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Révision examen final H14 A24

Total questions: 25

Worksheet time: 22mins

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1.

À quel moment l’aimantation longitudinale est-elle la plus forte ?

a)

À la fin de l'excitation

b)

Au début de la relaxation

c)

À la fin de la relaxation

d)

Aucune de ces réponses

2.

À quel moment l’aimantation transversale est-elle la plus forte ?

a)

Au début de l'excitation

b)

Au début de la relaxation

c)

À la fin de la relaxation

d)

Aucune de ces réponses

3.

Si on utilise un appareil IRM qui produit un Bo plus faible, doit-on ajuster la fréquence RF utilisée ?

a)

Non, ça ne change rien.

b)

Oui, il faudra augmenter la fréquence.

c)

Oui, il faudra diminuer la fréquence.

d)

Cela dépend du tissu à explorer.

4.

De quel type est l’aimant principal (en général) ?

a)

Bobine conductrice

b)

Aimant permanent

c)

Bobine supraconductrice

d)

Aucune de ces réponses

5.

De quel type est l'aiment de gradient (en général) ?

a)

Bobine conductrice

b)

Aimant permanent

c)

Bobine supraconductrice

d)

Aucune de ces réponses

6.

À quoi sert l'onde RF? Plusieurs réponses possibles!

a)

À aligner les spins des protons

b)

À exciter les protons

c)

À créer des coupes

d)

À créer un mouvement de précession

e)

À synchroniser les précessions des protons

7.

À quoi servent les gradients? Plusieurs réponses possibles!

a)

À aligner les spins des protons

b)

À exciter les protons

c)

À créer des coupes

d)

À créer un mouvement de précession

e)

À permettre une localisation spatiale du signal

8.

À quoi correspondent les pixels clairs et sombres dans une image IRM?

a)

Cela dépend de l’atténuation des ondes RF dans les différents tissus.

b)

Cela dépend de l’intensité du signal détecté par l’antenne.

c)

Cela dépend de la fréquence de précession des protons.

d)

Cela vient d’un agent de contraste, sinon on n'en voit pas.

9.

Les tissus à grosses molécules...

a)

Ont un temps T1 plus court que les autres tissus

b)

Ont un temps T1 plus long que les autres tissus

c)

Ont un temps T2 plus court que les autres tissus

d)

Ont un temps T2 plus long que les autres tissus

10.

On obtient ici une coupe axiale au niveau du nez. Que doit-on faire pour une coupe axiale au niveau du menton?

a)

Augmenter la fréquence de l’onde RF.

b)

Diminuer la fréquence de l’onde RF.

c)

Modifier le gradient vertical pour le rendre horizontal.

d)

Modifier le gradient horizontal pour le rendre vertical

11.

On obtient ici une coupe axiale au niveau du nez. Que doit-on faire pour obtenir une coupe sagittale?

a)

Augmenter la fréquence de l’onde RF.

b)

Diminuer la fréquence de l’onde RF.

c)

Modifier le gradient vertical pour le rendre horizontal.

d)

Modifier le gradient horizontal pour le rendre vertical

12.

Laquelle (ou lesquelles) de ces affirmations est vraie selon les différentes pondérations en IRM? Plusieurs réponses possibles!

a)

Les os sont foncés dans toutes les pondérations.

b)

Les os sont parfois clairs, parfois foncés selon les pondérations.

c)

Les liquides sont foncés dans toutes les pondérations.

d)

Les liquides sont parfois clairs, parfois foncés selon les pondérations.

13.

À quoi correspond le temps d’écho (TE)?

a)

C’est un temps qui dépend du tissu.

b)

C’est le temps écoulé entre deux séquences RMN consécutives.

c)

C’est le temps entre lle début de la relaxation et la captation du signal.

d)

C’est le temps pour que l’aimantation transversale disparaisse.

14.

À quoi correspond le temps T1?

a)

C’est le temps écoulé entre deux séquences RMN consécutives.

b)

C’est le temps de décroissance de l’aimantation longitudinale.

c)

C’est le temps de décroissance de l’aimantation transversale.

d)

C’est un temps qui est ajusté selon le type d’examen.

e)

Aucune de ces réponses

15.

À quoi correspond l'espace-k?

a)

C'est le domaine spatial.

b)

C'est l'espace qui correspond aux axes x, y et z dans l'appareil.

c)

Ce sont les pixels clairs et foncés sur l'image IRM.

d)

C'est l'ensemble des fréquences, amplitudes et déphasages captées par l'antenne.

16.

Dans l'espace-k, quelles affirmations sont vraies? Plusieurs réponses possibles!

a)

Les basses fréquences correspondent aux variations lentes sur l'image.

b)

Les basses fréquences correspondent aux variations rapides sur l'image.

c)

Les basses fréquences correspondent aux détails de l'image

d)

Les hautes fréquences correspondent aux contrastes de l'image.

17.

Dans le tube à rayons X, les électrons...

a)

voyagent de la cathode à l'anode à vitesse constante

b)

voyagent de la cathode à l'anode en accélérant

c)

voyagent de l'anode à la cathode à vitesse constante

d)

voyagent de l'anode à la cathode en accélérant

18.

Le(s) rôle(s) des transformateurs dans le tube à rayons X est(sont)... (Plusieurs réponses sont possibles, il faut les cocher toutes)

a)

d'augmenter la tension dans le filament de la cathode

b)

d'augmenter le courant dans le filament de la cathode

c)

d'augmenter la tension entre l'anode et la cathode

d)

d'augmenter le courant entre l'anode et la cathode

e)

de changer le courant alternatif en courant continu

19.

Dans le tube à rayons X, les rayons X...

a)

partent de la cathode à vitesse constante

b)

partent de la cathode en accélérant

c)

partent de l'anode à vitesse constante

d)

partent de l'anode en accélérant

20.

Quelle est l'énergie des rayons X produits par rayonnement de freinage?

a)

Son énergie est égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode

b)

Son énergie a n'importe quelle valeur inférieure ou égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode

c)

Son énergie est égale à celle d'une des couches de l'atome de tungstène

d)

Son énergie est égale à la différence d'énergie entre deux couches de l'atome de tungstène

21.

Quelle est l'énergie des rayons X produits par rayonnement caractéristique?

a)

Son énergie est égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode

b)

Son énergie a n'importe quelle valeur inférieure ou égale à l'énergie cinétique des électrons qui frappent l'anode

c)

Son énergie est égale à celle d'une des couches de l'atome de tungstène

d)

Son énergie est égale à la différence d'énergie entre deux couches de l'atome de tungstène

22.

Si on double le courant qui circule entre l'anode et la cathode, ...

a)

le nombre de rayons X reste le même

b)

le nombre de rayons X est doublé

c)

le nombre de rayons X est quadruplé

d)

Aucune de ces réponses

23.

Si on double la tension entre l'anode et la cathode, ...

a)

le nombre de rayons X reste le même

b)

le nombre de rayons X est doublé

c)

le nombre de rayons X est quadruplé

d)

Aucune de ces réponses

24.

Si on double le courant qui circule entre l'anode et la cathode, ...

a)

l'énergie maximale est rayons X reste la même

b)

l'énergie maximale est rayons X est doublée

c)

l'énergie maximale est rayons X est quadruplée

d)

Aucune de ces réponses

25.

Si on double la tension entre l'anode et la cathode, ...

a)

l'énergie maximale est rayons X reste la même

b)

l'énergie maximale est rayons X est doublée

c)

l'énergie maximale est rayons X est quadruplée

d)

Aucune de ces réponses