高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。与X线产生无关的因素是

高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化

高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。有关特征X线的解释,错误的是

不同的病变需要优选最适宜的检查方法。库欣综合征首选摄影体位是A.许氏位 B.胸部侧位 C.颈椎斜位 D.胆区后前位 E.头颅侧位

不同的病变需要优选最适宜的检查方法。观察小儿发育情况,需摄取A.腕关节正位 B.腕关节侧位 C.双腕关节斜位 D.双腕关节正位 E.双腕关节侧位

不同的病变需要优选最适宜的检查方法。诊断眼眶爆裂骨折,最好的检查方法是A.X线平片 B.CT冠状位扫描 C.CT横断位扫描 D.矢状面重建 E.MRI

不同的病变需要优选最适宜的检查方法。腹内实质性脏器病变宜先采用何种检查A.透视 B.摄片 C.CT D.B超 E.脑血管造影

胸部CT扫描已经成为临床常用的检查手段之一。肺不张患者行CT检查的价值在于A.证实X线胸片的病变与诊断 B.发现轻微或隐匿性不张 C.明确X线胸片上不典型的表现及特殊类型的肺不张 D.明确肺不张的病因 E.以上都正确

胸部CT扫描已经成为临床常用的检查手段之一。关于肺部CT检查技术的描述错误的是A.平静呼吸的吸气末屏气扫描 B.范围为肺尖至肺底 C.使用螺旋扫描 D.多需增强扫描 E.仰卧位

胸部CT扫描已经成为临床常用的检查手段之一。胸部CT的应用指征不包括A.肺部弥漫性病变 B.咯血 C.肺气肿 D.大范围气胸 E.肿瘤分期

胸部CT扫描已经成为临床常用的检查手段之一。胸部CT扫描,需采用俯卧位的是A.观察肺内肿物形态 B.测量病变大小 C.肺癌的分期诊断 D.观察肺内弥漫性病变 E.了解胸腔积液流动性

根据疾病诊断的需要,灵活选用窗宽、窗位。颅脑CT图像常用脑窗摄影,窗宽80~100Hu,窗位35Hu左右。颅底、内听道病变;颅脑外伤;颅骨病变或颅内病变侵犯颅骨,必须加摄骨窗。骨窗的窗宽1000~1400Hu,窗位300~500Hu。耳鸣及怀疑桥小脑角区病变者,应调节窗口技术,以观察内听道有无扩大,并根据需要对局部进行放大。头皮下软组织病变,用软组织窗摄影:窗宽300~400Hu,窗位35~45Hu。根据不同的部位和病变灵活选用窗宽和窗位。若病变与周围组织密度接近时,可适当调窄窗宽;若伪影较多或需观察局部组织的丰富层次,可调低窗位,并适当调宽窗宽。鞍区CT图像常用软组织窗和骨窗,软组织窗的窗宽350~400Hu,窗位35~40Hu。下列对颅脑CT后处理技术应用的叙述正确的是

根据疾病诊断的需要,灵活选用窗宽、窗位。颅脑CT图像常用脑窗摄影,窗宽80~100Hu,窗位35Hu左右。颅底、内听道病变;颅脑外伤;颅骨病变或颅内病变侵犯颅骨,必须加摄骨窗。骨窗的窗宽1000~1400Hu,窗位300~500Hu。耳鸣及怀疑桥小脑角区病变者,应调节窗口技术,以观察内听道有无扩大,并根据需要对局部进行放大。头皮下软组织病变,用软组织窗摄影:窗宽300~400Hu,窗位35~45Hu。根据不同的部位和病变灵活选用窗宽和窗位。若病变与周围组织密度接近时,可适当调窄窗宽;若伪影较多或需观察局部组织的丰富层次,可调低窗位,并适当调宽窗宽。鞍区CT图像常用软组织窗和骨窗,软组织窗的窗宽350~400Hu,窗位35~40Hu。与胸部CT后处理技术无关的是

根据疾病诊断的需要,灵活选用窗宽、窗位。颅脑CT图像常用脑窗摄影,窗宽80~100Hu,窗位35Hu左右。颅底、内听道病变;颅脑外伤;颅骨病变或颅内病变侵犯颅骨,必须加摄骨窗。骨窗的窗宽1000~1400Hu,窗位300~500Hu。耳鸣及怀疑桥小脑角区病变者,应调节窗口技术,以观察内听道有无扩大,并根据需要对局部进行放大。头皮下软组织病变,用软组织窗摄影:窗宽300~400Hu,窗位35~45Hu。根据不同的部位和病变灵活选用窗宽和窗位。若病变与周围组织密度接近时,可适当调窄窗宽;若伪影较多或需观察局部组织的丰富层次,可调低窗位,并适当调宽窗宽。鞍区CT图像常用软组织窗和骨窗,软组织窗的窗宽350~400Hu,窗位35~40Hu。显示颅脑CT图像的窗宽、窗位选择正确的是

