A.探头频率大小 B.电压峰强度 C.接收器的信号放大值 D.增益调节的大小 E.电流大小
A.200Hz B.2000Hz C.20000kHz D.20000Hz E.200000kHz
A.反射 B.散射 C.入射与折射 D.衍射与绕射 E.散焦
A.声束通过大的平凹面,具有聚焦作用 B.声束垂直于小的面时,呈现散射 C.界面反射非常敏感 D.只有当两种介质的声阻抗相差到10%以上才会发生界面反射 E.人体的大界面有脏器的包膜、腹壁各层肌肉筋膜和皮肤等
A.防尘,保持室内清洁 B.防潮,仪器应放置在干燥的房间内 C.使用了带地线的三相电源,就不必再接专门的地线 D.防高温,避免直晒在阳光下 E.减少震动
A.感染的胆汁可出现密集点状回声 B.混有血细胞的胆汁回声显著增强 C.混有血凝块的胆汁回声增强 D.混有微气泡的胆汁回声衰减显著 E.脓性胆汁回声增多
A.高密度、多阵元高频探头 B.多焦点聚焦探头 C.电子环阵聚焦探头 D.三维空间电子聚焦技术 E.以上技术均不正确
A.选用低速度标尺的彩色图 B.选用红、蓝、绿三基色彩色图 C.用零位基线移动显示单色的彩色图 D.选择两色彩色图 E.以上都不是
A.精确测定血流宽度 B.测定血管壁厚度 C.确定血流方向 D.确定是什么脏器的动脉血管 E.可直接测得血流量
A.经胃肠灌注 B.肌内注射 C.皮内注射 D.静脉注射 E.口服
A.声阻抗 B.介质的声速 C.介质的密度 D.传播途径 E.传播方式
A.二维灰阶回声为基础 B.脉冲多普勒技术为基础 C.造影剂增强血流信号为基础 D.伪彩色编码二维显像为基础 E.M型超声图为基础
A.声振人体白蛋白溶液 B.1%盐酸或2%醋酸或3%过氧化氢溶液 C.AFO150(以人体白蛋白、脂类、聚合物包裹氟碳微气泡的造影剂) D.以糖类为基质的微气泡造影剂 E.QW7437(以人体白蛋白、脂类、聚合物包裹氟碳微气泡的造影剂)
A.越高 B.越低 C.无变化 D.都有可能 E.声波衰减与水分无关
A.提高二次谐波的成像质量 B.积聚足够的发射能量 C.使微气泡有足够时间在血液大量储存,一旦受到超声波作用就能产生强烈的回声信号 D.提高二次谐波的图像分辨率 E.以上都正确
A.观察心包积液量 B.确定心腔界限 C.观察瓣膜口反流 D.判断解剖结构属性 E.观察心腔间的分流方向
A.肌内注射 B.皮下注射 C.口服 D.静脉注射 E.胃肠灌注
A.两个等级 B.三个等级 C.四个等级 D.五个等级 E.无等级
A.腹正中线或背部正中线为标志 B.乳突肌为标志 C.第7肋间隙为标志 D.以上都对 E.以上都不对
A.边界是否光滑,整齐 B.外形是否为圆形或椭圆形 C.内部是低回声还是回声增强 D.后方回声是增强还是衰减 E.边界回声、外形、内部回声综合分析
A.胆囊 B.充盈的膀胱 C.肝脏 D.肾脏 E.以上器官的表浅部位
