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关于梯度的叙述,错误的是()。

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功率小、开关时间长  产生梯度电流  可重复性好  梯度系统的功率输出级  输出电流精确  
按照空间方位可分为X、Y、Z  根据功能可分为选层、相位编码以及频率编码梯度  Y梯度不一定用于频率编码  扫描冠状位时,Z梯度用于选层  梯度磁场沿着静磁场方向  
是细胞膜上的镶嵌蛋白质  具有ATP酶的活性  可逆浓度梯度或电位梯度转运Na+和K+  当细胞外钠离子浓度增多时被激活  当细胞外钾离子浓度增多时被激活  
与选层梯度方向垂直  与频率编码方向垂直  与RF脉冲同步作用  在选层梯度之后  在频率编码梯度之前  
等压线越稀疏,表明水平气压梯度力越大   水平气压梯度力的方向始终与等压线垂直并指向低压   水平气压梯度力的方向始终与风向相同   水平气压梯度力的方向始终与风向垂直  
水平气压梯度力方向始终与风向相同   水平气压梯度力方向始终与风向垂直   水平气压梯度力方向始终与风向相反   水平气压梯度力是形成风的直接原因  
EPI是一种快速成像技术  EPI要求快速的相位编码梯度的切换  EPI对频率编码梯度的切换要求不高  EPI可以是单次激发或多次激发  EPI可产生不同的对比  
梯度切换率是指单位时间及单位长度内的梯度磁场强度变化量  梯度切换率越高,表示梯度线圈通电后梯度磁场达到最大值需要时间越长  梯度切换率越高表明梯度磁场变化越快  常用每秒每长度内磁场强度变化的毫特斯拉量表示  梯度切换率等于梯度磁场预定强度除以时间  
增感型胶片比非增感型胶片梯度大  选择梯度较大的胶片可提高对比度  胶片梯度随黑度的增加而减小  以上都是  
产生梯度电流  可重复性好  梯度系统的功率输出级  功率小、开关时间长  输出电流精确  
利用梯度磁场中血流诱发的相位偏移  突出相位的作用,抑制流入增强效应  在选层梯度与读出梯度之间施加双极流动编码梯度  垂直于双极流动编码梯度方向的流体产生运动性相位改变  必须在X、Y和Z方向重复流动编码  
水平气压梯度力是形成风的根本原因   水平气压梯度力方向始终与风向垂直   水平气压梯度力方向始终与风向相反   水平气压梯度力方向始终与等压线垂直并指向低压  
是一种以环形肌为主的节律性舒缩活  是小肠所特有的  空腹时即有明显分节运动  分节运动存在频率梯度  
等压线越稀疏,表明水平气压梯度力越大   水平气压梯度力的方向始终与等压线垂直并指向低压   水平气压梯度力的方向始终与风向相同   水平气压梯度力的方向始终与风向垂直  
等压线越稀疏,表明水平气压梯度力越大   水平气压梯度力方向始终与风向相同   水平气压梯度力方向始终与风向垂直   水平气压梯度力方向始终与等压线垂直并指向低压  
梯度上升速度快  梯度切换率高  在成像范围内具有良好的非线性特征  梯度效率和利用率高  梯度输出波形准确度高  
变化的梯度磁场在周围的导电材料中感应出涡流  涡流产生随时间变化的磁场  涡流抵消或削弱梯度磁场  涡流会产生伪影  静磁场也会涡流  
水平气压梯度力是形成风的直接原因   水平气压梯度力方向始终与风向垂直   水平气压梯度力方向始终与风向相反   水平气压梯度力方向始终与等压线垂直并指向__  
等压线越稀疏,表明水平气压梯度力越大   水平气压梯度力的方向始终垂直于等压线并指向低压   水平气压梯度力方向始终与风向垂直   水平气压梯度力始终与风向相同  
没有梯度磁场就无法进行空间定位,也就无法形成MR图像  梯度磁场的大小决定图像的最薄层厚  梯度磁场切换率决定成像速度  梯度磁场强度越高,图像的空间分辨率越高  梯度磁场切换率越快,人耳听到的噪声越小