GRE序列采用小角度激发的优点不包括A、可选用较短的TR,从而加快成像速度B、体内能量沉积减少C、产生的横向磁化矢量大于90°脉冲D、射频脉冲能量较小E、产生横向磁化矢量的效率较高

题目

GRE序列采用小角度激发的优点不包括

A、可选用较短的TR,从而加快成像速度

B、体内能量沉积减少

C、产生的横向磁化矢量大于90°脉冲

D、射频脉冲能量较小

E、产生横向磁化矢量的效率较高


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参考答案和解析
参考答案:C
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  • 第1题:

    关于SE序列中两个RF脉冲作用的叙述,错误的是()

    • A、90°射频脉冲使纵向磁化矢量M转到xy平面
    • B、90°射频脉冲作用结束瞬间Mxy最大
    • C、90°脉冲后,横向磁化矢量逐步衰减
    • D、180°脉冲消除组织磁化率引起的局部磁场波动
    • E、180°脉冲使质子群的相位重聚

    正确答案:D

  • 第2题:

    90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 下列信号由180°射频脉冲产生的是()

    • A、自由感应衰减信号
    • B、自旋回波信号
    • C、梯度回波信号
    • D、质子密度信号
    • E、弛豫加权信号

    正确答案:B

  • 第3题:

    90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 该序列中90°脉冲的作用是()

    • A、产生失相位
    • B、产生横向磁化
    • C、产生回波
    • D、相位重聚
    • E、翻转磁化矢量

    正确答案:B

  • 第4题:

    稳定进动快速成像序列要点为()。

    • A、激励角度小于90%
    • B、每个周期开始前横向磁化矢量均不为零
    • C、纵向磁化矢量可分解
    • D、横向磁化矢量可分解
    • E、纵向磁化矢量大于横向磁化矢量

    正确答案:B

  • 第5题:

    GRE序列采用小角度激发的优点不包括()

    • A、可选用较短的TR,从而加快成像速度
    • B、体内能量沉积减少
    • C、产生的横向磁化矢量大于90°脉冲
    • D、射频脉冲能量较小
    • E、产生横向磁化矢量的效率较高

    正确答案:C

  • 第6题:

    单选题
    GRE序列采用小角度激发的优点应除外(  )。
    A

    射频冲能量较小

    B

    可选用较短的TR,从而加快成像速度

    C

    产生的横向磁化矢量大于90°脉冲

    D

    体内能量沉积减少

    E

    产生横向磁化矢量的效率较高


    正确答案: C
    解析:
    小角度激励是指使用小于90°的射频脉冲激励,使横向部分产生较大的磁化矢量,从而缩短TR,提高扫描速度。

  • 第7题:

    多选题
    梯度回波采用小角度激发的优点是(  )。
    A

    脉冲的能量较大,SAR值降低

    B

    产生宏观横向磁化矢量的效率较高

    C

    纵向弛豫所需要的时间明显缩短

    D

    可产生较强的MRI信号

    E

    成像时间相对SE序列较长


    正确答案: D,C
    解析:
    梯度回波(GRE)采用小角度激发有以下优点:①脉冲的能量较小,SAR值降低;②产生宏观横向磁化矢量的效率较高;③小角度激发后,组织可以残留较大的纵向磁化矢量,纵向弛豫所需要的时间明显缩短;④MR图像信号强度的大小与Mz翻转到xy平面的Mxy的大小成正相关,而Mxy的大小是由激发脉冲发射时Mz的大小及其激发后翻转的角度两个因素决定的。小角度脉冲的Mz变化较小,脉冲发射前的Mz接近于完全恢复,能形成较大的稳态Mz,故GRE序列可产生较强的MR信号,成像时间缩短。

  • 第8题:

    单选题
    关于翻转角的叙述,错误的是(  )。
    A

    RF激发下,质子磁化矢量方向发生偏转的角度

    B

    由RF能量决定

    C

    常用90°和180°两种

    D

    相应射频脉冲分别被称为90°和180°脉冲

    E

    快速成像序列,采用大角度激发,翻转角大于90°


    正确答案: D
    解析:
    快速成像序列,采用小角度激发,翻转角小于90°。

  • 第9题:

    单选题
    下列哪项不是GRE序列小角度激发的优点?(  )
    A

    脉冲的能量小,SAR值降低

    B

    产生宏观横向磁化矢量的效率高

    C

    组织可以残留较大的纵向磁化矢量,纵向弛豫所需时间明显缩短

    D

    图像具有较高的SNR

    E

    可以抑制脂肪信号


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列哪项不是小角度激发的优点?(  )
    A

    脉冲能量较小

    B

    产生横向磁化矢量的效率高

    C

    小角度激发后,可选用较短TR

    D

    SAR降低,有较高的信噪比

    E

    MRI信号强度大小与Mz翻转到Mxy的大小成负相关


    正确答案: B
    解析:
    MRI的信号强度大小与Mz翻转到Mxy的大小成正相关,而Mxy的大小是由激发脉冲发射时Mz的大小及其激发后翻转的角度两个因素决定的。

  • 第11题:

