磁共振波谱的基础是()A、磁化传递B、磁敏感效应C、化学位移D、流入效应E、磁饱和效应

磁共振波谱的基础是()

  • A、磁化传递
  • B、磁敏感效应
  • C、化学位移
  • D、流入效应
  • E、磁饱和效应

相关考题:

铁磁物质在磁化过程中,当磁化力达到一定值时,被磁化物质的磁通本保持不变,称为()。A、被磁化B、磁化完成C、磁饱合D、产行磁滞效应

工业超声波检测中,产生和接收超声波的方法,最经常利用的是某些晶体的()A、电磁效应B、磁致伸缩效应C、压电效应D、磁敏效应

超声波检测中,产生和接收超声波的方法,通常是利用某些晶体的()A、电磁效应B、磁致伸缩效应C、压电效应D、磁敏效应

乙烯比乙炔质子的相对化学位移要大,主要原因是()。A、由于磁的各向异性效应,使得乙烯、乙炔质子都处在屏蔽区B、由于磁的各向异性效应,使得乙烯、乙炔质子都处在去屏蔽区C、由于磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙快质子处在去屏蔽区

涡流是一种()现象。A、电流热效应B、电流化学效应C、电磁感应D、磁滞现象

磁粉探伤有直流和交流磁化方式。()磁化因趋肤效应难于检查()缺陷,此类缺陷采用()磁化才有利于检出

什么是磁机械效应、磁记忆效应?

乙烯质子的化学位移值(δ)比乙炔质子的化学位移值大还是小,其原因是()。A、大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙炔质子处在去屏蔽区B、大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在去屏蔽区,乙炔质子处在屏蔽区C、小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在去屏蔽区,乙炔质子处在屏蔽区D、小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙炔质子处在去屏蔽区

在核磁共振波谱分析中,当质子核外的电子云密度增加时()A、屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在高场出现B、屏蔽效应减弱,化学位移值大,峰在高场出现C、屏蔽效应增强,化学位移值小,峰在高场出现D、屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在低场出现

磁弹性效应(压磁效应)

超声波检测中,产生和接收超声波的方法通常是利用某些晶体()。A、电磁效应B、磁致伸缩效应C、压电效应D、磁敏效应

铁磁材料磁化中,磁畴的不可逆运动,会产生Barkhausen和磁声发射(MAE)效应。

压磁式传感器的原理是利用铁磁材料的()。A、压电效应B、压磁效应C、光电效应D、霍尔效应

时间飞跃法磁共振血管造影的理论是()A、基于流体饱和效应中的相位增强效应B、基于流体饱和效应中的流入相关增强效应C、对比剂的增强效应D、组织信号差别的增强效应E、拉莫尔频率差的增强效应

电流在其周围的空间产生磁场,这磁场将使载流导体或铁磁物质受到力的作用,这种效应称为()A、热效应B、磁效应C、电流化学效应D、光电效应

一般来讲,铁氧体材料其磁饱和磁化强度远()于金属软磁材料,其应用频率远()于金属软磁材料;金属软磁材料低电阻率的特性导致()效应,()损耗限制了其在高频段的应用。

使得醛基氢(-CHO)化学位移较大的主要原因是()。A、诱导效应B、共轭效应C、氢键效应D、磁各向异性效应

填空题一般来讲,铁氧体材料其磁饱和磁化强度远()于金属软磁材料,其应用频率远()于金属软磁材料;金属软磁材料低电阻率的特性导致()效应,()损耗限制了其在高频段的应用。

单选题工业超声波检测中,产生和接收超声波的方法,最经常利用的是某些晶体的()A电磁效应B磁致伸缩效应C压电效应D磁敏效应

单选题电流在其周围的空间产生磁场,这磁场将使载流导体或铁磁物质受到力的作用,这种效应称为()A热效应B磁效应C电流化学效应D光电效应

问答题什么是磁机械效应、磁记忆效应?

单选题磁共振波谱的基础是()A磁化传递B磁敏感效应C化学位移D流入效应E磁饱和效应

单选题在核磁共振波谱分析中,当质子核外的电子云密度增加时()A屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在高场出现B屏蔽效应减弱,化学位移值大,峰在高场出现C屏蔽效应增强,化学位移值小,峰在高场出现D屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在低场出现

单选题铁磁物质在磁化过程中,当磁化力达到一定值时,被磁化物质的磁通本保持不变,称为()。A被磁化B磁化完成C磁饱合D产行磁滞效应

单选题脑血管MRA利用血液的(  )。A流空效应B化学位移效应C流动相关增强效应D磁化转移效应E极化效应

单选题使得醛基氢(-CHO)化学位移较大的主要原因是()。A诱导效应B共轭效应C氢键效应D磁各向异性效应

判断题铁磁材料磁化中,磁畴的不可逆运动,会产生Barkhausen和磁声发射(MAE)效应。A对B错