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氢质子在1.5T的B0中的进动频率为()

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进动是在外加磁场(B0)存在时出现的  进动是人体位于外加磁场外时存在的自然现象  外加磁场的大小决定着进动的频率高低  B0越大,进动频率越高  B0越小,进动频率越高  
21.29MHz  42.58MHz  63.87MHz  127.74MHz  298.06MHz  
强度与主磁场相同的梯度场  强度与主磁场不同的梯度场  频率与氢质子进动频率相同的射频脉冲  频率与氢质子进动频率不同的射频脉冲  方向与B0垂直的射频脉冲  
能量大的RF脉冲  比质子进动频率快的RF脉冲  任何射频脉冲  持续时间长的RF脉冲  与质子进动频率相同的射频脉冲  
与B0相对应的频率  与B0无关,是一个固定值  无论外加磁场多大,Lamor频率均为42.58MHz  B0=1.5Tesla时,氢质子的进动频率为63.87MHz  质子的进动频率与主磁场成反比  
质子在一定磁场强度下,自旋磁矩以Lamor频率做进动  进动频率与磁场强度无关  进动是磁场中磁矩矢量的旋进运动  当B1频率与Lamor频率一致,方向与B0方向垂直,进动的磁矩将吸收能量,改变旋进角度(增大),旋进方向将偏离B0方向  B1强度越大,进动角度改变越快,但频率不变  
ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为主磁场强度  ω为进动频率,γ为磁旋比,B0为主磁场强度  ω为主磁场强度,γ为进动频率,B0为磁旋比  ω为磁旋比,γ为弛豫时间,B0为主磁场强度  ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为射频强度  
当前:MRI都用氢核或质子成像  质子是一个小磁体,有自己的磁场  进动速度用进动频率表示  进动频率取决于所处的外磁场场强,外磁场场强越强,进动频率越低  把患者放进MR机磁体内,患者本身成为一个磁体,有其磁场,即发生了磁化  
能量大的RF脉冲  比质子进动频率快的RF脉冲  任何射频脉冲  持续时间长的RF脉冲  与质子进动频率相同的射频脉冲  
在一定的磁场环境中,进动频率是由磁场强度决定的  外加射频磁场B1与质子的Lamor频率一致才能发生共振  B1强度越大,质子进动角度改变越快  共振是自然界的一种普遍现象  B1强度越大,质子Lamor频率越快  
质子在一定磁场强度下,自旋磁矩以Lamor频率做旋进运动  进动频率与磁场强度无关  进动是磁场中磁矩矢量的旋进运动  当B1频率与Lamor频率一致,方向与B0方向垂直时,进动的磁矩将吸收能量,改变旋进角度(增大),旋进方向将偏离B0方向  B1强度越大,进动角度改变越快,但频率不变  
原子核在静磁场中自旋称为进动  原子核自身旋转的同时又以B0为轴做旋转运动称为进动  进动是一种围绕B0轴心的圆周运动  B0的轴心就是B0的方向轴  主磁场的大小决定了质子进动的频率  
在一定的磁场环境中,进动频率是由磁场强度决定的  外加射频磁场B1与质子的Lamor频率一致才能发生共振  B1强度越大,质子进动角度改变越快  共振是自然界一种普遍现象  B1强度越大,质子Lamor频率越快  
21.29MHZ  42.58MHZ  63.87MHZ  85.16MHZ  106.45MHZ  
14.90MHz  21.29MHz  42.58MHz  63.87MHz  127.74MHz  
ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为主磁场强度  ω为进动频率,γ为磁旋比,B0为主磁场强度  ω为主磁场强度,γ为进动频率,B0为磁旋比  ω为磁旋比,γ为弛豫时间,B0为主磁场强度  ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为射频强度  
1H原子核中不含中子,故称为氢质子  1H是磁化最高的原子核  1H约占人体的3/4  在1.5T的磁场中进动频率63.87MHz  外磁场越大,旋进频率越高  
f代表进动频率。  r代表磁旋比。  B0代表梯度场强。  进动频率与磁旋比成正比。  Larmor频率也就是进动频率。  
当前MRI都用氢核或质子成像  质子是一个小磁体,有自己的磁场  进动频率取决于所处的外磁场场强,外磁场场强越强,进动频率越低  把患者放进MRI机磁体内,患者本身成为一个磁体,有其磁场,即发生了磁化  
f代表进动频率。   r代表磁旋比。   B0代表梯度场强。   进动频率与磁旋比成正比。   Larmor频率也就是进动频率。