患者男,35岁,外伤后行腰椎CR检查,结果如下图。 观察所给出的CT图像(下图),你的判断是

患者男性,33岁。查体听诊发现心前区杂音,随体位改变而变化。心脏MRI检查如下图: 该病临床三联征是

根据疾病诊断的需要,灵活选用窗宽、窗位。颅脑CT图像常用脑窗摄影,窗宽80~100Hu,窗位35Hu左右。颅底、内听道病变;颅脑外伤;颅骨病变或颅内病变侵犯颅骨,必须加摄骨窗。骨窗的窗宽1000~1400Hu,窗位300~500Hu。耳鸣及怀疑桥小脑角区病变者,应调节窗口技术,以观察内听道有无扩大,并根据需要对局部进行放大。头皮下软组织病变,用软组织窗摄影:窗宽300~400Hu,窗位35~45Hu。根据不同的部位和病变灵活选用窗宽和窗位。若病变与周围组织密度接近时,可适当调窄窗宽;若伪影较多或需观察局部组织的丰富层次,可调低窗位,并适当调宽窗宽。鞍区CT图像常用软组织窗和骨窗,软组织窗的窗宽350~400Hu,窗位35~40Hu。鞍区CT扫描后处理技术不包括

扩散磁共振成像技术利用扩散敏感梯度从多个方向对水分子的扩散各向异性进行量化,从而反映活体组织内的细微结构,该技术为无创的成像方法,在临床的应用也得到逐渐推广。水分子扩散程度及毛细血管灌注信息均可获得的成像方法是

扩散磁共振成像技术利用扩散敏感梯度从多个方向对水分子的扩散各向异性进行量化,从而反映活体组织内的细微结构,该技术为无创的成像方法,在临床的应用也得到逐渐推广。关于扩散峰度成像(DKI),叙述错误的是

目前临床常采用EPI序列进行的检查是A.SWI B.DWI C.MRS D.MRA E.PWI

急性缺血性脑梗死的最适宜扫描方法是A.T1加权成像 B.T2加权成像 C.扩散加权成像 D.灌注成像 E.质子加权成像

磁共振分子探针类型有A.顺磁性探针 B.超顺磁性探针 C.可激活探针 D.拉曼探针 E.19F探针

MR分子探针的特性有A.生物兼容性 B.特异性 C.无毒性 D.短半衰期 E.高灵敏度

MRI设备的主要硬件系统包含A.磁体系统 B.梯度磁场系统 C.高压发生系统 D.射频系统 E.探测器系统

磁共振波谱可用来测量的代谢物是A.N-乙酰天门冬氨酸(NAA) B.肌酸(Cr) C.胆碱(Cho) D.乳酸(Lac) E.谷氨酸复合物(Glx)

MRI最常选择1H作为成像的元素,主要原因是A.1H原子结构简单 B.1H原子是人体中含量最多的原子 C.1H容易发生共振 D.1H原子量小 E.1H磁化率高

磁共振导向的间质消融术包括A.间质内激光消融术 B.射频消融术 C.微波消融术 D.聚焦超声消融术 E.冷冻消融术

关于降低患者的辐射剂量。对不配合急诊患者行CT扫描时,以下对于减少患者辐射剂量描述错误的是A.使用腹压带,控制呼吸运动伪影,减少重扫 B.检查前进行沟通 C.增加螺距,适当提高扫描mAs D.头部扫描时,增加球管旋转时间 E.快速扫描时采用迭代重建技术 F.F 患者家属陪同,配合完成检查

关于降低患者的辐射剂量。关于合理扫描降低患者的辐射剂量,叙述错误的是A.降低患者的扫描kV,可以很大程度降低患者的辐射剂量 B.运用自动管电流及管电压技术,实时增减剂量以达到较低剂量扫描获得较好的图像质量 C.提高扫描成功率,减少失败率也可以控制患者的总体辐射剂量 D.肥胖患者行腹部扫描时将扫描条件调至最大,以获得较高SNR的图像 E.采用新技术扫描,获得相同图像质量的图像 F.F 对于金属内固定患者行CT扫描时可采用单能谱技术

关于降低患者的辐射剂量。不能降低患者的辐射剂量的扫描手段是A.降低扫描kV B.降低扫描mAs C.降低螺距 D.合理减少扫描范围 E.虚拟平扫技术 F.F 降低旋转时间

关于能谱CT的临床应用。可以降低CT头部普通扫描颅底硬化伪影的技术是A.去金属伪影 B.优化显示 C.碘基图 D.单能谱技术 E.物质分离 F.F 提高扫描KV及mAs

关于能谱CT的临床应用。骨密度的测量可以对早期的钙丢失进行测量,早期发现骨质疏松。物质分离定量分析原理是基于