A.不属于盐类 B.系三碘苯环化合物 C.泛影钠属离子型对比剂 D.在水溶液中离解成阳离子 E.在水溶液中离解成阴离子
A.X线的发生效率高 B.原子序数高 C.熔点高 D.导电率及热传导率高 E.金属蒸发率高
A.是在物质内部进行能量转换 B.荧光现象不伴有物质变化 C.通过荧光体来获得荧光现象 D.荧光是向单方向发射的 E.荧光体颗粒大,发光效率高
A.与靶面倾斜角度无关 B.阴极端X线强度弱 C.照射野内分布均匀 D.X线管短轴方向两侧对称 E.与靶面状况无关
A.优维显 B.泛影葡胺 C.碘肽葡胺 D.欧乃派克 E.胆影葡胺
A.总和法 B.线性叠加法 C.逐次近似法 D.迭代法 E.滤过反投影法
A.mA表 B.接触器 C.限时电阻 D.定子线圈 E.高压交换闸
A.射线束的宽度 B.扫描层厚 C.重建算法 D.重建矩阵 E.物体的大小
A.黄油 B.水 C.机油 D.碳 E.银
A.正中矢状面 B.水平面 C.冠状面 D.垂直面 E.矢状面
A.屈伸运动 B.旋转运动 C.内收运动 D.外展运动 E.行走运动
A.眼部 B.内耳 C.外耳 D.鼻部 E.喉部
A.像素以几何级数规则排列的阵列 B.512×512探测器排列而成的阵列 C.像素以不规则方式排列的数字阵列 D.256级灰阶从黑到白排列的阵列 E.纵列组成的数字阵列
A.病人体位较舒服 B.显示视神经及眼外肌较好 C.有利于确定病变与眶底的关系 D.有利于需要时扩大扫描范围 E.有利于眼外诸肌肉的显示
A.电容电流随kV的升高而增加 B.电容电流只有几个毫安 C.电容电流只在透视时抵偿 D.电容电流只在摄影时抵偿 E.电容电流只在高压发生时产生
A.硫酸钡 B.碘化钠 C.优维显 D.碘番酸 E.二氧化碳
A.照片上某处的透光程度称为阻光率 B.照片阻挡光线的能力称为透光率 C.光学密度是阻光率的对数 D.光学密度是透光率的倒数 E.光学密度是透光率的对数
A.X线源与人体间的距离 B.人体组织的原子序数 C.物质的线性吸收系数 D.人体组织的密度 E.X线波长
A.管电流量 B.管电压 C.焦片距离 D.焦点尺寸 E.显影加工
A.荧光体特性 B.胶片特性 C.显影加工条件 D.观片灯亮度 E.X线对比度
A.灯丝正面的电子形成主焦点 B.聚焦槽的形状和深度影响主副焦点大小 C.主焦点与副焦点共同构成实际焦点 D.有效焦点标称值的单位为毫米 E.实际焦点在像面上的投影为有效焦点
A.焦点面积大小 B.焦-片距 C.焦-物距 D.物-片距 E.准直器(遮线器)
A.可分为放大变形、位置变形和形状变形 B.远离胶片端放大多 C.X线中心线方向和角度对变形有较大影响 D.一般中心线应垂直于胶片 E.变形与被照体位置无关
A.随管电压增大而加大 B.与被照体厚度有关 C.照射野大,散射线多 D.主要来源于康普顿效应 E.对照片密度对比度无影响
A.将滤线栅置于焦点和被照体之间 B.焦点到滤线栅的距离与栅焦距相等 C.X线中心线对准滤线栅的中心 D.原射线投射方向与滤线栅铅条排列间隙平行 E.原发X线与滤线栅铅条平行
A.1倍 B.2倍 C.3倍 D.4倍 E.5倍
A.检查床颤动 B.暗盒漏光 C.屏-片接触不良 D.患者移动 E.摄影时间长
A.斑点多可使影像模糊 B.卤化银可形成胶片斑点 C.可有屏结构斑点和量子斑点 D.X线量子越少,量子斑点越多 E.照片斑点可经定影消除
A.X线是混合能谱 B.能量大X线波长长 C.能量决定于电子的能量 D.能量决定于核电荷数 E.能量决定于电子接近核的情况
A.是一种电磁波 B.带负电荷 C.肉眼看不见 D.具有一定波长 E.通过三棱镜不发生折射
A.变软 B.变硬 C.能谱变宽 D.平均能量减小 E.无变化
A.可获得低对比层次丰富的照片 B.可提高照片清晰度 C.可消除散线,提高照片质量 D.有利于病人防护 E.延长球管寿命
A.标准储存条件为5~10℃ B.片盒应水平放置 C.标准储存湿度为30%~40% D.有效期一般为出厂后18个月 E.冷藏的胶片可直接使用
A.提高影像锐利度 B.可做成非对称屏片体系 C.以碘化银为感光乳剂 D.可提高显定影速度 E.允许使用显影增强剂
A.密度与照射量的变化不成比例的部分 B.密度与照射量的变化成比例的部分 C.不是摄影中力求应用的部分 D.密度与照射量没联系的部分 E.也称为肩部
A.提高发光效率 B.提高清晰度 C.改善颗粒度 D.控制量子斑点 E.提高对比度
A.包括基层 B.包括保护层 C.包括乳剂层 D.包括荧光体层 E.包括反射层或吸收层
A.被照体的原子序数 B.被照体的厚度 C.被照体的形状 D.X线的质与量 E.X线的散射线
A.Na2S2O3 B.KBr C.Na2SO3 D.Na2CO3 E.K2SO4H2O