    单选题
    下列关于90°射频脉冲的描述不正确的是()
    A

    90°射频脉冲可使主磁场中人体组织的宏观纵向磁化矢量偏转90° 

    B

    90°射频脉冲激发后所产生的宏观横向磁化矢量的大小只与脉冲能量有关 

    C

    90°射频脉冲可产生最大的宏观横向磁化矢量 

    D

    90°射频脉冲可使人体内的纵向磁化分矢量相互抵消 

    E

    90°射频脉冲激发后产生的旋转宏观横向磁化矢量越大,MR信号就越强 


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    稳定进动快速成像序列要点为()。
    A

    激励角度小于90%

    B

    每个周期开始前横向磁化矢量均不为零

    C

    纵向磁化矢量可分解

    D

    横向磁化矢量可分解

    E

    纵向磁化矢量大于横向磁化矢量


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    快速小角度激发脉冲序列,可()

    • A、增加横向磁化矢量 
    • B、去除横向磁化矢量 
    • C、稳定横向磁化矢量 
    • D、去除纵向磁化矢量 
    • E、减少纵向磁化矢量 

    正确答案:A

  • 第14题:

    90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 下列叙述正确的是()

    • A、这是翻转恢复序列
    • B、所产生的回波称为自旋回波
    • C、TE称为翻转时间
    • D、相位发散时MR信号强
    • E、MR信号来自纵向磁化

    正确答案:B

  • 第15题:

    下列关于90°射频脉冲的描述不正确的是()

    • A、90°射频脉冲可使主磁场中人体组织的宏观纵向磁化矢量偏转90° 
    • B、90°射频脉冲激发后所产生的宏观横向磁化矢量的大小只与脉冲能量有关 
    • C、90°射频脉冲可产生最大的宏观横向磁化矢量 
    • D、90°射频脉冲可使人体内的纵向磁化分矢量相互抵消 
    • E、90°射频脉冲激发后产生的旋转宏观横向磁化矢量越大,MR信号就越强 

    正确答案:B

  • 第16题:

    GRE序列采用小角度激发的优点不包括()

    • A、可选用较短的TR,从而加快成像速度
    • B、体内能量沉积减少
    • C、产生的横向磁化矢量大于90°脉冲
    • D、射频冲能量较小
    • E、产生横向磁化矢量的效率较高

    正确答案:C

  • 第17题:

    单选题
    关于SE序列和GRE序列的描述,不正确的是(  )。
    A

    SE序列使用90°脉冲,GRE序列使用小角度脉冲

    B

    SE序列使纵向磁化均转变为横向磁化,GRE序列使部分纵向磁化转变为横向磁化

    C

    SE序列使用180°射频脉冲使相位重叠,GRE序列使用梯度翻转产生相位重聚

    D

    SE序列成像速度较GRE序列成像速度更快

    E

    SE序列较GRE信号更高,SNR更高


    正确答案: B
    解析:
    SE序列成像速度较GRE序列成像速度慢,即GRE序列使用小于90°(α角度)的射频脉冲激发,并采用较短的TR时间,从而明显的缩短采集时间。

  • 第18题:

    多选题
    关于翻转角(FA)的描述,正确的是(  )。
    A

    在射频脉冲的激发下,质子磁化矢量发生偏转的角度为翻转角

    B

    翻转角的大小是由RF能量所决定的

    C

    常用的翻转角有90°和180°两种

    D

    快速成像序列常采用小角度激励技术,其翻转角大于90°

    E

    使翻转角呈90°的射频脉冲称为90°射频脉冲


    正确答案: C,D
    解析:
    D项,快速成像序列常采用小角度激励技术,其翻转角小于90°。

  • 第19题:

    单选题
    快速小角度激发脉冲序列,可( )
    A

    增加横向磁化矢量

    B

    去除横向磁化矢量

    C

    稳定横向磁化矢量

    D

    去除纵向磁化矢量

    E

    减少纵向磁化矢量


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 下列叙述正确的是()
    A

    这是翻转恢复序列

    B

    所产生的回波称为自旋回波

    C

    TE称为翻转时间

    D

    相位发散时MR信号强

    E

    MR信号来自纵向磁化


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    GRE序列采用小角度激发的优点不包括()
    A

    可选用较短的TR,从而加快成像速度 

    B

    体内能量沉积减少 

    C

    产生的横向磁化矢量大于90О脉冲 

    D

    射频冲能量较小 

    E

    产生横向磁化矢量的效率较高


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 下列信号由180°射频脉冲产生的是()
    A

    自由感应衰减信号

    B

    自旋回波信号

    C

    梯度回波信号

    D

    质子密度信号

    E

    弛豫加权信号


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    GRE序列采用小角度激发的优点不包括()。
    A

    可选用较短的TR,从而加快成像速度

    B

    体内能量沉积减少

    C

    产生的横向磁化矢量大于90°脉冲

    D

    射频脉冲能量较小

    E

    产生横向磁化矢量的效率较高


    正确答案: A
    解析: 小角度激励是指使用小于90°的射频脉冲激励,使横向部分产生较大的磁化矢量,从而缩短TR,提高扫描速度。