磁共振成像(MRI)是利用人体()(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振,经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图象。A.氢原子核B.碳原子核C.磷原子核D.钠原子核

磁共振成像(MRI)是利用人体()(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振,经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图象。

A.氢原子核
B.碳原子核
C.磷原子核
D.钠原子核

参考解析

解析:磁共振成像(MRI)是利用人体氢原子核(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振,经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图象。

相关考题:

CT成像原理A.基于射线的穿透性、荧光效应和感光效应,以及人体组织之间有密度和厚度的差别进行成像B.用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟一数字转换器转为数字,输入计算机进行断层重建处理,获得图像C.通过对主磁体内静磁场(即外磁场)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体组织的氢核(即质子)受到激励而发生磁共振现象;当终止射频脉冲后,质子在弛豫过程中感应出MR信号;经过对该信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,产生图像D.人体软组织的声阻抗差异很小,但只要有1/1000的声阻抗差,就会产生反射回波,故利用这一特性来显示不同组织界面、轮廓,分辨其密度E.利用引入体内的放射性核素发射的射线,通过体外的探测仪器检测射线的分布与量,达到成像的目的

MRI成像原理A.基于射线的穿透性、荧光效应和感光效应,以及人体组织之间有密度和厚度的差别进行成像B.用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟一数字转换器转为数字,输入计算机进行断层重建处理,获得图像C.通过对主磁体内静磁场(即外磁场)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体组织的氢核(即质子)受到激励而发生磁共振现象;当终止射频脉冲后,质子在弛豫过程中感应出MR信号;经过对该信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,产生图像D.人体软组织的声阻抗差异很小,但只要有1/1000的声阻抗差,就会产生反射回波,故利用这一特性来显示不同组织界面、轮廓,分辨其密度E.利用引入体内的放射性核素发射的射线,通过体外的探测仪器检测射线的分布与量,达到成像的目的

关于磁共振射频线圈的叙述,错误的是()A.用于发射射频能量B.产生的电磁场与主磁场平行C.发射线圈比接收线圈品质的因素低D.具有均匀的射频场E.射频发射和接收线圈可一体化设计集成在一起

下列对“氢原子核能够起到类似显微指南针的作用”这句话的理解,正确的一项是( )。A.当人体于特殊磁场中接受的无线电射频脉冲终止后,体内氢原子核能够导致水分的变化,反映身体疾病的病理过程 B.当人体于特殊磁场中接受的无线电射频脉冲终止后,体内氢原子核会发射出共振波,显示原子核振荡的微小变化 C.在人体于特殊磁场中接受无线电射频脉冲的前后,体内氢原子核便会产生微小振荡,发射出共振波 D.在人体于特殊磁场中接受无线电射频脉冲的前后,体内氢原子核能够通过磁共振图像反映出人体疾病的水分变化

磁共振现象为成像技术提供了一种全新的思路:将人体置于特殊磁场中,用无线电射频脉 冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量;在停止射频脉冲后,氢原子核按 特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被人体外的接受器收录,经电子计算机 处理获得图像。 最适合做本文标题的是( )。A.磁共振成像 B.磁共振成像的原理 C.成像技术的新思路 D.磁共振现象

下面关于MRI设备说法中错误的有A、计算机系统用来采集、处理数据,以及图像显示B、梯度系统的作用是产生梯度磁场,主要用于空间定位C、射频系统用来发射射频脉冲,使磁化的氢质子产生共振D、线圈既可发射射频脉冲,又可接收射频脉冲E、磁体系统分为常导型、超导型两种

人体进入主磁场中,要使氢原子核发生共振需施加A、强度与主磁场相同的梯度场B、强度与主磁场不同的梯度场C、频率与氢质子进动频率相同的射频脉冲D、频率与氢质子进动频率不同的射频脉冲E、方向与B垂直的射频脉冲

磁共振成像系统(MRI)不可能对人体造成下列哪一种伤害:A.强静磁场B.随时间变化的梯度场C.射频场导致热效应D.对人体的高能辐射

关于磁共振信号的说法,错误的是()A、MRI信号即是指MRI设备接收线圈接收到的电磁波B、磁共振信号的产生实际上是与射频脉冲RF是同步的C、MRI信号具有一定的相位、频率和强度D、MRI设备中发射线圈与接收线圈一般不会作为同一个线圈E、自由感应衰减信号描述的是信号瞬间幅度与时间的对应关系