A.彗星尾征 B.披纱征或狗耳征 C.等距离多条回声 D.无回声或回声消失 E.强回声
A.信号过低(彩色增益过小) B.彩色混迭 C.彩色多普勒基线位置过低 D.低速血流选用高滤波 E.血流信号过强,彩色增益过高
A.超声束较宽,过厚 B.超声发射频带过宽 C.超声传播声速失真 D.超声增益调节较低 E.超声发射的重复频率过低
A.冬天要保暖 B.夏天要降温 C.检查室要有遮光设备 D.可在检查室内烧开水 E.检查室要防尘
A.边缘增强效应 B.时间增益补偿(STC或TGC. C.后壁及后方回声增强 D.传送 E.增强效应
A.多普勒发明的 B.用于观察组织结构 C.用于测量血流速度 D.就是B型超声 E.体外冲击波碎石术
A.电子相控聚焦 B.可变孔分段接收 C.数字化波束形成 D.动态聚焦或多段聚焦 E.声透镜聚焦
A.液体内回声不变 B.液体内回声衰减 C.液体内回声增多 D.液体内强回声团 E.液体内强回声团伴声影
A.B型超声 B.伪彩显示 C.彩色多普勒 D.彩色多普勒能量图 E.彩色多普勒组织能量图
A.腹部 B.乳腺 C.阴囊 D.腮腺与颌下腺 E.头颅血管
A.避免血流信号溢出到血管外 B.使高速血流不出现信号混迭现象 C.提高彩色信号灵敏度,提高帧频 D.可使血流速度随意增大 E.可使血流速度减慢
A.超声换能器 B.数字扫描转换器(DSC. C.数字波束形成器 D.显示器 E.稳压电源
A.振幅调制型 B.辉度调制型 C.彩色多普勒血流显像 D.频谱多普勒 E.活动曲线显示型
A.射频 B.激光 C.高强聚焦超声 D.微波 E.红外线
A.多普勒超声仪 B.实时二维显像仪 C.B型诊断仪 D.静态扫描仪 E.A型超声仪
A.混响效应 B.切片厚度伪像 C.旁瓣效应 D.声影 E.后壁增强效应
A.阴道探头 B.尿道探头 C.食管探头 D.胃镜探头 E.普通电子扇扫探头
A.50℃ B.60℃ C.80℃ D.100℃ E.120℃
A.振幅调制型 B.辉度调制型 C.彩色多普勒显示型 D.血流频谱显示型 E.活动曲线显示型
A.次声波 B.可闻声波 C.超声波 D.X线 E.机械波
A.声吸收 B.声影 C.声阻抗 D.声衰减 E.声失落
A.①② B.①②③ C.②③ D.①③ E.②
A.电子线阵探头 B.高频电子探头 C.食管探头 D.相控阵探头 E.矩阵探头
A.信号的频率 B.声特性阻抗 C.组织的密度 D.声速的大小 E.耦合剂的质量
A.囊性结构的圆形所致 B.在实性组织和在囊液中声波衰减不同所致 C.在实性组织和在囊液中声波速度不同所致 D.囊壁的声波衰减极高所致 E.囊液与囊壁的界面反射所致
A.侧动探头,避免声束垂直于腹壁 B.选用声阻抗匹配探头 C.适当使用耦合剂 D.降低探头频率 E.适当加压扫查
A.收缩期血流速度(Vs) B.阻力指数(RI) C.平均血流速度(Vm) D.血流速度时间积分(VTI) E.舒张期血流速度(VD.
