A.红细胞运动速度
B.红细胞数量
C.取样框大小、位置
D.滤波器调节
E.血管壁运动
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A.使血流速度增快
B.检测高速血液时不受组织低速运动多普勒信号的干扰
C.用以指示血流的方向
D.便于检查极低速的血液
E.增大检测深度
A.血流声波传导速度
B.超声波发射频率
C.取样容积的大小
D.红细胞的运动速度
E.频谱分析显示方式
A.用高频超声
B.下移零位基线
C.低通滤波
D.高增益
E.低速标尺
A.深呼吸
B.增益太低
C.高通滤波
D.高速标尺
E.移动零位基线
A.瓣口体积
B.瓣口内径
C.瓣口面积
D.瓣口流速
E.瓣口流速时间积分
A.ΔP=4Vmin 2
B.ΔP=4Vmax 2
C.ΔP=ρ(V22-V22)Vmin 2
D.ΔP=C-ρ/2-ρgh
E.ΔP=dv/dt+R(V)
A.高频超声
B.减低检测深度
C.低频超声
D.能量多普勒成像
E.高脉冲重复频率技术
A.速度方差显示
B.速度显示
C.能量显示
D.速度能量显示
E.高脉冲重复频率显示
A.增大扫描深度
B.增大彩色取样框
C.降低彩色灵敏度(扫描线密度)
D.减少脉冲重复频率(PRF.
E.应用低帧频彩色处理
A.由变形而产生电的效应,称为压电效应
B.由电压产生变形的效应,称为逆压电效应
C.发射超声波利用了逆压电效应
D.接收超声波利用了逆压电效应
E.超声换能器的工作原理是基于压电效应和逆压电效应
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