超声波医学中级基础知识模拟试卷答案2

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A1型题---为题目类型
1.多普勒组织成像的基本原理是
(A)彩阶编码二维成像
(B)间歇谐波成像
(C)高脉冲重复频率多普勒成像
(D)低速、高能量阈值彩色多普勒
(E)二次谐波成像
2.超声扫查时可能出现棱镜伪像的情况是
(A)胆囊
(B)肾囊肿
(C)早孕单胎囊
(D)肝囊肿
(E)膀胱
3.流体以相同的方向呈分层的有规律流动,流动没有横向的交流,不同层流体的流速不相同。这种流动状态称为
(A)稳流
(B)层流
(C)湍流
(D)涡流
(E)漩流
4.影响血流检出敏感性最重要的因素是
(A)伪彩
(B)壁滤波
(C)彩色速度标尺的颜色种类
(D)彩色取样框的大小
(E)聚焦点
5.人体组织声衰减的主要因素是
(A)蛋白质
(B)脂肪
(C)二氧化碳
(D)水
(E)氧气
6.大隐静脉瓣功能不全时,彩色多普勒可见
(A)出现反向血流(持续时间>1秒)
(B)血流速度减慢
(C)血流方向无规律
(D)血流速度增快
(E)彩色信号反转
7.人体不同部位诊断用超声照射强度规定(ISPTA,美国FDA),不宜超过20mW/cm2的部位是
(A)心脏
(B)血管
(C)肝脏
(D)眼部
(E)胎儿
8.超声波的产生是利用
(A)正压电效应
(B)逆压电效应
(C)声波的物理效应
(D)声波的生物学效应
(E)聚焦技术
9.关于A型超声目前的应用,正确的是
(A)单独应用于胸腔积液和囊肿的检查
(B)辅助静态超声检查
(C)辅助实时灰阶超声检查
(D)辅助彩色多普勒超声检查
(E)辅助眼科专用超声检查
10.了解所检测的血管的血流是否为高阻力,应用频谱多普勒测量
(A)收缩期速度(Vs)
(B)阻力指数(RI)
(C)平均速度(Vm)
(D)速度时间积分(VTI)
(E)舒张期速度(Vd)
11.充盈的胆囊前壁和膀胱前壁小息肉、小肿瘤容易漏诊,最可能的原因是
(A)断层厚度伪像
(B)声束旁瓣效应
(C)多次内部混响伪像
(D)混响伪像
(E)折射声影伪像
12.彩色多普勒技术对检测脏器肿瘤的用途是
(A)检测肿瘤大小
(B)判断肿瘤的良恶性
(C)检测肿瘤有无包膜
(D)检测肿瘤的血供特点
(E)检测肿瘤内部回声
13.彩色多普勒血流成像原理的基础是
(A)运动目标显示器
(B)自相关函数计算
(C)脉冲波多普勒技术
(D)数字扫描转换技术
(E)彩色编码技术
14.切片(断层)厚度伪像产生的原因是
(A)超声波的回声失落
(B)组织衰减系数差别过大
(C)近程图像分辨力降低
(D)超声断层扫描时断层较厚引起
(E)超声断层扫描时断层较薄引起
15.关于多次内部混响的表述正确的是
(A)超声在靶前低衰减体内来回反射形成的“彗星尾”征
(B)常见于含气的肺
(C)含气的肠腔
(D)可见于胆结石
(E)改变探头方向有助于鉴别伪像
16.在多普勒组织成像速度型的显示方式中M型方式
(A)与M型超声心动图完全相同
(B)与M型超声心动图完全不同
(C)不能表示心肌运动时相变化
(D)以彩色带表示心肌的运动速度
(E)不能表示室壁运动方向
17.高频探头可提供
(A)更高的分辨力
(B)增大反射体的频移
(C)侧向分辨力提高,衰减降低
(D)穿透力增强
(E)聚焦能力增强
18.超声探头宽度的大小会影响图像的哪类分辨力
(A)轴向分辨力
(B)侧向分辨力
(C)横向分辨力
(D)对比分辨力
(E)细微分辨力
19.频谱多普勒的灰度值所反映的是
(A)血流速度
(B)血流中红细胞的大小
(C)血流状态
(D)血流方向
(E)取样容积中红细胞的相对分布数量
20.实时超声成像通常不包括
(A)B型超声
(B)灰阶超声
(C)二维超声
(D)断面超声
(E)三维超声
21.彩色多普勒血流显像技术的局限性错误的是
(A)超声入射角的影响
(B)不能识别动脉与静脉
(C)检测深度和检测流速之间相互制约
(D)对二维图像质量的影响
(E)超过尼奎斯特频率极限时彩色信号混迭
22.不需要实时显像的是
(A)彩色多普勒血流显像
(B)M型超声显像
(C)三维重建显示
