【上岗证】CT题2

1、关子CT扫描层厚的理解,哪个是错误的:

A、层厚是CT扫描技术选择的重要参数

B、层厚薄空间分辨率高

C、层厚加大,密度分辨率低

D、层厚的选择,应根据扫描部位和病变大小决定

E、层厚薄,病灶检出率高

C

同一部位的扫描,层厚选择越大,密度分辨率相对提高,薄者则降低,空间分辨率与其相反。

2、有关过滤函数的演算选择,哪项不妥?

A、一般扫描选择标准数学演算

B、肝胆胰选择软组织数学演算

C、内耳选择骨细节数学演算

D、肺结节性病变HRCT选择软组织数学演算

E、颅脑扫描选择标准数学演算

D

常规肺部扫描均选用标准过滤函数的数学演算方法。但行肺部高分辨率CT扫描(HRCT)时,为突出肺内结节性、弥漫性病变的显示率,增强其边缘效果,提高空间分辨能力,故选择骨细节过滤函数的数学演算方法。

3、CT图像的动态显示范围较大,是因为:

A、CT设备精密度高

B、CT使用的是激光胶片

C、CT使用的KVP高

D、CT可以采用多种成像算法

E、CT图像可以作窗宽窗位调节

E

CT图像的动态显示范围是指对人体组织CT值显示范围的能力,人体组织CT值的范围划分为-1000到+1000,有2 000个分度,而人的眼睛仅能分辨16个灰阶,若能将2 000个灰度级都要观察到,必须分段显示。这项任务是通过窗宽、窗位的调节完成的。过滤函数算法的选择,只是改变象素的重建数据。窗宽窗位调节的是灰度级差。

4、关于窗宽内容的叙述,错误的是:

A、窗宽决定显示CT值的范围

B、窗宽加大,图像中组织密度对比提高

C、组织的CT值大于窗宽规定范围时呈现白色

D、窗宽除以16等于每个灰阶包含的CT值

E、调节窗宽可改变图像中的密度差

B

5、窗宽窗位均选为100,则CT值的显示范围是:

A、50~一50

B、一50~一150

C、50~150

D、100~200

E、150~一150

C

窗宽、窗位选定后,CT值的显示范围可通过计算公式M-W/2~M+W/2求得。将题干选定的数值代入公式即为100-100/2~100+100/2,则CT值的显示范围为+50~ +150。

6、有关窗口技术的理解,哪个不妥:

A、利用窗技术,将人体组织2 000个分度的范围,调整到人眼所能认别的16个灰阶中

B、窗位是指窗宽上限、下限CT值的平均数

C、窗位、窗中心是指一个概念

D、为显示不同组织影像,应在规范的范围调整

E、窗口技术的调整目的,是为了拍摄出一张对比良好的照片

E

窗技术调整的目的是为把感兴趣区的组织结构清晰地显出来,而不是单纯为提高影像的对比度。

7、关于CT扫描图像重建技术的理解,哪个不妥:

A、CT扫描图像重建是通过过滤函数的计算来完成的

B、过滤函数是CT机内设定的算法,操作者不可选择

C、根据观察不同组织的对比和诊断需选择不同的过滤函数

D、适当的过滤函数的选择可提高图像质量

E、过滤函数影响图像空间分辨率与密度分辨率

B

8、下列哪项不属于图像后处理技术?

A、多组CT值测量

B、图像局部放大

C、改变窗宽

D、图像反转

E、矢状重建

A

多组CT值测量应属于CT的测量技术,CT测量包括CT值测量、病变大小测量、长度、面积、体积的测量等,这些测量并不改变图像的性质,图像后处理技术是使图像发生量的变化。

9、探测器的作用是:

A、探测病人位置的准确性

B、探测扫描时有无散射线

C、接收X线并将其转换为电信号

D、将模拟信号转换为数字信号

E、将微弱的电流进行放大

C

10、对探测器性能要求,错误的论述是:

A、对X射线能量具有良好的吸收能力

B、对较大范围的射线强度具有良好的反应能力及均匀性

C、工作性能稳定,有良好的再现性

D、残光少,且恢复常态的时间慢

E、体积小,灵敏度高,少量射线照射,能获得足够大信息强度

D

11、气体探测器主要采用:

A.氮气

B.氢气

C.氖气

D.氩气

E.氙气

E

12、对准直器作用的论述,错误的是:

