位40HU,可显示范围A.−160to240HUB.−180to220HUC.−200to200HUD.0to400HU答案:A解析:窗位±窗宽/2,即40±200=−160至240HU。28.【单项选择】MRI中,T1加权图像特点A.脑脊液高信号B.脂肪高信号C.肌肉高信号D.血管高信号答案:B解析:脂肪T1短,呈高信号;脑脊液T1长,呈低信号。29.【单项选择)下列哪项不是PACS组成部分A.图像采集网关B.归档服务器C.RISD.胶片打印机答案:C解析:RIS为放射信息系统,与PACS集成但非其组件。30.【单项选择】放射治疗中,Bolus作用A.提高皮肤剂量B.减少散射C.增加深度剂量D.保护正常组织答案:A解析:Bolus为组织等效材料,填充空气间隙,提高浅表剂量。31.【多项选择】影响CT噪声的因素包括A.mAsB.层厚C.重建算法D.FOV答案:A、B、C解析:噪声与光子数(mAs)、体素大小(层厚)、算法平滑度相关;FOV影响像素大小,间接影响噪声。32.【多项选择】MRI梯度涡流产生原因A.梯度快速切换B.导电结构感应电流C.射频屏蔽不完整D.主磁场不均匀答案:A、B解析:涡流由梯度切换在磁体结构感应电流导致,与RF屏蔽、B0均匀性无关。33.【多项选择】下列属于放射防护个人剂量监测元件A.TLDB.OSLC.胶片胸章D.电离室答案:A、B、C解析:TLD、OSL、胶片胸章均为个人剂量计;电离室为场所监测。34.【多项选择】关于CT灌注成像,正确的是A.需快速团注对比剂B.扫描延迟时间固定C.可获得CBF、CBVD.需动态连续扫描答案:A、C、D解析:灌注需动态扫描,对比剂高速注射,计算CBF、CBV;延迟时间因部位而异。35.【多项选择】DR平板探测器校正包括A.暗场校正B.增益校正C.坏像素校正D.几何校正答案:A、B、C解析:每日需做暗场、增益、坏像素图校正;几何校正出厂完成。36.【多项选择】乳腺摄影质量控制项目A.平均腺体剂量B.对比度噪声比C.空间分辨率D.压迫力度答案:A、B、C解析:压迫力度为操作要求,非QC检测项目。37.【多项选择】下列属于放射性废物管理原则A.减量B.隔离C.稀释D.固化答案:A、B、D解析:禁止任意稀释,C错误。38.【多项选择】DSA注射参数包括A.流速B.流量C.压力限值D.延迟时间答案:A、B、C、D解析:四参数均需设定。39.【多项选择】MRI射频屏蔽材料A.铜B.铝C.不锈钢D.铅答案:A、B、C解析:铅对射频无屏蔽作用,用于X线。40.【多项选择】下列属于PACS存储架构A.在线存储B.近线存储C.离线存储D.云存储答案:A、B、C、D解析:四级存储均常见。41.【判断】X线管旋转阳极启动后,灯丝即开始发射电子。答案:错误解析:旋转阳极启动仅使靶盘转动,曝光时灯丝才加热发射电子。42.【判断】CT滑环技术实现连续旋转,必须采用低压滑环。答案:错误解析:高压滑环亦可实现,但技术复杂。43.【判断】MRI中,SE序列180°脉冲用于相位重聚。答案:正确解析:180°脉冲消除B0不均匀引起的相位离散。44.【判断)滤线栅栅比越大,吸收散射线能力越强,患者剂量越低。答案:错误解析:栅比大吸收散射线多,但需提高mAs补偿,剂量反而增加。45.【判断】PET/CT中,CT扫描仅用于解剖定位,不参与衰减校正。答案:错误解析:CT数据用于衰减校正,提高PET定量准确性。46.【判断】放射治疗中,SSD技术深度剂量随射野增大而减小。答案:错误解析:射野增大,散射增加,深度剂量提高。47.【判断】CR成像板可反复使用,无需更换。答案:错误解析:IP长期使用会出现疲劳、划痕,需定期更换。48.【判断】DR双能量减影可区分骨与软组织,基于不同kV下衰减差异。答案:正确解析:高低kV两次曝光,利用光电效应与康普顿效应比例差异。49.【判断)MRI化学位移成像利用水脂进动频率差,可量化脂肪分数。答案:正确解析:Dixon技术为代表。50.