(D)频谱多普勒
(E)超声造影
23.增大脉冲波多普勒技术检测血流速度的方法中,不正确的是
(A)降低发射频率
(B)移动零位基线
(C)减低取样深度
(D)增大超声入射角
(E)用高频脉冲重复频率的频谱多普勒
24.二维图像上增加彩色多普勒血流显示,则帧频会
(A)增高
(B)降低
(C)不变
(D)增高2倍
(E)降低2倍
25.不能作为超声造影剂微泡内气体散射回声源的是
(A)纯氮气
(B)空气
(C)氧
(D)二氧化碳
(E)氟碳类气体
26.关于脉冲重复频率的叙述,正确的是
(A)当频移小于脉冲重复频率时,发生混迭
(B)脉冲重复频率与最大取样深度成反比
(C)测定深部血流,必须提高脉冲重复频率
(D)欲测高速血流,应降低脉冲重复频率
(E)降低脉冲重复频率可减少伪像的产生
27.空气中的声速最接近
(A)>3000m/s
(B)2000m/s
(C)1500m/s
(D)1000m/s
(E)500m/s
28.为避免混迭,脉冲重复频率至少应为最大多普勒频移的
(A)4倍
(B)2倍
(C)1倍
(D)1/2倍
(E)1/4倍
29.超声在测量病灶的大小时,引起超声测值与实际值差异的主要声学原理是
(A)增益过小
(B)增益过大
(C)深度增益补偿曲线(DGC)调节不正确
(D)超声波在人体内各种软组织中的传播速度不同
(E)动态范围调节不当
30.超声波的基本概念不正确的是
(A)属于机械振动波
(B)主要以纵波方式传导
(C)以接近水中的声速在人体各种组织中传导
(D)具有良好的指向性/束射性
(E)具有光波反射、折射、聚焦等性质
31.属于中等声衰减的组织包括
(A)软骨
(B)脂肪
(C)瘢痕
(D)肌肉
(E)钙化
32.关于超声波方向性,正确的是
(A)频率愈高,波长愈短,近场愈短,扩散角愈大
(B)频率愈高,波长愈短,近场愈长,扩散角愈小
(C)频率愈低,波长愈短,近场愈长,扩散角愈小
(D)频率愈低,波长愈短,近场愈短,扩散角愈小
(E)频率愈高,波长愈长,近场愈长,扩散角愈小
33.彩色多普勒超声伪像的描述,错误的是
(A)探头频率/多普勒频率选择不当,引起多普勒血流信号减少伪像
(B)声束与血流方向夹角0≤60°时血流信号减少
(C)彩色多普勒超声存在镜面伪像
(D)仪器性能限制,产生多普勒信号减少伪像
(E)操作不当产生多普勒信号过多或过少伪像
34.将回声数据存储后进行图像的插补处理,从而增强信息密度,提高图像质量的功能是
(A)图像储存器
(B)前处理软件
(C)后处理
(D)数字扫描转换器
(E)中央控制器
35.关于连续多普勒的描述错误的是
(A)探头内有两个换能器
(B)无选择检测深度的功能
(C)可检测高流速的血流
(D)不会产生混迭现象
(E)检测取样的大小用取样容积调节
36.超声帧频是指
(A)每秒钟所生成的扫描线数
(B)单位时间内的灰阶强度
(C)每秒钟所生成的声像图帧数
(D)每分钟所生成的声像图帧数
(E)每分钟所生成的扫描线数
37.冠心病的组织多普勒超声显像发现不包括
(A)局部心肌速度减低
(B)局部舒张功能减低
(C)局部收缩功能减低
(D)跨壁速度阶差异常
(E)局部心肌血流灌注异常
38.声波在人体软组织的传播速度平均为
(A)344m/s
(B)1540m/s
(C)3360m/s
(D)4200m/s
(E)4500m/s
39.当肋缘下向上扫查右肝和横膈时,若声速斜射到声阻差较大的膈.肺界面时,可引起
(A)内部混响
(B)旁瓣效应
(C)棱镜伪像
(D)镜面伪像
(E)回声衰减
40.对速度型彩色多普勒技术特点的描述,错误的是
(A)用彩色表示血流方向
(B)成像不受超声入射角影响
(C)产生彩色信号反转
(D)彩色的明亮度与流速相关
(E)不能测量峰值速度
41.消除呼吸或腹肌收缩运动引起的彩色信号的闪烁的最佳方法是
(A)选用高速标尺
(B)用高通滤波抗干扰
(C)令患者屏住呼吸
(D)增加增益
(E)调整取样框
42.彩色多普勒血流成像时使用低通滤波的主要目的
(A)测定高速血流量的大小
(B)防止低速度血流被“切除”
(C)避免彩色信号混迭
(D)消除彩色信号的闪烁
(E)使彩色显像更清晰