A.洗去附着于照片上的污物 B.中和残留在照片上的酸剂 C.洗去定影后残存在乳剂中的显影剂及其氧化物 D.洗去定影后残留在乳剂中的硫代硫酸钠及其络合物 E.洗涤掉照片上未感光的银盐
A.Na2S2O3·5H2O B.(NH4)2S2O3 C.CH3COOH D.KAl(SO4)2 E.Na2CO3
A.像素 B.视野 C.矩阵 D.像素大小 E.视野大小
A.20kHz B.7.5kHz C.15kHz D.30kHz E.45kHz
A.直接型 B.间接型 C.多丝正比电离室型 D.CCD型 E.光激励发光型
A.IP B.FPD C.光电倍增管 D.摄像机 E.非晶硒
A.灰阶处理 B.窗位处理 C.伪彩处理 D.数字减影处理 E.X线吸收率减影处理
A.数字影像 B.对比影像 C.mask影像 D.减影像 E.原始影像
A.数字荧光成像(digitalfluorography,DF.是DSA的基础 B.需将影像增强电视系统(imageintensifytelevision)图像像素化 C.经A/D转换器,将像素转换为数字,即数字化 D.经计算机减影处理 E.图像进行模拟减影
A.CT图像是数字图像 B.CT成像仍使用X射线 C.CT是多参数成像 D.CT扫描层是二维体积 E.CT可以进行薄层扫描
A.准直宽度 B.硬度 C.强度 D.剂量 E.强弱
A.预处理-卷积-反投影 B.预处理-反投影-卷积 C.预处理-迭代-反投影 D.预处理-傅立叶变换-重建 E.预处理-傅立叶变换-反投影
A.是一种强化边缘、轮廓的函数 B.可以提高空间分辨率 C.会增加图像噪声 D.会平滑图像 E.会增强对比
A.采用梯度场切换产生回波 B.采用先激励FID信号再激励回波信号 C.采用一个周期内多个180°射频脉冲激励多个自旋回波 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.频率等于自旋核在主磁场中的旋进频率 B.持续时间等于弛豫时间 C.能使合磁矢量偏转90° D.能使合磁矢量偏转180° E.频率连续变化
A.相位编码 B.频率编码 C.层面选择 D.相位聚拢 E.信号采集
A.探测器前 B.探测器后 C.X线管窗口 D.X线管右侧 E.X线管左侧
A.根据被照体厚薄预先确定曝光量 B.有电离室式探测器 C.AEC的管电压特性与所用屏/片体系的管电压特性有关 D.有半导体式探测器 E.探测器的采光野位置应根据摄影部位选择
A.骨结核 B.软骨瘤 C.佝偻病 D.大骨节病 E.类风湿关节炎
A.韧带松弛 B.内脏下垂 C.骨盆比例增大 D.肝比例较大 E.下腹明显隆凸
A.瞬间以最大负荷曝光时,电源降落应在10%以内 B.三相X线机要求电源三相四线供电 C.X线机要求电源容量大 D.几台X线机可以共用一台电源变压器 E.使用铜质电源线
A.mA B.mV C.A D.kV E.dV
A.穿透作用 B.电离作用 C.荧光作用 D.热作用 E.反射作用
A.多数是由肾结石下移而来的 B.易存留在输尿管的生理狭窄处 C.常表现腹部绞痛向会阴部放射 D.典型结石多呈长圆形或梭形致密影 E.所有输尿管结石在平片上均不显影
A.耻骨、坐骨 B.耻骨、坐骨 C.坐骨、股骨头 D.耻骨、股骨头 E.股骨头、股骨颈
A.磁盘容量 B.扫描速度 C.重建速度 D.X线管容量 E.X线管阳极热容量
A.冠状面图像 B.矢状面图像 C.斜面图像 D.横断面图像 E.容积图像
A.显影剂 B.保护剂 C.促进剂 D.抑制剂 E.溶剂
A.听眦线 B.听眶线 C.听鼻线 D.眶下线 E.瞳间线
A.定点 B.定位 C.定层 D.取层 E.层深
A.外板结构 B.额窦 C.筛窦 D.颞骨岩部及内听道 E.蝶鞍
A.右后斜位 B.左后斜位 C.右侧卧位 D.左侧卧位 E.俯卧位
A.静脉肾盂法 B.逆行造影法 C.空气造影法 D.双重造影法 E.口服造影法
A.X线吸收效率 B.荧光转换效率 C.荧光传递效率 D.X线斜射效应 E.屏-片匹配效率
A.吸收剂量:单位质量的物质吸收电离辐射能量 B.剂量当量:修正后的吸收剂量 C.剂量当量率:单位时间内剂量当量的增量 D.比释动能:间接辐射粒子释放的带电粒子的初启动能之和 E.比释动能率:时间间隔内的比释动能的减量
A.胎儿 B.生殖腺 C.造血组织 D.结缔组织 E.淋巴组织
A.干燥设定温度低 B.干燥组件湿度大 C.水洗温度低于常温 D.水洗不足 E.定影液疲劳
A.关节面骨质增生 B.关节面凹凸不平 C.关节边缘骨赘形成 D.均见明显骨质破坏 E.关节面骨质硬化
A.胸围较大 B.胸骨较宽 C.胸骨下角较小 D.肋骨近于水平 E.胸骨上凹不明显