【判断)放射工作人员剂量限值包括医疗照射。答案:错误解析:医疗照射为自愿接受,不计入职业限值。51.【填空】X线最短波长公式λmin=______,其中U为管电压kV。答案:1.24/Unm解析:λmin=1.24/U,单位nm。52.【填空】CT探测器动态范围常用______位ADC。答案:16解析:现代CT采用16位ADC,动态范围>80dB。53.【填空】MRI中,1T等于______G。答案:10000解析:1T=10⁴G。54.【填空】放射治疗中,OAR指______。答案:危及器官解析:OrgansatRisk。55.【填空】PACS采用______标准传输图像。答案:DICOM解析:DigitalImagingandCommunicationsinMedicine。56.【填空】CR成像板中,Eu²⁺为______中心。答案:发光解析:Eu²⁺形成发光中心,捕获电子。57.【填空】X线管热容量单位______。答案:HU解析:HeatUnit,1HU=1kVp×1mA×1s×1.4。58.【填空】DSA采集帧率一般心血管为______fps。答案:7.5–30解析:冠脉常用15–30fps。59.【填空】PET符合事件时间窗约______ns。答案:6–10解析:常用6–10ns,减少随机符合。60.【填空】放射防护铅当量单位______。答案:mmPb解析:毫米铅当量。61.【简答】简述CT迭代重建(IR)相比FBP的优势。答案:1.降低噪声,同等图像质量可减少30–50%剂量;2.减少条形伪影;3.提高低对比可检测能力;4.可在低mAs条件下保持分辨率;5.对金属伪影抑制更好。原理:通过系统建模与统计迭代,反复比较投影数据与估计图像,逐步优化,克服FBP线性假设带来的噪声放大。62.【简答】说明MRI梯度线性度对图像的影响。答案:梯度非线性导致频率-空间编码失真,图像出现几何畸变,FOV边缘结构位置偏移、面积误差,影响手术导航、放疗计划;同时使脂肪抑制不均匀,出现暗带;校正方法:厂家提供三维梯度场图,重建时做几何校正。63.【简答】列举乳腺摄影质量控制的三个关键指标及其合格标准。答案:1.平均腺体剂量≤3mGy;2.对比度噪声比CNR≥5;3.空间分辨率≥10lp/mm(放大模式);4.影像传递函数MTF在5lp/mm≥0.2;5.压迫厚度显示误差≤±5mm。64.【简答】简述放射治疗中IMRT实现方式。答案:通过MLC动态或静态子野调制,结合逆向优化算法,将目标函数(靶区剂量、OAR限值)转化为叶片位置与权重,分段照射,形成高度适形剂量分布;需配合影像引导(IGRT)校正摆位;剂量验证采用矩阵探测器或胶片。65.【简答】说明放射性废物分类及处置原则。答案:分低、中、高放废物;低放:固化后近地表处置;中放:固化沥青或水泥,地质浅层;高放:玻璃固化,深地质处置;短寿命核素存放10个半衰期后解控;废物最小化:优化工艺、循环利用、清洁解控。66.【案例分析】患者男,65kg,行腹主动脉DSA,使用自动注射器,对比剂碘普罗胺370mgI/ml,流速5ml/s,总量80ml,压力限值600psi,延迟时间TS=6s。曝光开始后4s发现对比剂未到达靶血管,图像淡。分析原因并给出改进措施。答案:原因:1.延迟时间不足,对比剂尚未到达;2.心排量低,循环慢;3.导管头位置远离靶血管;4.压力限值过低,流速未达标;5.对比剂浓度不足。改进:1.做TestBolus,实测循环时间,调整TS=8–10s;2.提高流速至6–7ml/s,压力限值700psi;3.确认导管头位于肾动脉开口上方;4.改用更高浓度对比剂400mgI/ml;5.采用双相注射:首相高流速,末相低流速维持。67.【案例分析】某院DR体检胸片,连续5例出现左侧密度低、右侧密度高,且固定不变。排查步骤。答案:1.检查AEC电离室位置,是否偏移至右侧;2.检查滤线栅是否倒置,栅条方向错误;3.做探测器增益校正,排除坏像素;4.