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文档简介
(2025年)医学影像技术基础知识单选题及答案解析1.X线成像过程中,与胶片感光直接相关的物理特性是A.穿透性B.荧光效应C.感光效应D.电离效应答案:C解析:X线的感光效应指X线照射胶片时,能使胶片乳剂层中的卤化银发生感光作用,经显影、定影后形成影像,这是X线摄影的基础。穿透性是X线能穿透人体的前提;荧光效应是X线透视的基础(激发荧光物质发出可见光);电离效应主要与辐射生物效应相关,并非直接成像机制。2.关于CT图像的窗技术,正确的描述是A.窗位调整影响图像的对比度B.窗宽增大时,图像亮度增加C.观察脑组织应选择窄窗宽(如80-100HU)D.窗技术仅适用于软组织密度显示答案:C解析:窗位(窗中心)决定图像显示的中心CT值,主要影响亮度;窗宽决定显示的CT值范围,窗宽增大时对比度降低(细节减少),窗宽减小则对比度提高(适合观察密度差异小的组织如脑)。脑组织密度差异小,通常采用窗宽80-100HU、窗位35-45HU;窗技术适用于所有组织,如肺窗(宽窗宽)观察肺部。3.MRI中,T2加权像的典型参数设置是A.短TR(≤500ms)、短TE(≤30ms)B.长TR(≥2000ms)、长TE(≥80ms)C.短TR、长TED.长TR、短TE答案:B解析:T2加权像(T2WI)通过长重复时间(TR)和长回波时间(TE)突出组织T2弛豫时间差异。长TR确保纵向磁化充分恢复,长TE使横向磁化衰减差异更显著(如水分子T2长,呈高信号)。短TR+短TE是T1加权像(T1WI)参数,长TR+短TE是质子密度加权像(PDWI)参数。4.超声检查中,“彗星尾征”最常见于A.胆囊结石B.肝内胆管积气C.甲状腺结节D.肾囊肿答案:B解析:彗星尾征(后方回声增强伴多重反射)是超声中气体或金属异物的典型表现。当超声波遇到微小气泡(如肝内胆管积气)时,在界面发生多次反射,形成逐渐衰减的强回声带,类似彗星尾。胆囊结石多表现为强回声伴声影;肾囊肿为无回声区伴后方回声增强;甲状腺结节的彗星尾征可见于胶质结晶,但不如胆管积气典型。5.关于数字X线摄影(DR)与计算机X线摄影(CR)的对比,错误的是A.DR的空间分辨率高于CRB.CR使用IP板作为探测器,DR使用平板探测器C.DR的成像速度快于CRD.CR的辐射剂量低于DR答案:D解析:DR采用平板探测器(FPD)直接将X线转换为电信号,成像时间短(秒级),空间分辨率(约5lp/mm)高于CR(IP板+激光扫描,约3-4lp/mm)。CR需通过IP板采集、激光扫描读取,流程更长。辐射剂量方面,DR因探测器灵敏度更高,实际所需剂量通常低于CR(CR需更高X线剂量以保证IP板感光)。6.CT检查中,“部分容积效应”的主要解决方法是A.增加扫描层厚B.降低管电压C.采用高分辨率扫描(薄层高分辨算法)D.减少扫描视野(FOV)答案:C解析:部分容积效应指CT图像中,同一扫描层面内包含不同密度组织时,测得的CT值为平均密度值,导致小病灶显示不清。通过减少层厚(如1-2mm)并使用高分辨率重建算法,可降低不同组织的相互影响,更准确显示小结构。增加层厚会加重该效应;降低管电压影响密度分辨率;减少FOV主要影响空间分辨率。7.MRI成像中,“化学位移伪影”最易出现在A.脂肪与水相邻的界面(如肾周)B.骨骼与肌肉交界处C.脑灰质与白质之间D.肝脏与脾脏相邻区域答案:A解析:化学位移伪影是由于脂肪中质子与水中质子的进动频率差异(约3.5ppm),在频率编码方向上产生位置偏移。当脂肪与水相邻时(如肾周脂肪与肾实质),脂肪信号会向频率编码方向位移,导致界面处出现低信号或高信号条带。其他组织(如骨骼、脑灰白质)的质子化学位移差异小,伪影不明显。8.超声探头的频率与穿透力、分辨率的关系是A.频率越高,穿透力越强,分辨率越低B.频率越高,穿透力越弱,分辨率越高C.频率越低,穿透力越弱,分辨率越高D.频率与穿透力、分辨率无直接关联答案:B解析:超声频率与波长成反比(λ=c/f),频率越高,波长越短,分辨率(区分相邻小结构的能力)越高,但能量衰减越快(穿透力=1/衰减系数),适用于表浅器官(如甲状腺、乳腺)。低频探头(如2-5MHz)波长长、穿透力强,适用于深部组织(如心脏、腹部)。