A.间接保护压电振子 B.减少对发射声波的干扰 C.使探头与皮肤声阻抗相匹配,利于超声进入人体 D.降低横向耦合力 E.增加有效振子数目
A.正常肝脏:膈下是肝脏实像,膈上是肝脏伪像 B.近膈肌处肝内肿瘤,膈上见相同的肿瘤,前者为实像,后者是伪像 C.近膈肌处肝内囊肿,膈上见相同的囊肿,前者为实像,后者是伪像 D.右侧胸腔积液时,以上镜面伪像更明显 E.右侧胸腔积液时,以上镜面伪像消失
A.血液比肝脾声波衰减小 B.肝脾比骨组织衰减程度大 C.液体内含有蛋白成分时声波衰减增加 D.肌腱组织比肌肉衰减大 E.组织内含胶原和钙质越多,声波衰减越大
A.灰阶显像分辨率高 B.检出低速血流敏感度高,抗低频噪音信号能力强 C.检出高速血流敏感度高,抗高频噪音信号能力强 D.功能多、性能价格比高 E.具备升级潜能
A.多普勒效应 B.佛莱森效应 C.佛劳霍夫效应 D.折射与散射效应 E.主观效应
A.相邻两种物质的声阻抗相等B.声界面尺寸小于波长的1/2C.声波的方向与声界面平行D.两种物质之间声阻抗存在差别(>1/1000)E.两种物质之间声阻抗存在差别(< 1/1000)
A.0° B.50° C.90° D.130° E.160°
A.边界整齐、光滑或不规则 B.圆形、椭圆形或不规则形 C.不可能出现无回声 D.后方组织可有衰减或声影 E.不是必须有侧后声影
A.振幅调制型 B.辉度调制型 C.彩色多普勒血流显像 D.多普勒频谱血流显示 E.活动曲线显示型
A.与血流中血红蛋白含量有关 B.与血流中白细胞成分有关 C.与血流中血小板数目有关 D.与血流中红细胞移动有关 E.与血脂高低有关
A.便于低速血流 B.精确显示血流方向和状态 C.增大检测深部血流的功能 D.增大血流速度显示范围 E.减少低频运动信号干扰
A.在固体中有纵波和横波2种方式 B.在液体中以横波的方式传播为主 C.在气体中以横波的方式传播为主 D.在真空中有纵波和横波2种方式 E.在生物组织中以纵波的方式传播为主
A.③ B.①③ C.②③ D.①②③ E.②
A.经颅超声检测颅内血管选用2~2.5MHz B.成人心脏选用5MH C.表浅器官选用≥7MHz D.成人腹部血管选用3.5MHz E.腔内超声应选用≥5MHz
A.囊肿 B.新鲜的血肿 C.肝内胆管囊状扩张 D.肾盂和输尿管扩张积水 E.胸腔积液、腹水
A.形态呈圆形或椭圆形 B.边缘光滑、整齐 C.内部低回声或强回声 D.后方回声增强 E.侧后声影
A.在压电晶体上施加机械压力其表面可产生电荷,为逆压电效应 B.在压电晶体上施加交变电信号可产生晶体的机械振动,为正压电效应 C.压电材料的厚度与探头的频率无关 D.压电材料一般需要磁场极化处理 E.与高频率超声探头相比,低频率超声探头采用较薄的压电材料
A.组织结构的不同声特性 B.对具有变化节奏和频率的特定声波的认识 C.被研究部分的快速和不规律的运动 D.检出细微,难以听到的回声 E.界面反射的强度
A.声束由大的主瓣和许多小的旁瓣组成 B.超声波频率越高,近场区越长 C.主要依靠探头发射的声束主瓣成像 D.声场可分近场、中场和远场 E.声束的近场集中,远场分散
A.声波频率越高,纵向分辨力越差 B.轴向分辨力实际上约为波长的1/2 C.横向分辨力仅与声束宽度有关 D.声束越宽,侧向分辨力越差 E.近场与远场的空间分辨力相同
A.皮下脂肪组织为低回声 B.肾皮质和肾柱为等回声 C.均质的固体可呈无回声 D.正常软骨为高回声 E.血液中混有微气泡时导致回声增强
A.提高微气泡的浓度 B.增大二次谐波的回声强度 C.谐振时造影剂的散射面积变小 D.只接收造影剂的散射回声 E.只接收造影剂的二次谐波回声
