• [单选题]下列测值不在收缩期的是
  • 正确答案 :A
  • 右室壁厚度

  • 解析:右室壁厚度是在舒张末期测量右室前壁心外膜面至心内膜面的厚度。

  • [单选题]下列彩色多普勒血流成像哪一种性能描述正确
  • 正确答案 :E
  • 能显示血流方向

  • 解析:彩色多普勒血流显像受壁滤波性能影响,性能较差时,可不显示低速血流信号。同时,受速度标尺的影响,对超出标尺速度的血流可出现混叠。对血流入射角度有一定的依赖性,当入射角度为90°时,则无血流信号显示。能显示血流方向,但对血流速度的快慢需依赖脉冲多普勒技术检测。

  • [单选题]关于多普勒超声血流显示,常需调节的是
  • 正确答案 :E
  • 以上均是

  • 解析:低速血流选择低速度标尺、低通滤波器及加大彩色增益;高速血流选择高速度标尺、高通滤波器及适当降低彩色增益。彩色取样框的调节则影响帧频,取样框过大,帧频降低。

  • [单选题]下列哪项超声成像需要重建
  • 正确答案 :A
  • 三维成像

  • 解析:三维成像是借助计算机将二维图像重建三维的再次成像。

  • [单选题]不属于后天性二尖瓣病变的是
  • 正确答案 :E
  • 二尖瓣闭锁

  • 解析:二尖瓣闭锁属于先天性二尖瓣病变,是指二尖瓣包括瓣下装置缺如,超声诊断要点是二尖瓣位无瓣膜活动,左心房较小,右心房增大,房间隔连续性中断,一个大心腔呈右心室结构及一个极小的残余左心室腔。

  • [多选题]关于超声传播速度的叙述中,错误的是
  • 正确答案 :ABCD
  • 声波在不同组织中传播速度相同

    医用超声诊断设备中以脂肪组织中的声速设置速度标尺

    组织密度越大,声速越小

    组织硬度越大,声速越小

  • 解析:声速的快慢与介质的弹性成正比,与介质的密度成反比。

  • [单选题]呼吸对上腔静脉血流的多普勒频谱有什么影响
  • 正确答案 :E
  • 吸气时使频谱幅度(速度)增大,呼气时减低

  • 解析:上腔静脉血流的多普勒频谱特点:频谱呈连续起伏波型,深吸气时血流速度增快,呼气时血流速度减慢。

  • [单选题]早期妊娠时,羊膜囊被下列哪一项围绕
  • 正确答案 :B
  • 绒毛膜

  • 解析:胎膜包括绒毛膜、羊膜。绒毛膜为胎膜外层;羊膜为胎膜内层,薄而透明;羊膜囊为羊膜环绕形成的一个囊状结构,囊内为羊膜腔,胚胎位于其中。

  • [单选题]彩色多普勒血液显像的工作流程包括
  • 正确答案 :E
  • 以上均是

  • 解析:彩色多普勒血流成像是使用多频道法获取断面不同深度的脉冲多普勒信号,并用高速计算机进行快速傅立叶处理(FFT)和自相关处理,获得血流的二维剖面血流分布状态,把断面图结构和血流在断面图上的流速空间分布状态以色调的变化重叠显示,实现解剖断面和血流空间和时间分布剖面的实时二维重叠显示。

  • [单选题]彩色多普勒血流显像技术中,如何选用速度标尺检测肺动脉瓣狭窄血流
  • 正确答案 :A
  • 选择高速档

  • 解析:肺动脉狭窄瓣口流速较高,为了较好显示瓣口处血流特点,应选用高速档标尺。中低速标尺会使瓣口血流出现混叠。

  • [单选题]继发孔型房间隔缺损的分类中不包括
  • 正确答案 :A
  • 干下型

  • 解析:继发孔型房间隔缺损的分类中包括:中央型、上腔型、下腔型、混合型。干下型为室间隔缺损的分型。

  • [单选题]凸阵探头,临床常用于何部位的检查
  • 正确答案 :E
  • 以上都可以

  • 解析:凸阵探头扫查范围较大,适合大脏器的检查。常用于腹部、妇产等脏器的检查。

  • [单选题]取样框大小调节对彩色多普勒血流显像的主要影响是
  • 正确答案 :C
  • 影响彩色信号灵敏度及帧频

  • 解析:取样框是用来观察感兴趣区内的血流。根据彩色多普勒血流成像的自相关与MTI滤波器原理,取样框大小会影响帧频。取样框过大将降低帧频,影响探测血流信号的灵敏度。

  • [单选题]诊断最常用的超声频率是
  • 正确答案 :D
  • 2~10MHz

  • 解析:目前最常用的超声频率为2~12MHz。

  • [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]Doppler超声在诊断中具有重要地位,其原因是
  • 正确答案 :B
  • 能定量分析组织的运动

  • 解析:多普勒效应是超声多普勒诊断的物理基础,该技术已经在医学诊断中用于测量人体内血流和心脏等器官的运动速度,为多种疾病,特别是血液循环系统和心脏疾病诊断提供依据。它能够定量分析组织的运动,从而在医学临床诊断中占有越来越重要的地位。

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