原子核在外加RF(B1)作用下产生共振
共振吸收能量,磁矩旋进角度变大
共振吸收能量,偏离B0轴的角度变小
原子核发生共振达到稳定高能态后,从外加B1消失开始到恢复至发生磁共振前的平衡状态为止,整个变化过程叫弛豫过程
弛豫过程是一种能量传递的过程,需要一定的时间,磁矩的能量状态随时间延长而改变
第1题:
A、弛豫过程分为纵向弛豫与横向弛豫
B、纵向弛豫与横向弛豫同时发生
C、横向弛豫是伴随能量变化的过程
D、纵向弛豫是伴随能量变化的过程
E、外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程
第2题:
关于纵向弛豫的叙述,错误的是()
第3题:
核磁共振的弛豫过程是()
第4题:
纵向磁化矢量的弛豫是指()
第5题:
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
第6题:
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
第7题:
横向弛豫即T2弛豫
横向弛豫也称自旋-自旋弛豫
静磁场的不均匀性会影响横向弛豫
横向弛豫过程中,不存在能量从氢核向晶格转移
横向弛豫过程中,能量向周围的环境转移
第8题:
横向弛豫是一个从最大值恢复到零状态的过程
在RF作用下,横向磁矩发生了偏离,与中心轴有夹角
XY平面上出现了分磁矩Mxy
当B1终止后,XY平面上的分磁矩(Mxy)将逐渐减少,直至恢复到RF作用前的零状态
将横向磁矩减少到最大值37%时所需要的时间定为一个单位T2时间,称T2值
第9题:
弛豫过程分为纵向弛豫与横向弛豫
纵向弛豫与横向弛豫同时发生
横向弛豫是伴随能量变化的过程
纵向弛豫是伴随能量变化的过程
外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程
第10题:
一个从零状态恢复到最大值的过程
一个从最大值恢复至零状态的过程
是T2时间
是T1时间
横向弛豫和纵向弛豫不是同时发生
第11题:
自旋核由高能态返回低能态, 多余能量以电磁辐射形式发射出去
自旋核由低能态向高能态的跃迁过程
自旋核加热过程
高能态自旋核将多余能量以无辐射途径释放而返回低能态
第12题:
关于横向弛豫的叙述,错误的是()
第13题:
磁共振是在RF的照射下,氢核磁矩()的能量,从低能态跃迁高能态;当停止照射,氢核磁矩()的能量,从高能态回到低能态的过程。
第14题:
纵向磁化矢量的弛豫是指()
第15题:
自旋——晶格能量传递形式
组织T2值变化过程
相位的散失过程
自旋-自旋能量传递形式
射频能量接收的过程
第16题:
弛豫过程是一个能量转变的过程
是从射频脉冲消失开始,高能的原子核恢复至发生磁共振前低能的原子核状态的过程
弛豫过程是一个吸收能量的过程
纵向弛豫是从零状态恢复到最大的过程
横向弛豫是从最大值恢复到零状态的过程
第17题:
先进行纵向弛豫,再开始横向弛豫
先开始横向弛豫,再进行纵向弛豫
纵向弛豫与横向弛豫是同时发生的
纵向弛豫是一个从零状态恢复到最大值的过程
横向弛豫是一个从最大值恢复至零状态的过程
第18题:
纵向弛豫即T1弛豫
纵向弛豫又称自旋-晶格弛豫
外界静磁场的不均匀性会引起纵向弛豫
纵向弛豫过程是由于原子核系与其周围的晶格相互作用交换能量所致
纵向弛豫过程中,能量向周围的环境转移
第19题:
MRI过程中,每个组织都将经过磁共振物理现象的全过程
组织经过B1激发后,吸收能量,磁矩发生偏离B0轴的改变
XY平面上出现了磁矩处于低能态
B1终止后,XY平面上的磁矩将很快消失,恢复至激发前的零状态
B1激发而吸收的能量将通过发射与激发RF频率相同的电磁波来实现能量释放
第20题:
横向弛豫是一个从零状态恢复到最大值的过程
横向弛豫是一个从最大值恢复至零状态的过程
横向弛豫是一个从最大值恢复至37%的时间值
横向弛豫是一个从零状态恢复到63%的时间值
横向弛豫也叫自旋-晶格弛豫
第21题:
自旋-晶格能量传递形式
组织T值变化过程
相位的散失过程
自旋-自旋能量传递形式
射频能量接收的过程
第22题:
外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程
弛豫过程分纵向弛豫和横向弛豫
弛豫过程是能量变化的过程
横向弛豫和纵向弛豫同时发生
横向弛豫在先,纵向弛豫在后