A、大幅度减少散射线的干扰

B、决定扫描层的厚度

C、减少患者的放射剂量

D、决定象素的大小

E、提供图像质量

D

准直器的狭缝可以调节,狭缝的宽度决定着扫描的层厚,层厚即体素的深度。体素是一体积单元的略语,系指象素的长X宽X深度。而象素是构成CT图像最小的单元。也就是矩阵中的一个小方格。可见象素的大小与矩阵有关,而与准直器无关。准直器的调节可改变体素的深度。

13、磁盘机的功能是:

a、存贮采集来的扫描数据

b、存贮处理后的图像数据

c、存贮操作程序软件

d、存贮诊断软件

e、存贮CT机特性参数

A、a,  c

B、c,  d

C、a,  c,  d,  e

D、 b,  c,  e

E、a—e全部

E

磁盘机是CT机中极为重要的部件,上述五项功能皆由它实施。为提高扫描速度,它把从数据采集系统(DAS)收集来的扫描数据先贮存于它的缓冲区域,以完成一次完整的扫描。经处理后的数据,再存人磁盘的图像区域。CT机的整套操作程序软件、诊断软件以及整个CT机调整后的特性参数等,均保存在磁盘机内。

14、多幅相机与激光相机比较,两者共同之处:

a.多幅式成像

b.照片为数字图像

c.照片为模拟图像

d.使用同类型的单乳剂胶片

e.照片通过水洗

A、a

B、a,  c

C、a,  d,  e

D、a,  c,  d,  e

E、a,  b,  d,e

A

CRT型相机为阴极射线管型,激光型相机则含有两大类,即干式激光打印机和湿式激光打印机,两者之中,又因采用的激光光源不同,分为氦氖激光打印机和红外激光打印机。无论是哪种类型机,它们所拍出的影像都为多幅式成像,此点是共同的,其余四项都有所不同。湿式激光成像为数字图像,而CRT型机的照片为模拟图像。它们使用的胶片虽然都属于单乳剂层胶片,但并不是同种类型,各有各自的光谱波长适宜范围,不能混用,干式打印胶片则是热敏胶片,直接打印成像,不须冲洗。

15、氦氖激光产生的激光波长为:

A、530nm

B、633nm

C、670nm

D、790nm

E、820nm

B

16、可以在红色安全灯下操作的胶片是:

a.CT胶片

b.感绿胶片

c.感蓝胶片

d.氦氖激光片

e.红外激光片

A、a

B、a,b

C、a,  b, c

D、a, c,  d,  e

E、b,  d,  e

C

氦氖激光片和红外激光片,它们的敏感光谱波长分别为633nm和830nm,均分布在红色光区域内。红色安全灯对它们来讲是不安全的,如同见可见光一样。CT片、感绿片和感蓝片对红光是不敏感的,是安全的。

17、CT影像形成与传递经过,正确的是:

A、X线源一人体一准直器一检测器一

重建一A/D一显示

B、X线源一准直器一人体一准直器一

检测器一A/D一重建一显示

C、X线源一人体一准直器一A/D一检测器一重建一显示

D、X线源一准直器一人体一检测器一重建一A/D一显示

E、X线源一人体一准直器一检测器+A/D一显示

B

18、CT扫描成像基本步骤中不包括:

A、产生X线

B、采集数据

C、重建图像

D、显示图像

E.、图像后处理

E

19、脑肿瘤CT扫描,不能显示的是:

A.肿瘤大小

B.肿瘤形态

C.肿瘤与周围组织关系

D.肿瘤的病理组织类型

E. 肿瘤的位置

D

肿瘤的病理组织类型可通过穿刺活检病理切片证实,CT图像无法显示,它只能显示出肿瘤的位置,形态、大小及与周围组织间的关系。

20、代表听眶线的英文缩写是:

A、EML

B、OML

C、RBL

D、SML

E、TBL

C

听眶线的英文缩写是RBL,表示外耳孔与同侧眼眶下缘的联线。在头部摄影技术中,又称其为基础线。

21、对常规颅脑CT平扫技术的论述,错误的是:

A、颅脑外伤CT平扫是首选的方法

B、扫描基线一般取听眦线

C、扫描体位选择仰卧位头先进

D、常规采用连续扫描方式

E、层厚、层间距均为5mm

E

颅脑平扫,层厚、层间距的参数选择常规为10mm连续扫描,对后颅窝部位的观察可选用5mm。

22、观察蝶鞍时最佳的扫描方式为:

A、横断扫描

B、横断扫描+矢状扫描

C、矢状扫描

D、横断扫描多方位重建

E、冠状扫描

E

鞍区的垂体腺瘤较为多见。冠状面增强扫描可较好地显示肿瘤与鞍底、视交叉的关系。对于小于1cm的肿瘤,横断扫描多无阳性发现,冠状扫描可见垂体高度大于9mm,垂体柄移位,垂体上缘局限性凸出或垂体内异常密度影等微腺瘤征象。

23、对眼眶CT扫描图像显示的论述,错误的是:

A、能清楚显示眶壁骨性结构

B、能清楚显示眶内软组织

C、能清楚显示眼球内部结构

D、能清楚显示眼内血管走行

E、能清楚显示眼内异物大小

D

因眼动脉很细,CT片上很难见到,更无法显示出血管的走行。即便增强扫描也是如此。

24、必须要求闭眼扫描的是:

A、视神经孔扫描

B、观察眶壁骨折

C、观察球内细小异物

D、眶部毛细血管瘤

E、眶内球外肿瘤

C    ·

凡是观察眼球内病变,扫描时,必须要求闭眼扫描。闭眼扫描可保持眼球不动,减少移动模糊。尤其对于眼内细小异物,要求更为严格。

25、眼及眶部CT扫描最佳方式为:

A、横扫+矢状扫

B、横扫+冠状扫

C、横扫+薄层扫

D、横扫+增强

E、横扫+重叠扫

B

26、CT检查前,病人准备工作的主要依据是:

A、申请单

B、预约登记卡

C、“病人需知”预约单

D、对家属的交待

E、病人自己理解

C

CT检查前,病人的准备工作,应依据“病人需知”预约单的要求内容为准,口头交待及病人或家属的理解,均无法律依据,出现误解无法旁证,最终以“病人需知”单见证。

27、与产生伪影无关的准备工作是:

A、做好呼吸训练

B、不吃含金属药物

C、给予镇静剂

D、更衣、换鞋人机房

E、摘掉金属饰物

D

做好呼吸训练及给予镇静剂的目的,在于减少扫描时动伪影的产生。不吃含金属药物和摘掉金属饰物,以防放射状伪影出现。更衣,换鞋人机房,目的为保持扫描室内清洁干净,减少尘埃,这种准备工作与产生伪影无关。

28、为减少运动伪影产生,采取的措施中最重要的是:

A、耐心解释、消除病人顾虑和紧张悄

B、要好病人呼吸训练

C、对不合作病人给予镇静或麻醉

D、缩短扫描时间

E、采取固定措施

D

选项中所述的五项内容全部都是围绕减少运动伪影而采取的措施。其中以缩短扫描时间最为重要,一旦扫描时间能缩短到很小,即便病人处于运动状态,也会扫出静止的图像。如同快速拍照运行的飞机一样。

29、每日开机进行CT球管训练的目的在于:

A、升高球管温度

B、启动旋转阳极

C、防止阳极靶面龟裂

D、保护X线管,防止损坏

E、增加阴极电子

D

CT关机4小时以上,X线球管温度与室温相近,我们视为冷球管。开机后,立即进行扫描(扫描条件一般都在100kV以上,mA少则80,高者达300~400,瞬间会产生很大热量,此时,很容易损坏X线管,如阳极局部溶化,涨裂,进气或灯丝拉断等。为保护X线管,防止此类故障的发生,每日开机后,要进行球管加温训练,使球管的温度逐渐升高,以适应工作环境。在球管训练的同时,进行空气校准,修正探测器零点漂移现象,确保数据采集的准确,有利于照片质量的稳定。

30、四肢扫描,区分图像左右的操作是:

A、双侧对比摆位

B、包括临近关节

C、采用连续扫描法

D、包含软组织

E、输入注释标记

E

四肢多为对称性,从CT扫描的图像形态分析,很难区分左右,唯一区分的方法,就是根据扫描的体位及方位,按照实际情况准确的输入注释标记(R或L),以防左右弄错。

31、定位扫描属于扫描步骤中的:

A、第一步  输入病人自然项目

B、第二步  摆体位

C、第三步  确定扫描范围

D、第四步  做横断层扫描

E、第五步  转贮影像数据

C

常规CT扫描操作大体分为5个步骤。第一步是输入病人自然项目,如姓名、性别、年龄、出生年月日、CT号等。第二步摆体位,根据扫描要求进行体位设计,再根据体位状态输入仰卧或俯卧,头先进或是足先进,左侧位或右侧位,进床或出床等指令,以保证图像左右标志无误。第三步确定扫描范围,为保证定位的准确性,先扫一张定位片(TOP片),从定位片上设计扫描范围、层数、倾角等。然后按其设计计划进行第四步的扫描,最后进行图像的存贮和处理。

32、不能在定位图像上确定:

A、扫描起始线

B、扫描终止线

C、扫描范围

D、扫描角度

E、扫描参数

E

33、不用扫定位片,直接摆体位定位闰描有何优缺点?

答:常规扫描定位应在定位片上设计,这样定位准确,角度可靠,范围适宜,目标明确。直接摆体位定位扫描显然达不到上述标准,只是依靠操作者的经验判断。其优点是操作速度快,可节省时间,适宜对危重或不易合作的病人检查,以赢得时间。

34、与图像显示上下位置偏移有关的操作是:

A、病人摆位左右偏移

B、扫描机架倾角过大

C、床面升降调节有误

D、床面进出调节有误

E、扫描野选择有误

C

扫描后,监视器屏幕图像显示的位置上下偏移,说明定位不准确,造成的原因:①定位片定位有误;②床面升降调节有误;⑧病人摆位过高或过低;正常要求,被检部位的目标应摆在扫描野(90y)的中心,扫描野中心成像质量最佳,而周边稍差。所以摆位时应根据病人体型大小,调节床面高度,将扫描目标调至扫描野中心。扫描野中心图像应与屏幕显示中心一致。摆位时,由于床面升降调节不准,显示后的图像也就随之不准。为纠正这一缺陷。通过对图像的调整,将显示图像移到了屏幕中心,画面布局分配满意了,但与摆位准确所获图像比较是有差距的。

35、颞骨矢状扫描体位摆法中论述错误之处是:

A、患者俯卧

B、头向一侧旋转枕于20’头架上

C、矢状面前后对应点距床面等距

D、扫描架向头侧倾斜20',平行矢状面

E、球管围绕头颅前后轴旋转

E

头部CT扫描,只有球管围绕头颅的左右轴线旋转时,所扫出的平面才是矢状面。

36、颞骨高分辨率CT重建后的图像主要特点:

A、影像层次多

B、显示野变大

C、信噪比低

D、边缘锐利

E、密度分辨率高

D

颞骨高分辨率CT扫描,图像重建一般采用骨细节的过滤函数算法,该算法损失了部分细节信息,增加了边缘的锐利度,降低了信噪比和密度分辨率,导致影像层次减少,空间分辨率相对提高,显示野的大小与重建算法无关。

37、后鼻孔闭锁,最佳检查方法是:

A.副鼻窦瓦氏位

B.副鼻窦柯氏位

C. 副鼻窦侧位

D.副鼻窦正位体层

E. 副鼻窦横断CT扫描

E

后鼻孔闭锁是一种先天性畸形。胚胎发育期,口鼻膜未能穿破,形成后鼻孔闭锁。可以是单侧或双侧,部分或全部,膜性的、软骨性的或骨性的。各种平片检查难以观察,副鼻窦横断CT扫描可清楚显示。

38、有关副鼻窦扫描范围的论述,错误的是:

A、副鼻窦横断扫描从上齿槽开始向上连续扫完额窦

B、冠状面扫描,从外眦向后扫至颈前缘

C、冠状面扫描,从颈前缘开始向前扫至额窦平面

D、冠状扫描基线COR应垂直听眶线

E、横断扫描基线应以听眉线一致

E

副鼻窦横断扫描时,应以听眶线为扫描基线。

39、常规副鼻窦扫描参数选择,下述哪项错误:

A、采用标准FOV

B、层厚5mm

C、层距5mm

D、了解薄的骨壁是否破坏可改用1.5~2.0mm薄层扫描

E、薄层扫描时要比常规扫描降低条件

E

凡对同一部位的扫描,从常规的层厚较大改变为薄层扫描。此时X线束变窄,透过人体的X线量减少,探测器所接收到的光子数减少。为保持原厚层扫描的图像质量,应适当增加扫描条件。

40、与鼻咽部前后处于同一平面的是:

