扰相梯度回波序列需要在回波采集后()
第1题:
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
第2题:
关于横向磁化矢量的描述,错误的是
A、在磁共振过程中受射频激励产生的横向磁化矢量与主磁场B
垂直
B、横向磁化矢量围绕主磁场B
方向旋进
C、横向磁化矢量Mxy变化使位于被检体周围的接收线圈产生感应电流
D、感应电流大小与横向磁化矢量成反比
E、感应电流大小与横向磁化矢量成正比
第3题:
磁力叠加起来而出现Y轴方向的磁矢量
A.横向磁化
B.顺向磁化
C.横向弛豫
D.纵向弛豫
E.纵向磁化
第4题:
T2弛豫时间指()
第5题:
横向磁化矢量MXY
第6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()
第7题:
下列关于90°射频脉冲的描述不正确的是()
第8题:
稳态进动快速成像序列的稳态是指()
第9题:
增加横向磁化矢量
去除横向磁化矢量
稳定横向磁化矢量
去除纵向磁化矢量
减少纵向磁化矢量
第10题:
横向磁化矢量完全衰减所需要的时间
横向磁化矢量从最大值达到63%所需要的时间
横向磁化矢量从最大值达到50%所需要的时间
横向磁化矢量从最大值达到37%所需要的时间
横向磁化矢量完全散相所需要的时间
第11题:
增加横向磁化矢量
去除横向磁化矢量
稳定横向磁化矢量
去除纵向磁化矢量
减少纵向磁化矢量
第12题:
在磁共振过程中受射频激励产生的横向磁化矢量与主磁场B0垂直
横向磁化矢量围绕主磁场B0方向旋进
横向磁化矢量Mxy变化使位于被检体周围的接收线圈产生感应电流
感应电流大小与横向磁化矢量成反比
感应电流大小与横向磁化矢量成正比
第13题:
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
第14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
第15题:
磁力叠加起来而出现Y轴方向的磁矢量
A.横向磁化
B.顺向磁化 .
C.横向弛豫
D.纵向弛豫
E.纵向磁化
第16题:
快速小角度激发脉冲序列,可()
第17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()
第18题:
T1弛豫时间指()
第19题:
稳定进动快速成像序列要点为()。
第20题:
扰相梯度回波序列需要在回波采集后()
第21题:
这是翻转恢复序列
所产生的回波称为自旋回波
TE称为翻转时间
相位发散时MR信号强
MR信号来自纵向磁化
第22题:
横向和纵向磁化矢量均达到稳态
横向磁化矢量达到稳态
纵向磁化矢量达到稳态
图像的对比达到稳态
图像的信噪比达到稳态
第23题:
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°
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
90°射频脉冲可产生最大的宏观横向磁化矢量
90°射频脉冲可使人体内的纵向磁化分矢量相互抵消
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
第24题:
激励角度小于90%
每个周期开始前横向磁化矢量均不为零
纵向磁化矢量可分解
横向磁化矢量可分解
纵向磁化矢量大于横向磁化矢量