检查X线管阳极效应,若阳极侧位于左侧,则左侧剂量低;5.检查准直器叶片是否遮挡左侧;6.检查患者体位是否旋转;7.若使用栅形AEC,检查分区权重设置。经排查发现滤线栅安装旋转180°,栅条与长轴垂直,导致两侧吸收差异,重新安装后正常。68.【案例分析】MRI头部T1WI出现双侧颞部对称高信号,脂肪抑制后消失,分析原因。答案:考虑化学位移伪影或脂肪浸润。脂肪抑制后信号消失,排除脂肪瘤;对称分布,考虑:1.化学位移伪影,水脂界面频率编码方向错位;2.副鼻窦脂肪垫正常结构;3.脂肪抑制不均,B0场不均;4.患者佩戴含脂化妆品。解决:1.交换频率编码方向,伪影位置变化即可确认;2.重新匀场;3.嘱患者卸妆。69.【案例分析】CT增强肝动脉期,肝右叶见片状低密度影,门脉期等密度,延迟期稍高,分析可能诊断及扫描技术注意。答案:典型“快进慢出”表现,考虑FNH或肝腺瘤。技术注意:1.动脉期扫描时间25–30s,使用对比剂追踪,ROI置于腹主动脉;2.层厚≤2.5mm,避免部分容积;3.采用多期扫描:动脉早、动脉晚、门脉、延迟;4.低剂量方案,采用IR算法;5.对可疑病灶加做MRI肝胆期,提高特异性。70.【案例分析】放射科技师年个人剂量监测结果为15mSv,高于本科室均值5倍,排查职业暴露途径。答案:1.核查剂量计佩戴位置,是否误放机房;2.检查工作量,是否频繁床边摄影;3.检查防护设备,个人防护用品铅当量是否达标;4.检查操作规范,是否徒手曝光;5.检查设备泄漏,用巡测仪测量机房周围;6.核查介入手术曝光时间,是否超长;7.检查剂量计是否与他人混放;8.若使用数字胸片,检查是否采用AEC导致重复曝光。经调查,该技师常协助骨科床边C臂,未穿防护衣,整改:1.床边手术必须穿0.5mmPb防护衣;2.佩戴甲状腺围脖;3.采用遥控曝光;4.增加固定防护屏;5.轮换工作岗位;6.3个月后复查剂量<2mSv。71.【计算】某X线管热容量为300kHU,摄影条件80kV、200mA、0.1s,单相全波整流,求单次产热及最大连续摄影次数。答案:产热=K×U×I×t=1.4×80×200×0.1=2240HU;最大次数=300000/2240≈133次。考虑阳极热耗散,实际安全次数约100次。72.【计算】CT扫描,mAs=200mA×1s,噪声为σ,若mAs降为50mA×1s,求噪声变化倍数。答案:噪声与光子数平方根成反比,光子数降为1/4,噪声增加√4=2倍。73.【计算】MRI1.5T,水脂频率差3.4ppm,求频率差Hz。答案:Δf=γ×ΔB=42.58MHz/T×1.5T×3.4×10⁻⁶≈217Hz。74.【计算】放射治疗,6MV-X线,SSD=100cm,射野10×10cm,深度10cm处PDD=67%,求肿瘤剂量200cGy,所需MU。答案:MU=剂量/(PDD×校准因子)=200/0.67≈299MU,若校准因子1cGy/MU。75.【计算】某放射性核素半衰期8d,出厂活度370GBq,运输2d,求剩余活度。答案:A=A₀e^(−λt),λ=0.693/8=0.0866d⁻¹,A=370×e^(−0.0866×2)=370×0.84≈311GBq。76.【综合应用】设计低剂量儿童胸部CT协议,年龄5岁,体重20kg,需显示肺纹理、纵隔结构,写出kV、mAs、层厚、pitch、算法、剂量参考。答案:kV=80–100,自动kV;mAs=30–50;层厚1.25mm;pitch=1.2;算法:迭代重建ASiR50%;剂量:CTDIvol≤2mGy,DLP≤40mGy·cm;采用CareDose4D,根据体型调制;扫描范围肺尖至膈底,一次屏气;重建肺窗WW1500WL−600,纵隔窗WW400WL40;对无法屏气患儿,采用自由呼吸高pitch模式,pitch=2,缩短时间<1s。77.【综合应用】描述MRI前列腺多参数扫
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