磁共振设备中实现成像体素的空间定位和层面选择的是()。A、主磁场B、梯度场C、射频发射线圈D、射频接收线圈

MRI设备中,对产生的磁共振信号进行接收变成电信号的部分是()。A、主磁场B、梯度线圈C、发射线圈D、接收线圈E、屏蔽线圈

在一张横轴位MRI,区分左右方向质子群位置的是()A、特殊的射频脉冲B、特殊的接收线圈C、Gz梯度磁场D、Gx梯度磁场E、Gy梯度磁场

单选题关于MRI的叙述,错误的是(  )。A是利用人体氢原子核(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振B是有射线的检查方法C是无射线的检查方法D经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图像E按照检查时造影剂使用与否分为平扫和强化扫描两种

单选题MRI设备中,对产生的磁共振信号进行接收变成电信号的部分是()。A主磁场B梯度线圈C发射线圈D接收线圈E屏蔽线圈

多选题关于磁共振信号的说法,错误的是()AMRI信号即是指MRI设备接收线圈接收到的电磁波B磁共振信号的产生实际上是与射频脉冲RF是同步的CMRI信号具有一定的相位、频率和强度DMRI设备中发射线圈与接收线圈一般不会作为同一个线圈E自由感应衰减信号描述的是信号瞬间幅度与时间的对应关系

单选题磁共振成像(MRI)是利用人体哪种原子核(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振,经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图像?(  )A氢原子核B碳原子核C磷原子核D钠原子核E氧原子核

单选题射频线圈的作用是(  )。A只能用来发射射频脉冲B不能用来接收磁共振信号C既可以发射射频脉冲,也可以用来接收磁共振信号D进行空间定位E维持稳定的静磁场

单选题磁共振设备中实现成像体素的空间定位和层面选择的是()。A主磁场B梯度场C射频发射线圈D射频接收线圈

判断题MRI是指原子核在磁场中受RF脉冲激励发生共振并产生信号,再经计算机将信号记录、分析、处理、重建为数字图像的一种成像技术,其物理学基础是。核磁共振现象(MRN)。A对B错

单选题在一张横轴位MRI,区分左右方向质子群位置的是()A特殊的射频脉冲B特殊的接收线圈CGz梯度磁场DGx梯度磁场EGy梯度磁场

单选题下面关于MRI设备说法中错误的说法有()A梯度系统的作用是产生梯度磁场,主要用于空间定位B计算机系统用来采集、处理数据,以及图像显示C射频系统用来发射射频脉冲,使磁化的氢质子产生共振D线圈既可发射射频脉冲,又可接收射频脉冲E磁体系统分为常导型、超导型两种

单选题磁共振现象为成像技术提供了一种全新的思路:将人体置于特殊磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量;在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被人体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像。最适合做本文标题的是(  )。A磁共振成像B磁共振成像的原理C成像技术的新思路D磁共振现象

单选题对于非open磁体,脑横轴位MRI,区分左右方向质子群位置的是(  )。A特殊的射频脉冲B特殊的接收线圈CGz梯度磁场DGx梯度磁场EGy梯度磁场

多选题磁共振成像的起源和定义包括(  )。A穿过人体的X线被探测器接收形成数字影像B利用射频电磁波对置于磁场中的氢质子核进行激发C受激发的氢质子核发生核磁共振D受激发的溴化银离子还原成银原子形成潜影E用感应线圈采集磁共振信号

配伍题在磁共振基本原理中,"人体在MR机磁体内可产生一个沿外磁场纵轴(Z轴)方向的总磁矩"属于()|在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间"称为()|在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间"称为()|在磁共振基本原理中,"发射的射频脉冲使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向"属于()|在磁共振基本原理中,"在磁共振现象中,终止射频脉冲后,质子将恢复到原来的平衡状态"属于()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(T1)E横向弛豫时间(T2)