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关于磁矩的描述,正确的是

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所有质子的角动量方向都与B一致  磁矩方向与外加磁场方向一致  磁矩是一个动态形成过程  磁矩在磁场中随质子进动的不同而变化  磁矩受到破坏后,恢复也要考虑到时间的问题  
无外加磁场时,原子核的磁矩方向是随机分布的  处于磁场中的质子,自旋或磁矩较多地处于磁场方向  自旋磁矩与磁场方向相同的质子处于低能态  自旋磁矩与磁场方向相反的质子处于稳态  通常情况下,低能态和高能态的质子群的比例处于热平衡状态  
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  
较多的质子数量  较小的质子磁矩  较小的电子磁矩  较大的电子磁矩  较大的质子磁矩  
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  
正方向梯度来重新使快速衰减的横向磁矩再现,获得回波信号  正方向梯度来重新使快速衰减的纵向磁矩再现,获得回波信号  反方向梯度来重新使快速衰减的横向磁矩再现,获得回波信号  反方向梯度来重新使快速衰减的纵向磁矩再现,获得回波信号  180°复相脉冲来重新使快速衰减的横向磁矩再现,获得回波信号  
所有质子的角动量方向与B0一致  磁矩方向与外加磁场方向一致  磁矩是一个动态形成过程  磁矩在磁场中随质子进动的不同而变化  磁矩受到破坏后,恢复也要考虑到时间的问题  
磁矩是一个总和概念  磁矩是一个动态形成的过程  磁矩有空间方向性  磁矩在磁场中是随质子进动的不同而变化  
射频的能量  顺磁性物质的磁矩  顺磁性物质的浓度  磁场强度、环境温度  顺磁性物质结合水的分子数  
弛豫过程是一个能量传递的过程,需要一定的时间  弛豫开始后,磁矩的能量状态随时间的延长而改变  弛豫有纵向弛豫和横向弛豫  纵向弛豫是一个从最大值恢复到零的过程  横向弛豫是一个从零恢复到最大值的过程  
较多的质子数量  较小的质子磁矩  较小的电子磁矩  较大的电子磁矩  较大的质子磁矩  
较多的质子数量  较小的质子磁矩  较小的电子磁矩  较大的电子磁矩  较大的质子磁矩  
较多的质子数量  较小的质子磁矩  较小的电子磁矩  较大的电子磁矩  较大的质子磁矩  
感应FID信号  层面选择和空间定位  RF发射并使宏观磁矩发生各种角度的翻转  接受RF信号并预置放大  RF激励  
磁矩是一个总和概念  磁矩是一个动态形成的过程  磁矩在磁场中是随质子进动的不同而变化  磁矩越大,B0(外加磁场)方向上的磁矩值就越小  磁矩有空间方向性  
磁矩是一个总和的概念  磁矩的方向与外加磁场一致时,表明所有质子角动量的方向与B0方向一致  磁矩是一个动态形成的过程  磁矩在磁场中随质子进动的不同而变化  当磁矩受到破坏后,其恢复也需要一定的时间  
临床主要利用其T1效应  驰豫时间长,有较大的磁矩  减弱质子之间或质子向周围环境传能量  游离的离子对肝脏、脾脏和骨髓有毒性作用  须用某些金属(如钆、锰等)离子的螯合物