9.关于核医学SPECT(单光子发射计算机断层成像),正确的描述是A.成像原理基于X线穿透性B.需使用正电子核素(如¹⁸F)C.可反映组织的功能代谢D.空间分辨率高于CT答案:C解析:SPECT利用发射单光子的放射性核素(如⁹⁹ᵐTc)标记药物,通过探测器采集体内分布的γ光子,经断层重建显示组织的功能代谢(如心肌血流、脑葡萄糖代谢)。其成像原理基于放射性核素衰变,而非X线;正电子核素用于PET(正电子发射断层成像);SPECT空间分辨率(约4-10mm)低于CT(亚毫米级)。10.X线摄影中,“中心线”的主要作用是A.减少散射线B.控制照射野大小C.确保被照部位几何投影准确D.提高图像对比度答案:C解析:中心线是X线束的中心射线,其方向和入射点决定了被照部位的投影位置。通过调整中心线对准被检部位中心,可减少几何失真(如放大、歪斜),确保图像的几何准确性。减少散射线需使用滤线栅;控制照射野靠准直器;提高对比度需调整kVp、使用对比剂等。11.CT值的定义中,水的CT值为A.-1000HUB.0HUC.+1000HUD.+40HU答案:B解析:CT值是根据组织对X线的衰减系数与水的衰减系数比较得出的相对值,公式为CT值=(μ组织-μ水)/μ水×1000HU。因此,水的CT值为0HU,空气约-1000HU,骨皮质约+1000HU。12.MRI中,“流空效应”最常见于A.快速流动的动脉血B.静止的脑脊液C.脂肪组织D.肿瘤组织答案:A解析:流空效应指快速流动的液体(如动脉血)在MRI扫描时,因流出扫描层面或相位分散,无法接收足够的射频信号,表现为低信号(T1WI、T2WI均呈黑信号)。静止或缓慢流动的液体(如脑脊液)因可被激发,呈高信号(T2WI明显);脂肪和肿瘤组织信号取决于其成分。13.超声检查中,“声影”的形成主要由于A.超声波被完全吸收B.超声波发生折射C.超声波发生反射或散射D.超声波能量衰减过大答案:D解析:声影是超声束遇到强反射或吸收系数大的物体(如结石、骨骼)时,其后方因能量衰减过多,无法显示正常组织的现象。完全吸收(如气体)会导致后方回声消失,但声影更常见于高衰减组织(如结石);折射会导致伪像(如侧边声影),但非主要原因。14.关于DR的探测器类型,目前临床最常用的是A.非晶硅平板探测器(a-SiFPD)B.非晶硒平板探测器(a-SeFPD)C.CCD探测器D.影像增强器+CCD系统答案:A解析:非晶硅平板探测器(a-SiFPD)通过碘化铯(CsI)将X线转换为可见光,再由非晶硅光电二极管转换为电信号,具有成本低、工艺成熟、动态范围大的特点,是目前DR的主流探测器。非晶硒(a-Se)直接将X线转换为电信号(直接转换),但成本较高;CCD和影像增强器系统已逐渐被淘汰。15.CT检查中,“螺旋扫描”相比“非螺旋扫描”的主要优势是A.降低辐射剂量B.提高空间分辨率C.实现容积数据采集D.减少运动伪影答案:C解析:螺旋扫描时,X线管连续旋转并同步移动床面,采集的是容积数据(无层间隔),可进行任意层面的回顾性重建(如多平面重组MPR、三维重建)。非螺旋扫描(逐层扫描)存在层间隔,无法保证容积覆盖。螺旋扫描可能增加辐射剂量(因扫描时间长);空间分辨率主要与层厚和重建算法相关;减少运动伪影需缩短扫描时间(如螺旋扫描结合快速扫描)。16.MRI中,“T1弛豫”指的是A.横向磁化矢量恢复的过程B.纵向磁化矢量恢复的过程C.质子进动频率与主磁场的关系D.射频脉冲的能量吸收过程答案:B解析:T1弛豫(纵向弛豫)是指射频脉冲(如90°脉冲)使质子纵向磁化矢量(Mz)翻转至横向后,Mz逐渐恢复至平衡状态的过程,反映质子与周围晶格的能量交换(自旋-晶格弛豫)。横向磁化矢量(Mx,y)的衰减是T2弛豫(自旋-自旋弛豫)。17.超声检查中,“多普勒效应”主要用于检测A.组织的回声强度B.血流的方向和速度C.病灶的大小和形态D.组织的弹性特征答案:B解析:多普勒效应指超声遇到运动物体(如血流中的红细胞)时,反射波频率发生变化(频移),频移大小与血流速度成正比,可用于检测血流方向(频移正负)和速度(频移大小)。组织回声强度由灰阶超声(B超)显示;病灶形态由二维超声观察;弹性特征由弹性成像技术评估。18.关于X线对比剂,属于“阴性对比剂”的是A.碘海醇B.硫酸钡C.空气D.