氢质子在1T的BO中磁旋比约为()A、21MHZB、31MHZC、42MHZD、48MHZE、51MHZ

氢质子在1T的BO中磁旋比约为()

  • A、21MHZ
  • B、31MHZ
  • C、42MHZ
  • D、48MHZ
  • E、51MHZ

相关考题:

f=r/2πBo,f代表:()。A.主磁场强度B.梯度场强度C.磁旋比D.进动频率E.自旋频率

在1.0T的Bo中氢质子的共振频率:()。A.42.6MHzB.43.6 MHzC.44.6 MHzD.45.6 MHzE.46.6 MHz

不属于共振条件的是:()。A.振动波型B.磁旋比C.进动频率D.RF频率E.Bo强度

错误的相位效应概念是:()。A.静止组织在梯度作用下失去相位一致性B.流体中氢质子经梯度作用失去相也一致性C.在Bo中氢质子的相应趋于一致D.在RF作用下流体质子相位重聚E.180度RF使失相位的质子重聚

在0.5Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为A.6.4MHzB.21.3MHzC.42.6MHzD.63.9MHzE.85.2MHz

在0.5T的场强中,氢质子的共振频率约为 A、6.4MHzB、21.3MHzC、42.6MHzD、63.9MHzE、85.2MHz

错误的相位效应概念是()A、静止组织在梯度作用下失去相位一致性B、流体中氢质子经梯度作用失去相位一致性C、在B0中氢质子的相位趋于一致D、在RF作用下流体质子相位重聚E、180°RF使失相位的质子重聚

在0.5 Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为()。A、6.4MHzB、21.3MHzC、42.6MHzD、63.9MHzE、85.2MHz

氢质子在二甲亚砜中的化学位移比在氯仿中小。

在苯乙酮分子的氢谱中,处于最低场的质子信号为:()A、邻位质子B、间位质子C、对位质子D、甲基质子

蛋白质大分子的运动频率()。A、显著高于氢质子的Larmor频率B、显著低于氢质子的Larmor频率C、接近氢质子的Larmor频率D、约为亿万HzE、约为6~65MHz

加90°脉冲后,关于质子宏观磁化矢量M的描述,错误的是( )A、M在xy平面上B、M与Bo平行C、M与Bo垂直D、Mxy最大E、Mz为零

在0.5Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为()A、6.4MHzB、21.3MHzC、42.6MHzD、63.9MHzE、85.2MHz

在低浓度输灰系统中,输送1t灰渣需要消耗的水量约为15~20t。

单选题蛋白质大分子的运动频率()A显著高于氢质子的Larmor频率B显著低于氢质子的Larmor频率C接近氢质子的Larmor频率D约为亿万HzE约为6MHz~65MHz

单选题加90°脉冲后,关于质子宏观磁化矢量M的描述,错误的是( )AM在xy平面上BM与Bo平行CM与Bo垂直DMxy最大EMz为零

单选题蛋白质大分子的运动频率()。A显著高于氢质子的Larmor频率B显著低于氢质子的Larmor频率C接近氢质子的Larmor频率D约为亿万HzE约为6~65MHz

单选题在0.5T的场强中,氢质子的共振频率约为()。A6.4MHzB21.3MHzC42.6MHzD63.9MHzE85.2MHz

单选题氢质子在1T的BO中磁旋比约为()A21MHZB31MHZC42MHZD48MHZE51MHZ

单选题在0.5Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为( )A6.4MHzB21.3MHzC42.6MHzD63.9MHzE85.2MHz

单选题蛋白质大分子的运动频率()A显著高于氢质子的Larmor频率。B显著低于氢质子的Larmor频率。C接近氢质子的Larmor频率。D约为亿万Hz。E约为6MHz~65MHz。

多选题关于质子角动量的描述,正确的是(  )。A质子和中子不成对,将使质子在自旋中产生角动量B一个质子的角动量约为1.41×10-26TeslaC质子和中子成对时,才能进行磁共振的信号采集D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E氢质子角动量只在磁共振射频脉冲激发时产生

单选题在0.5 Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为()。A6.4MHzB21.3MHzC42.6MHzD63.9MHzE85.2MHz