A.空间分辨力、速度分辨力、动态分辨力都高 B.检出低速血流敏感度高 C.显示彩色血流图像均匀性好 D.彩色血流效果佳 E.提高灰阶图像增益时,彩色图像质量即下降
A.声波穿透深度 B.空间脉冲长度 C.远场区的长度 D.入射角度 E.声束的宽度
A.腹部CT B.DSA C.腹部MRI D.口服胆囊造影 E.腹部US
A.可用于各个区域的检查 B.能发现组织界面的运动 C.不引起人体的生物学效应 D.用于浅表器官的检查 E.在各个方面优于灰阶超声
A.低通滤波 B.7MH以上电子相控阵探头 C.5MH以上电子线阵探头 D.高速档速度标尺(高脉冲重复频率) E.选用两色彩图
A.发射超声的频率与波长 B.发射超声的重复频率 C.发射超声的脉冲宽度 D.探头的宽度与声束的宽度 E.仪器对声束处理如聚焦性能
A.帧频过低会发生图像闪烁 B.彩色取样框越小,帧频越高 C.脉冲重复频率越高,帧频也越高 D.帧频越高,检测深度越大 E.多点聚焦的数目越多,帧频越低
A.②③ B.①②③④ C.②④ D.①③ E.①③④
A.彩色多普勒血流显像 B.二维灰阶超声 C.多普勒能量图 D.M型超声 E.超声血管造影
A.①③ B.①② C.①②③ D.②③ E.③
A.1MHz B.2MHZ以下 C.40MH以上 D.20~40MHz E.2.5~10MHZ
A.反射和折射 B.反射和衍射 C.增益调节太大 D.增益调节太小 E.多重反射
A.声强 B.带宽 C.散射 D.抑制 E.宽频
A.动态范围 B.抑制 C.增益 D.声压 E.重复频率
A.频谱型超声 B.B型超声 C.脉冲多普勒型超声 D.CDFI E.CDE
A.1/4波长 B.1/3波长 C.1/2波长 D.1波长 E.>1波长
A.未婚女性 B.月经期和阴道出血 C.阴道炎症 D.盆腔肿块 E.阴道畸形
A.近场区长度与探头半径和频率成正比 B.近场区横向分辨率低于远场区 C.近场区声束呈喇叭形 D.近场区横断面上能量分布基本均匀 E.远场区声束直径小于近场区
A.空间分辨力,速度分辨力,动态分辨力 B.微小血管低速血流检测的灵敏度 C.图像及血流彩色均匀性 D.血管内彩色血流的充盈度 E.彩色标图的形状
A.降低超声造影诊断效果 B.减少超声造影的不良反应 C.改善图像质量 D.禁忌与超声造影并用 E.增强超声造影诊断效果
A.灰阶变换处理 B.彩色编码变化 C.图像储存 D.图像平滑处理 E.图像补插处理
A.减低滤波频率 B.增大彩色取样框 C.屏住呼吸,适当提高滤波频率 D.降低速度标尺,调高彩色多普勒增益 E.深呼吸,提高速度标尺
A.血流量--定量、半定量分析 B.空间分辨力--细微分辨 C.速度分辨力--对比分辨 D.实时动态分辨力--单位时间成像帧速率 E.检查灵敏度--对低速血流的检测
A.尚处于发展改进阶段 B.已成功的常规用于临床 C.图像已非常逼真 D.用于心脏实时成像已变得简单、易行 E.目前基本取代二维超声及彩超
A.将电能转化为机械能,亦将机械能转化为电能 B.将电能转化为机械能,但不能将机械能转化为电能 C.不能将电能转化为机械能,但能将机械能转化为电能 D.不能将电能转化为机械能,亦不能将机械能转化为电能 E.以上都不对
A.腹部 B.乳腺 C.睾丸 D.甲状腺 E.头颅
A.肾皮质 B.皮下脂肪 C.神经纤维 D.脾 E.透明软骨
A.用中等频率滤波,使血流显示充满肺动脉 B.不用滤波器,以免干扰血流信号 C.用低通滤波,使血流不失真 D.选用高通滤波,以减少、消除低速信号干扰 E.以上都不是
A.道德的本质 B.道德评价的标准 C.道德评价方式 D.道德的特点 E.道德的主要功能