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下列组织中对入射的超声衰减最大的是()

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声波在介质中传播过程中,声能随距离增加而减弱,是衰减  衰减与超声传播的距离有关  衰减与超声的频率无关  衰减的原因主要有吸收、散射和声束扩散  蛋白质成分是人体组织声衰减的主要因素  
在超声扫描成像中,当声速通过声衰减甚小的器官或病变(如胆囊、膀胱、囊肿)时其后方回声增强  超声束在器官组织的异物内来回反射,产生超声特征性的彗星尾征  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现条带状无回声区,即声影  占束通过囊肿边缘或肾上、下极是,由于折射(入射角度超过临界角)而产生侧边的回声失落”  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现披纱征或狗耳征,即声影  
超声成像的基础是不同组织之间存在声阻抗和衰减的差别  超声穿透人体时产生不同强度的反射和衰减,从而产生不同强度的回声  超声通过人体组织产生的衰减主要是大分子引起的  气体衰减最小,水和骨骼衰减最大  后方回声反映了衰减的程度,后方回声强度越大,说明衰减程度越小  
声波在介质中传播过程中,声波能随距离增加而减弱,是衰减  衰减与超声传播的距离有关  衰减与超声的频率无关  衰减的原因主要有吸收、散射和声束扩散  蛋白质成分是人体组织声衰减的主要因素  
反射回声的量,声束的衰减程度  入射声束与界面的角度,声束的衰减程度  入射声束与界面的角度,反射回声的量  反射回声的量,声束的衰减程度,入射声束与界面的角度  声速的衰减程度  
声像图中病灶后方的状态,反映了病灶内相对的衰减特性  不同组织对超声的吸收衰减程度不一,主要与组织中蛋白质和水的含量有关  人体组织中水和气体衰减最低  人体组织中骨衰减最高  含胶原蛋白高的韧带、纤维组织等衰减较高  
在超声扫描成像中,当声束通过声衰减甚小的器官或病变(如胆囊、膀胱、囊肿)时其后方回声增强  超声束在器官组织的异物内来回反射,产生超声特征性的彗星尾征  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现条带状无回声区,即声影  声束通过囊肿边缘或肾上、下极是,由于折射(入射角度超过临界角)而产生侧边的“回声失落”  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现披纱征或狗耳征,即声影  
入射角  波长  周期  频率  
声波在介质中传播过程中,声能随距离增加而减弱,是衰减  衰减与超声传播的距离有关  衰减与超声的频率无关  衰减的原因主要有吸收、散射和声束扩散  蛋白质成分是人体组织声衰减的主要因素  
在超声扫描成像中,当声速通过声衰减甚小的器官或病变(如胆囊、膀胱、囊肿)时其后方回声增强  超声束在器官组织的异物内来回反射,产生超声特征性的彗星尾征  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现条带状无回声区,即声影  声束通过囊肿边缘或肾上、下极是,由于折射(入射角度超过临界角)而产生侧边的“回声失落”  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现披纱征或狗耳征,即声影  
声束的衰减程度,反射回声的量  入射声束与界面的角度,声束的衰减程度  入射声束与界面的角度,反射回声的量  反射回声的量,声束衰减程度,入射声束与界面的角度  声速的衰减程度  
在超声扫描成像中,当声束通过声衰减甚小的器官或病变(如胆囊、膀胱、囊肿)时其后方回声增强  超声束在器官组织的异物内来回反射,产生超声特征性的彗星尾征  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现条带状无回声区,即声影  声束通过囊肿边缘或肾上、下极是,由于折射(入射角度超过临界角)而产生侧边的“回声失落”  超声扫描成像中,当声束遇到强反射(如含气肺)或声衰减程度较高的物质(如瘢痕、结石)时,在其后方出现披纱征或狗耳征,即声影  
尿液  骨骼  肌肉  气体  淋巴结  
波形  入射波波长  传播距离  材料内部组织  异质界面不平度  
声波在介质中传播过程中,声波能随距离增加而减弱,是衰减  衰减与超声传播的距离有关  衰减与超声的频率无关  衰减的原因主要有吸收、散射和声束扩散  蛋白质成分是人体组织声衰减的主要因素  
通过材料时能量衰减  遇异质界面反射、折射  斜入射的波型转换  以上都是  
肺  肌肉  肝  脂肪  血液  
尿液  软骨  肌肉  气体  血液  

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