碘化油答案:C解析:对比剂分为阳性(高密度,如碘剂、钡剂)和阴性(低密度,如空气、二氧化碳)。阳性对比剂原子序数高,吸收X线多,在图像上呈高密度;阴性对比剂原子序数低,吸收X线少,呈低密度(如胃肠道双对比造影中空气与钡剂的联合应用)。19.CT伪影中,“金属伪影”的主要成因是A.射线硬化效应B.患者运动C.探测器响应不一致D.采样数据不足答案:A解析:金属(如种植牙、钢板)原子序数高,对X线吸收极强,导致穿过金属的X线束能量显著降低(射线硬化),相邻探测器接收的信号差异大,重建时出现放射状或条状伪影。运动伪影呈模糊或重影;探测器响应不一致导致条纹伪影;采样不足(如扫描范围不够)导致截断伪影。20.MRI扫描时,“脂肪抑制序列”的主要目的是A.提高图像信噪比B.减少化学位移伪影C.突出病变组织(如肿瘤)的显示D.降低扫描时间答案:C解析:脂肪在T1WI和T2WI均呈高信号(T1WI中高于大多数病变,T2WI中与部分病变信号重叠),脂肪抑制(如STIR、FS序列)通过抑制脂肪信号,可使富含水的病变(如炎症、肿瘤)更清晰显示。减少化学位移伪影需调整编码方向或使用水脂分离技术;提高信噪比需增加扫描时间或使用表面线圈。21.超声探头的“频率带宽”指的是A.探头能发射的最大频率B.探头能接收的最小频率C.探头工作频率的范围(中心频率±一定范围)D.探头的共振频率答案:C解析:现代超声探头多为宽频带探头,可发射和接收一定频率范围内的超声波(如中心频率5MHz,带宽2-8MHz),通过选择不同频率(高频或低频)适应不同深度的检查需求(浅部用高频,深部用低频)。共振频率是探头的固有频率,带宽是其工作范围。22.关于核医学显像的“特异性”,正确的描述是A.仅反映解剖结构B.依赖放射性药物的靶向性C.与CT的特异性相同D.不受生理状态影响答案:B解析:核医学显像的特异性取决于放射性药物的生物学特性(如¹⁸F-FDG靶向葡萄糖代谢,¹³¹I靶向甲状腺滤泡细胞),通过药物在特定组织的聚集显示功能代谢信息。CT反映解剖结构,特异性较低;核医学结果可能受生理状态(如血糖水平影响¹⁸F-FDG摄取)或病理状态(如炎症与肿瘤的FDG摄取重叠)影响。23.X线防护的“三原则”不包括A.时间防护(缩短照射时间)B.距离防护(增大与源的距离)C.屏蔽防护(使用铅板等)D.剂量防护(降低管电流)答案:D解析:X线防护三原则为时间(减少受照时间)、距离(距离平方反比定律,增大距离可显著降低剂量)、屏蔽(用铅围裙、铅屏风等阻挡散射线)。降低管电流(mA)属于降低辐射剂量的技术手段,而非防护原则。24.CT的“密度分辨率”指的是A.区分相邻小物体的能力B.区分不同密度组织的能力C.图像的空间细节显示能力D.对运动物体的成像能力答案:B解析:密度分辨率(对比分辨率)是CT区分不同密度组织的最小差异能力(常用%表示),受噪声、层厚、剂量等因素影响。空间分辨率(高对比度分辨率)是区分相邻小物体的能力(用lp/mm表示);运动分辨率与扫描速度相关。25.MRI中,“梯度线圈”的主要作用是A.产生主磁场B.发射射频脉冲C.对信号进行空间定位D.接收磁共振信号答案:C解析:梯度线圈通过产生线性变化的磁场(梯度场),使不同位置的质子进动频率不同(频率编码)或相位不同(相位编码),从而实现磁共振信号的空间定位(确定信号来自哪个体素)。主磁场由主磁体产生;射频脉冲由发射线圈产生;接收线圈接收信号。26.超声检查中,“后方回声增强”最常见于A.结石B.气体C.囊肿D.骨骼答案:C解析:后方回声增强是由于液体(如囊肿内的液体)对超声波的衰减远低于周围组织,导致其后方区域接收到的声能更多,回声增强。结石、骨骼因衰减大,后方出现声影;气体因强烈反射,后方回声消失。27.关于CR的成像流程,正确的顺序是A.X线→IP板→激光扫描→光电转换→数字图像B.X线→平板探测器→电信号→数字图像C.X线→影像增强器→电视摄像机→模拟信号→数字图像D.X线→胶片→显影→定影→模拟图像答案:A解析:CR成像流程为:X线照射IP板(存储荧光体层记录X线信息)→激光扫描IP板(激发存储的荧光)→光电倍增管将荧光转换为电信号→A/D转换为数字图像→处理后显示。平板探测器是DR
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