43.影响声场形状和大小的因素不包括
(A)探头的形状
(B)探头的大小
(C)声透镜
(D)探头超声波发射聚焦
(E)探头超声波发射脉冲的重复频率
44.采用超声引导进行乳房穿刺活检。当穿刺针与探头表面平行进入肿物时,发现穿刺针的强回声及彗星尾现象,这是由于
(A)全反射伪像
(B)折射和侧壁回声失落伪像
(C)混响伪像
(D)内部混响(内部多次反射)伪像
(E)旁瓣效应伪像
45.在探头和皮肤之间使用耦合剂的目的是
(A)减少由于声吸收和摩擦引起的表皮热效应
(B)湿润皮肤使患者感觉舒适
(C)增加探头的发射功率使图像清晰
(D)减少探头与皮肤之间的声阻抗差
(E)减少声在皮肤表面的折射,增强声传播
46.彩色多普勒检测,取样框太大会
(A)使帧频下降
(B)使发射频率下降
(C)使增益下降
(D)使余辉下降
(E)使速度下降
47.脉冲式超声诊断仪通过探头发射短促的脉冲超声而非连续超声,其最主要的作用是
(A)改善超声的穿透力
(B)提高图像对比分辨力
(C)提高图像的帧频(f/s)
(D)改善图像回声分布的均匀度
(E)便于接受来自人体不同深度的回声信号
48.正常乳腺声像图由浅至深,依次为
(A)皮肤、皮下脂肪组织、乳腺腺体、库柏韧带、胸大肌
(B)皮肤、乳腺腺体、库柏韧带、胸大肌、肋骨
(C)皮下脂肪组织、库柏韧带、乳腺腺体、胸大肌、肋骨
(D)皮肤、皮下脂肪组织、乳腺腺体、胸大肌、肋骨
(E)皮肤、皮下脂肪组织、胸大肌、乳腺腺体、肋骨
49.关于频谱多普勒技术调节方法,错误的是
(A)对于中、低流速的血流检测选用脉冲波多普勒
(B)用低通滤波检测低速血流,以免低速血流被“切掉”不能显示
(C)对高速血流,滤波条件选用低通滤波
(D)应选择与被测血流速度相匹配的速度标尺
(E)移动零位基线可增大频移测量范围
50.患者,女,38岁。二尖瓣狭窄,用频谱多普勒技术检测血流,对仪器的调节错误的是
(A)选用高脉冲重复频率多普勒
(B)用低通滤波
(C)高速度标尺
(D)取样容积选用中等大小
(E)声束与血流方向夹角应限制在O~20度
51.连续波多普勒的技术特点是
(A)出现信号混迭
(B)可显示两个或两个以上取样容积
(C)选择检测深度功能
(D)间断发射超声
(E)检测高速血流
52.胎儿超声检查时机械指数应低于
(A)0.8
(B)0.5
(C)0.3
(D)0.2
(E)0.1
53.比较不同介质的声速,正确的是
(A)空气声速最高
(B)骨骼的声速最低
(C)空气声速>水>骨骼
(D)软组织声速与水相近
(E)空气声速>平均软组织>骨骼
54.常规心脏扫查过程中,使用率最高的是
(A)胸骨左缘区和剑突下区
(B)胸骨左缘区和心尖区
(C)心尖区和剑突下区
(D)心尖区和胸骨上凹区
(E)胸骨左缘和胸骨右缘区
55.用彩色多普勒检测室间隔缺损的左向右分流,调节方法不准确的是
(A)低速度标尺
(B)高通滤波
(C)零位基线移动
(D)方差型彩标图
(E)低频超声发射
56.入射超声频率为5MHz,反射超声频率为5.006MHz,则多普勒频移为
(A)1000Hz
(B)2000Hz
(C)3000Hz
(D)6000Hz
(E)120 000Hz
57.正常肝实质组织平均声衰减系数为(dB/cm·MHz)
(A)0.18
(B)0.63
(C)0.78
(D)0.94
(E)1
58.人体组织声衰减高但不可能伴有声影的是
(A)软骨
(B)结石
(C)瘢痕组织
(D)含气肺组织
(E)肌腱
59.当频率增加时
(A)波长增大
(B)波长减小
(C)组织穿透力提高
(D)波长不变
(E)组织穿透力不受影响
60.关于造影二次谐波成像,错误的是
(A)接收的反射波中可出现2倍于发射波的频率
(B)二次谐波的强度比基波低
(C)二次谐波的频率比基波高
(D)主要接收造影剂的回声信号
(E)在超声造影时噪音信号多,信/噪比低,分辨力低
61.当使用3.5MHz频率探查时,欲提高对组织的穿透力时,操作者应该
(A)提高全部的增益调节
(B)降低全部的增益调节
(C)将探头频率变换至5MHz
(D)改变聚焦区域
(E)将探头频率变换至2.5MHz
62.频率属于超声频率的是
(A)2000Hz
