单选题在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间"称为()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(TL)E横向弛豫时间(T2)

单选题
在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间"称为()
A

弛豫

B

纵向磁化

C

横向磁化

D

纵向弛豫时间(TL

E

横向弛豫时间(T2


参考解析

解析: 暂无解析

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(题干)90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TS/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。下列叙述正确的是A.这是翻转恢复序列.B.所产生的回波称为自旋回波C.TE称为翻转时间D.相位发散时MR信号强E.MR信号来自纵向挺化下列信号由180°射频脉冲产生的是A.自由感应衰减信号B.自旋回波信号C.梯度回波信号D.质子密度信号E.弛豫加权信号该序列中90°脉冲的作用是A.产生失相位B.产生横向磁化C.产生回波D.相位重聚E.翻转磁化矢量请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。下列叙述正确的是A、这是翻转恢复序列B、所产生的回波称为自旋回波C、TE称为翻转时间D、相位发散时MR信号强E、MR信号来自纵向磁化下列信号由180°射频脉冲产生的是A、自由感应衰减信号B、自旋回波信号C、梯度回波信号D、质子密度信号E、弛豫加权信号该序列中90°脉冲的作用是A、产生失相位B、产生横向磁化C、产生回波D、相位重聚E、翻转磁化矢量请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

关于MRI成像基本原理的表述,哪项不准确 ( )A.沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化B.在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF、脉冲与质子进动频率相同,就能将其能量传给质子,出现共振C.进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计D.质子吸收RF、脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级E.质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化

在磁共振基本原理中,停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间称为A.弛豫B.纵向磁化C.横向磁化D.纵向弛豫时间(T1)E.横向弛豫时间(T2)

在磁共振基本原理中,停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间称为A.弛豫B.纵向磁化C.横向磁化D.纵向弛豫时间(T1)E.横向弛豫时间(T2)

在磁共振基本原理中,发射的射频脉冲使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向属于A.弛豫B.纵向磁化C.横向磁化D.纵向弛豫时间(T1)E.横向弛豫时间(T2)

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A.弛豫B.纵向磁化C.横向磁化D.纵向弛豫时间(T1)E.横向弛豫时间(T2)

纵向弛豫是叙述组织纵向磁化矢量的恢复时间过程,组织的T1值为()A、射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到37%时所需要的时间B、射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长至50%时所需要的时间C、射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到47%时所需要的时间D、射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到63%时所需要的时间E、射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到67%时所需要的时间

90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。下列信号由180°射频脉冲产生的是()A、自由感应衰减信号B、自旋回波信号C、梯度回波信号D、质子密度信号E、弛豫加权信号

关于MRI成像基本原理的表述,哪项不准确()。A、沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化B、在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF、脉冲与质子进动频率相同C、进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计D、质子吸收RF、脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级E、质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化

在磁共振基本原理中,“停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间”称为()A、弛豫B、纵向磁化C、横向磁化D、纵向弛豫时间(T1)E、横向弛豫时间(T2)

关于MRI成像基本原理的表述哪项不准确()A、沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化B、在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF脉冲与质子进动频率相同,就能将其能量传给质子,出现共振。C、进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计D、质子吸收RF脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级E、质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化

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()A、弛豫B、纵向磁化C、横向磁化D、纵向弛豫时间(T1)E、横向弛豫时间(T2)

在磁共振基本原理中,“发射的射频脉冲使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向”属于()A、弛豫B、纵向磁化C、横向磁化D、纵向弛豫时间(T1)E、横向弛豫时间(T2)

在磁共振基本原理中,“停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间”称为()A、弛豫B、纵向磁化C、横向磁化D、纵向弛豫时间(T1)E、横向弛豫时间(T2)

单选题在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间"称为()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(TL)E横向弛豫时间(T2)

单选题在磁共振基本原理中,“发射的射频脉冲使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向”属于()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(T1)E横向弛豫时间(T2)

单选题关于MRI成像基本原理的表述,哪项不准确()。A沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化B在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF、脉冲与质子进动频率相同C进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计D质子吸收RF、脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级E质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化

单选题90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。该序列中90°脉冲的作用是()A产生失相位B产生横向磁化C产生回波D相位重聚E翻转磁化矢量

单选题在磁共振基本原理中,"发射的射频脉冲使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向"属于()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(TL)E横向弛豫时间(T2)

单选题在磁共振基本原理中,“停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间”称为()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(T1)E横向弛豫时间(T2)

单选题在磁共振基本原理中,“停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间”称为()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(T1)E横向弛豫时间(T2)

单选题在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间"称为()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(TL)E横向弛豫时间(T2)

单选题90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。下列信号由180°射频脉冲产生的是()A自由感应衰减信号B自旋回波信号C梯度回波信号D质子密度信号E弛豫加权信号

单选题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()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(T1)E横向弛豫时间(T2)

单选题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()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(TL)E横向弛豫时间(T2)

单选题90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。下列叙述正确的是()A这是翻转恢复序列B所产生的回波称为自旋回波CTE称为翻转时间D相位发散时MR信号强EMR信号来自纵向磁化

配伍题在磁共振基本原理中,"人体在MR机磁体内可产生一个沿外磁场纵轴(Z轴)方向的总磁矩"属于()|在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,振动的质子处于不同的相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量的37%,所需时间"称为()|在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间"称为()|在磁共振基本原理中,"发射的射频脉冲使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向"属于()|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()A弛豫B纵向磁化C横向磁化D纵向弛豫时间(T1)E横向弛豫时间(T2)