A、额窦

B、筛窦

C、蝶窦

D、上颌窦

E、上门齿

D

这是由于解剖位置所决定的。从颌面部侧位像观察,上颌窦处于鼻咽部平面的最前部。

41、对鼻窦扫描基线的设定,哪项错误:

A、进行上颌窦横断扫描应以听眶线为基线向下扫描

B、进行鼻咽部横断扫描应以听眶线为基线向下扫描

C、进行蝶窦横断扫描应以听眶线为基线向下扫描

D、进行筛窦横断扫描应以听眶线为基线向上扫描

E、进行额窦横断扫描应以听眶线为基线向上扫描

C

蝶窦体表定位相当于听眉线的中点,即在听眶线的上方,进行蝶窦横断位扫描时,应以听眶线为基线向上连续扫描。

42、对咽部解剖的论述,错误的是:

A、咽部为呼吸道和消化道上段共同交通的部分

B、咽部是由骨和软骨构成的管腔

C、咽部自上而下分为鼻咽、口咽和喉咽三部分

D、自颅底到软腭水平的一段为鼻咽

E、自软腭至舌骨水平的一段为口咽

B

咽部为呼吸道和消化道上段共同交通部分,是一前后扁、上宽下窄漏斗型的由横纹肌及粘膜等构成的管腔,全长约12.5cm。

43、喉部常规扫描时,要求病人:

A、吸气后屏气扫描

B、呼气后屏气扫描

C、平静呼吸状态扫描

D、发“依”情况下扫描

E、 鼓气状态下扫描

C

非特殊要求下,喉部常规CT扫描时,病人应处于平静呼吸状态。原因在于,气道通畅,声带处于外展状态。为重点显示喉室、梨状窝或声门下气管时,可采取相应的呼吸动作。发“依”音扫描,有助于显示声带麻痹。

44、与颅脑常规扫描比较,咽部扫描特有注意事项是:

A、头颅固定

B、摘掉头上金属饰物

C、不合作者采用药物镇静

D、不作吞咽动作

E、平静呼吸扫描

D

选项中的各项内容都是为了防止图像中伪影的产生采取的措施。不作吞咽动作对咽部扫描尤为重要,而对于颅脑扫描影响不大,是咽部扫描特有的一项要求。

45、喉部CT扫描体位,仰头目的在于:

A、病人舒服

B、头不易动

C、便于定位

D、喉室打开

E、 防止下颌骨伪影

E

46、喉室轴扫描,无法确定声带走行时,扫描基线应与:

A、中部颈椎间隙保持一致

B、舌骨长轴平行

C、颈部前缘皮肤面垂直

D、颈1~颈7两中点联线垂直

E、下颌骨下缘平行.

A

47、不适宜CT检查的颞颌关节疾病是:

A、颞颌关节先天发育畸形

B、颞颌关节外伤

C、颞颌关节肿瘤

D、颞颌关节炎症

E、颞颌关节半月板损伤

E

48、显示颞颌关节内半月板最好的无创检查方法是:

A、MRI检查

B、CT检查

C、关节腔造影检查

D、曲面断层

E、开闭口位照像

A

颞颌关节内的半月板,在CT扫描图像中显示不良,曲面断层和开闭口位,只能显示骨性结构及关节腔,半月板显示不出。关节腔造影检查及MRI检查,均可清楚显示半月板。因造影使用的能源为X线,且进行穿刺方式注入对比剂,是一种有创有损的检查方法。MRI是无创无损检查法。

49、扫描必须包括上纵隔的疾病是:

A.甲状腺结节

B.甲状腺囊肿

C.甲状旁腺瘤

D.弥漫性甲状腺肿

E.   巨大腺瘤样甲状腺肿

E

巨大腺瘤样甲状腺肿,漫延至胸骨后。因此,扫描时必须包括胸部上纵隔,常规甲状腺扫描是以主动脉弓上缘水平为起始线,向头方向逐层扫描,以扫完甲状腺为止。

50、胸部CT扫描时,病人最佳状态应是:

A、深呼气后屏气扫描

B、深吸气后屏气扫描

C、捏捂病人鼻口扫描

D、平静口式呼吸扫描

E、采用腹式呼吸扫描

B

深吸气后屏气扫描是胸部CT扫描的基本要求,深吸气后屏气,肺组织膨胀暴露多,同时增加天然对比度,病人易控制吸气程度,提高各层面组间的连贯性。

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