WorksheetsRévision examen final H14 A24
Total questions: 25
Worksheet time: 22mins
À quel moment l’aimantation longitudinale est-elle la plus forte ?
À la fin de l'excitation
Au début de la relaxation
À la fin de la relaxation
Aucune de ces réponses
À quel moment l’aimantation transversale est-elle la plus forte ?
Au début de l'excitation
Au début de la relaxation
À la fin de la relaxation
Aucune de ces réponses
Si on utilise un appareil IRM qui produit un Bo plus faible, doit-on ajuster la fréquence RF utilisée ?
Non, ça ne change rien.
Oui, il faudra augmenter la fréquence.
Oui, il faudra diminuer la fréquence.
Cela dépend du tissu à explorer.
De quel type est l’aimant principal (en général) ?
Bobine conductrice
Aimant permanent
Bobine supraconductrice
Aucune de ces réponses
De quel type est l'aiment de gradient (en général) ?
Bobine conductrice
Aimant permanent
Bobine supraconductrice
Aucune de ces réponses
À quoi sert l'onde RF? Plusieurs réponses possibles!
À aligner les spins des protons
À exciter les protons
À créer des coupes
À créer un mouvement de précession
À synchroniser les précessions des protons
À quoi servent les gradients? Plusieurs réponses possibles!
À aligner les spins des protons
À exciter les protons
À créer des coupes
À créer un mouvement de précession
À permettre une localisation spatiale du signal
À quoi correspondent les pixels clairs et sombres dans une image IRM?
Cela dépend de l’atténuation des ondes RF dans les différents tissus.
Cela dépend de l’intensité du signal détecté par l’antenne.
Cela dépend de la fréquence de précession des protons.
Cela vient d’un agent de contraste, sinon on n'en voit pas.
Les tissus à grosses molécules...
Ont un temps T1 plus court que les autres tissus
Ont un temps T1 plus long que les autres tissus
Ont un temps T2 plus court que les autres tissus
Ont un temps T2 plus long que les autres tissus
On obtient ici une coupe axiale au niveau du nez. Que doit-on faire pour une coupe axiale au niveau du menton?
Augmenter la fréquence de l’onde RF.
Diminuer la fréquence de l’onde RF.
Modifier le gradient vertical pour le rendre horizontal.
Modifier le gradient horizontal pour le rendre vertical
On obtient ici une coupe axiale au niveau du nez. Que doit-on faire pour obtenir une coupe sagittale?
Augmenter la fréquence de l’onde RF.
Diminuer la fréquence de l’onde RF.
Modifier le gradient vertical pour le rendre horizontal.
Modifier le gradient horizontal pour le rendre vertical
Laquelle (ou lesquelles) de ces affirmations est vraie selon les différentes pondérations en IRM? Plusieurs réponses possibles!
Les os sont foncés dans toutes les pondérations.
Les os sont parfois clairs, parfois foncés selon les pondérations.
Les liquides sont foncés dans toutes les pondérations.
Les liquides sont parfois clairs, parfois foncés selon les pondérations.
À quoi correspond le temps d’écho (TE)?
C’est un temps qui dépend du tissu.
C’est le temps écoulé entre deux séquences RMN consécutives.
C’est le temps entre lle début de la relaxation et la captation du signal.
C’est le temps pour que l’aimantation transversale disparaisse.
À quoi correspond le temps T1?
C’est le temps écoulé entre deux séquences RMN consécutives.
C’est le temps de décroissance de l’aimantation longitudinale.
C’est le temps de décroissance de l’aimantation transversale.
C’est un temps qui est ajusté selon le type d’examen.
Aucune de ces réponses
À quoi correspond l'espace-k?
C'est le domaine spatial.
C'est l'espace qui correspond aux axes x, y et z dans l'appareil.
Ce sont les pixels clairs et foncés sur l'image IRM.
C'est l'ensemble des fréquences, amplitudes et déphasages captées par l'antenne.
Dans l'espace-k, quelles affirmations sont vraies? Plusieurs réponses possibles!
Les basses fréquences correspondent aux variations lentes sur l'image.
Les basses fréquences correspondent aux variations rapides sur l'image.
Les basses fréquences correspondent aux détails de l'image
Les hautes fréquences correspondent aux contrastes de l'image.
Dans le tube à rayons X, les électrons...
voyagent de la cathode à l'anode à vitesse constante
voyagent de la cathode à l'anode en accélérant
voyagent de l'anode à la cathode à vitesse constante
voyagent de l'anode à la cathode en accélérant
Le(s) rôle(s) des transformateurs dans le tube à rayons X est(sont)... (Plusieurs réponses sont possibles, il faut les cocher toutes)
d'augmenter la tension dans le filament de la cathode
d'augmenter le courant dans le filament de la cathode
d'augmenter la tension entre l'anode et la cathode
d'augmenter le courant entre l'anode et la cathode
de changer le courant alternatif en courant continu
Dans le tube à rayons X, les rayons X...
partent de la cathode à vitesse constante
partent de la cathode en accélérant
partent de l'anode à vitesse constante
partent de l'anode en accélérant
Quelle est l'énergie des rayons X produits par rayonnement de freinage?
Son énergie est égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode
Son énergie a n'importe quelle valeur inférieure ou égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode
Son énergie est égale à celle d'une des couches de l'atome de tungstène
Son énergie est égale à la différence d'énergie entre deux couches de l'atome de tungstène
Quelle est l'énergie des rayons X produits par rayonnement caractéristique?
Son énergie est égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode
Son énergie a n'importe quelle valeur inférieure ou égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode
Son énergie est égale à celle d'une des couches de l'atome de tungstène
Son énergie est égale à la différence d'énergie entre deux couches de l'atome de tungstène
Si on double le courant qui circule entre l'anode et la cathode, ...
le nombre de rayons X reste le même
le nombre de rayons X est doublé
le nombre de rayons X est quadruplé
Aucune de ces réponses
Si on double la tension entre l'anode et la cathode, ...
le nombre de rayons X reste le même
le nombre de rayons X est doublé
le nombre de rayons X est quadruplé
Aucune de ces réponses
Si on double le courant qui circule entre l'anode et la cathode, ...
l'énergie maximale est rayons X reste la même
l'énergie maximale est rayons X est doublée
l'énergie maximale est rayons X est quadruplée
Aucune de ces réponses
Si on double la tension entre l'anode et la cathode, ...
l'énergie maximale est rayons X reste la même
l'énergie maximale est rayons X est doublée
l'énergie maximale est rayons X est quadruplée
Aucune de ces réponses
