• [单选题]肝脏囊性和实性肿瘤的声像图比较不包括
  • 正确答案 :B
  • 大小

  • 解析:肝脏囊性和实性肿瘤的声像图可以从肿瘤的外形和边界、内部回声、有无后方回声增强及侧边声影来比较,对比两种病灶的大小对诊断无实际帮助。

  • [单选题]用什么来限制低弱回声的显示
  • 正确答案 :B
  • 抑制器

  • 解析:抑制器功能主要用来抑制杂波即噪音,使之不予显示,以提高信噪比。

  • [单选题]穿过界面后,声束方向的改变是由于
  • 正确答案 :A
  • 折射

  • 解析:折射是指因介质中声速的空间变化而引起的声传播方向的改变。

  • [单选题]超声测距是按1540m/s的平均速度设置电子尺的,下列测量中哪项是错误的
  • 正确答案 :E
  • 测量眼组织晶状体、角膜,测值无偏差

  • 解析:在测量眼组织晶状体、角膜时,测值存在偏差。

  • [单选题]经阴道超声检查优点是
  • 正确答案 :D
  • 可发现宫腔内较小病变

  • 解析:经阴道超声检查可清晰显示宫腔内及子宫本身的病变,对于显示盆腔大的肿块及其毗邻关系,经腹超声更显优势。

  • [单选题]肾脏解剖描述中错误的选项是
  • 正确答案 :E
  • 肾门部结构从前向后依次为肾动脉、肾静脉、肾盂

  • 解析:肾是实质性器官,左右各一,形似蚕豆,位于腹后壁。因受肝脏的影响,右肾较左肾约低1-2cm。肾分内外两缘、前后两面及上下两端。内侧缘中部的凹陷称肾门,为肾的血管、神经、淋巴管及肾盂出入之门户。肾门诸结构为结缔组织包裹称肾蒂,右肾蒂较左肾蒂短,是因为下腔静脉靠近右肾的缘故。肾蒂内各结构的排列关系,自前向后顺序为:肾静脉、肾动脉和肾盂末端;自上而下顺序是肾动脉、肾静脉和肾盂。

  • [单选题]下列哪项会引起回声影像增强
  • 正确答案 :A
  • 强反射结构

  • 解析:超声在人体中传播遇到空气(含气脏器和组织)反射强,回波幅度很大,出现亮点、光团。引起回声增强的原因主要有:①均质性的液体中混有许多微气泡;②血液常是无回声的,但是新鲜出血、新鲜血肿、静脉内血栓形成时回声增多、增强;③均质性组织发生纤维化、钙化等非均质性改变。

  • [单选题]超声伪像--“彗星尾”征会出现在下列哪种情况
  • 正确答案 :A
  • 超声束在器官组织的异物内来回反射

  • 解析:声束扫查体内平滑大界面时,部分能量返回探头表面之后,又从探头的平滑面再次反射第二次进入体内,多次反复后,声能减弱,形成“彗星尾”征,多见于膀胱前壁、胆囊底、大囊肿前壁。

  • [多选题]与确保数字化彩色多普勒超声仪高性能、多功能的关键技术关系不大的是
  • 正确答案 :BCDE
  • 变频技术

    宽频技术

    信号处理技术

    探头阻抗匹配技术

  • 解析:数字波束形成是确保数字化彩色多普勒超声仪高性能、多功能的关键技术,波束形成的质量影响图像的质量。它能明显提高仪器的时间、空间和对比分辨力。具有体积小、稳定性好、频带宽、可编程性能好等优点。

  • [单选题]指深屈肌
  • 正确答案 :A
  • 其腱穿经腕管

  • 解析:指深屈肌起自尺骨的前面和前臂骨间膜,向下分成4个肌腱,经腕管入手掌,在指浅屈肌腱的深面分别进入第2~5指的屈肌腱鞘,在鞘内穿经指浅屈肌腱两脚之间,止于远节指骨底。作用:屈第2~5指的远侧指骨间关节、近侧指骨间关节、掌指关节和屈腕。

  • [单选题]数字扫描变换器(DSC)具有多项功能,下列描述中哪个是错误的
  • 正确答案 :E
  • 提高了滤波器性能

  • 解析:数字扫描变换技术是应用在B型超声系统中的一个关键部分,传统意义上的数字扫描变换技术完成了超声扫查和图像显示的衔接,为图像提供了一个缓存,图像信息的存储和处理速度得到了提高,将超声模拟信号转换成电视制式信号,完成线性内插补并实现丰富的灰阶,比较容易地实现图像放大。提高滤波器性能不属于数字扫描变换器(DSC)的功能,故E项错误。

  • [单选题]关于二维超声伪像不包括以下哪项
  • 正确答案 :D
  • 后方增强效应

  • 解析:后方增强效应是超声波通过均匀液体或透声良好的组织,病灶或组织声衰减甚小,其后壁回声强于同一平面的组织的现象,不属于二维超声伪像。二维超声常见伪像有多重反射、多次内部混响(振铃效应)、切片厚度伪像(部分容积效应)、旁瓣伪像、声影、折射、镜面伪像、混响效应等。

  • [单选题]超声波的频率范围是指
  • 正确答案 :B
  • >20000Hz

  • 解析:声源振动频率>20000Hz的机械波为超声波。

  • [单选题]实时超声成像不包括下列哪项
  • 正确答案 :A
  • 三维重建成像

  • 解析:三维重建成像是通过将二维图像进行采集、处理,然后进行三维重建和显示的成像模式,并非直接的超声成像技术。

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