(B)20Hz
(C)2MHz
(D)200Hz
(E)2Hz
63.增大脉冲波多普勒技术检测血流速度、深度的方法不正确的是
(A)降低发射频率
(B)移动零位基线
(C)减低取样深度
(D)增大超声入射角
(E)用高脉冲重复频率(HPRF)的频谱多普勒
64.人体不同组织回声强度顺序依次是
(A)肾窦>胰腺>肝实质>肾锥体>血液>胆汁和尿液
(B)肾窦>胰腺>肝实质>肾锥体>胆汁和尿液>血液
(C)肾窦>肝实质>胰腺>肾锥体>胆汁和尿液>血液
(D)肾窦>胰腺>肝实质>血液>肾锥体>胆汁和尿液
(E)肾窦>胰腺>肝实质>胆汁和尿液>肾锥体>血液
65.多普勒组织成像的速度型显示方式
(A)原理与彩色多普勒血流显像完全不同
(B)可显示心肌活动的速度
(C)不能显示心肌活动的方向
(D)心肌活动速度的快慢用不同种颜色表示
(E)可同时显示心腔内血流情况
66.在心尖四腔心切面观察房间隔时,容易出现“假性回声失落”现象,其产生的最主要原因是
(A)聚焦区在近场
(B)声束与房间隔接近平行
(C)肺部气体对超声的衰减作用
(D)探头频率过高
(E)右房扩大
67.超声换能器是指
(A)超声接头
(B)超声电缆线
(C)超声探头
(D)超声保护材料
(E)超声监视屏
68.关于组织衰减规律的叙述,错误的是
(A)组织内含水分越多,声衰减越低
(B)液体中蛋白成分越多,声衰减越高
(C)组织内含胶原蛋白越多,声衰减越高
(D)组织内含钙质越多,声衰减越高
(E)组织内含水分越多,声衰减越高
69.不同组织和体液衰减程度比较中正确的是
(A)肌腱>肝>胆汁>血液
(B)肌肉>软骨>血液>尿液
(C)心脏>脂肪>血液>腹水
(D)瘢痕>钙化>肺>肌腱
(E)脂肪>脑>血液>尿液
70.不属于帧频制约因素
(A)脉冲重复频率
(B)声像图的深度
(C)彩色取样框的大小
(D)聚焦点的数目
(E)增益的大小
71.对彩色多普勒血流成像的叙述,正确的是
(A)从彩色信号的色调可判断是动脉或静脉
(B)血流成像不受超声入射角的影响
(C)高速血流成像时易出现彩色信号混迭
(D)只能用于显示极低速的血流
(E)不能显示血流的方向
72.振动源与接收体:之间互相对向运动时,接收的振动频率发生的变化是
(A)接收的振动频率增高
(B)接收的振动频率减低
(C)接收的振动频率不变
(D)接收的振动频率先增高后减低
(E)接收的振动频率先减低后增高
73.具有选频接收,动态接收和在近、中、远区接收不同频率的超声波的探头
(A)单频探头
(B)低频探头
(C)高频探头
(D)宽频探头
(E)变频探头
74.彩色多普勒血流显像特点的描述错误的是
(A)出现湍流为五彩镶嵌
(B)血流方向背离探头,显示蓝色
(C)彩色信号的明亮表示流速的快慢
(D)绿色斑点的亮度越明显,速度方差值越大
(E)绿色斑点的亮度越明显,速度方差值越小
75.流体在狭窄管道的流动状态不包括
(A)层流
(B)湍流
(C)漩流
(D)射流
(E)涡流
76.关于高血压性心脏病的超声表现错误的是
(A)左心室心肌重量增加
(B)左房扩大较常见
(C)左室壁均呈对称性肥厚
(D)可存在左室舒张功能异常
(E)左室腔可扩张
77.不同组织界面回声强度的描述,正确的是
(A)胸膜与肺组织界面呈中等回声
(B)胸膜与胸腔积液界面呈中等回声
(C)膈下积液呈中等回声
(D)膈肌与肝包膜界面呈中等回声
(E)肝包膜以下的肝实质呈中等回声
78.决定左心系统超声造影回声信号强度的最主要因素是
(A)增益大小
(B)微泡弥散度
(C)谐波信号强度
(D)检测深度
(E)超声波发射频率
79.声像图伪像是指超声显示的断层图像与其相应解剖断面图像之间存在的差异。它表现为回声信息的
(A)增添
(B)减少
(C)消失
(D)失真
(E)增添、减少或失真
80.属于三维超声的成像方式是
(A)彩阶成像
(B)组织多普勒成像
(C)组织谐波成像
(D)反向脉冲成像
(E)透明成像
B1/B型题(含2小题)---为题目类型
A、层流 B、湍流 C、动脉样血流 D、静脉样血流 E、旋流
81.频谱显示为频谱窄,波形规则,频谱宽度与基线之间可见明显频谱窗的是
