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在磁共振基本原理中,“在磁共振现象中,终止射频脉冲后,质子将恢复到原来的平衡状态”属于()

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弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
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  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
质子吸收了能量  质子磁矩旋进的角度以及偏离B0轴的角度均加大  质子都要经过反复的射频脉冲激发  质子都要经过反复的弛豫过程  质子发生磁共振而达到稳定的高能状态后不再发生变化  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
质子和中子不成对,将使质子在自旋中产生角动量  一个质子的角动量约为1.4×10-26Tesla  质子和中子成对时,才能进行磁共振的信号采集  磁共振信号采集就是要利用质子角动量的物理特性进行的  氢质子角动量只在磁共振射频脉冲激发时产生  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T)  横向弛豫时间(T)  
共振的条件是两者振动频率相同  共振的实质是两者之间有能量传递  从微观角度看,核磁共振现象是低能级质子获得能量跃至高能级  从宏观角度看,核磁共振现象使横向磁化矢量发生偏转,其偏转角度与射频脉冲的能量有关,能量越大偏转角度越大  射频脉冲能量的大小与脉冲强度和持续时间有关,当宏观磁化矢量的偏转角度确定时,射频脉冲的强度越大,需要持续的时间越短。  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T)  横向弛豫时间(T)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T)  横向弛豫时间(T)  
是产生磁共振现象的必要条件  当射频脉冲频率与质子进动频率相同称共振频率  共振频率的脉冲可以使纵向磁场发生偏转  共振频率随磁场强度变化而变化  共振频率与成像质子的种类无关  
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  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
是产生磁共振现象的必要条件  当射频脉冲频率与质子进动频率相同称共振频率  共振频率的脉冲可以使纵向磁场发生偏转  共振频率随磁场强度变化而变化  共振频率与成像质子的种类无关  

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