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
82.频谱显示为脉冲波形的是
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
B1/B型题(含3小题)---为题目类型
A、节育器产生的伪像 B、“披纱征” C、气体反射 D、重复胎囊伪像 E、实像与虚像
84.镜面伪像
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
85.棱镜伪像
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
86.旁瓣伪像
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
A、速度标尺 B、增益调节 C、滤波调节 D、余辉调节 E、基线调节
88.需与所检血流速度相匹配
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
89.增大单向血流速度检测范围
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
90.消除非运动性干扰信号
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
A、电子凸阵探头 B、电子线阵探头 C、电子扇形相控阵探头 D、机械探头 E、关节臂式探头
92.适用于浅表脏器的是
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
93.适用于心脏检查的是
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
94.适用于腹部脏器扫查
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
A、囊性肿物 B、实性肿物 C、混合性肿物 D、弥漫性病变 E、局灶性病变
96.内部见实质性回声,回声强度高低不等,形态规则或不规则,边界清晰或不清晰的是
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
97.内部为无回声,边界清晰,形态大多规则,后伴声增强的是
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
98.内部回声杂乱不均,可见强弱不等的实质回声,可见不规则的无回声区
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
A、稳流 B、层流 C、湍流 D、反流 E、漩流
100.当血流进入大的空腔,其主流方向朝前,到达空腔项壁后,发生折返,在主流旁侧形成一相反方向的血流,称为
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
101.流体以恒定的速度及方向流动时称为
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
102.流体的流速及流动方向都呈多样化杂乱无章的不规则流动,即流体不分层,流体成分互相混杂交错,称为
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
A、脉冲多普勒 B、连续多普勒 C、M型超声 D、彩色多普勒血流显像 E、B型超声
104.显示心脏血流图像应选用
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
105.检测心脏高速血流应选用
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
106.定位检测心脏异常血流应选用
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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