Gd-DTPA缩短T1的机理是()
第1题:
Gd—DTPA缩短T1的机理是:()。
A.较小的电子磁矩
B.较大的电子磁矩
C.较大的质子磁矩
D.较小的质子磁矩
E.较多的质子数量
第2题:
A、原子由原子核和绕核高速运动的电子组成
B、核由带正电荷的质子和中子组成
C、电子、质子和中子都有自旋的特性
D、自旋是粒子或原子核具有磁矩的原因
E、微观粒子的自旋与角动量无关
第3题:
第4题:
中心离子的未成对电子数越多,配合物的磁矩越大。
第5题:
电子磁矩包括:()磁矩、()磁矩
第6题:
关于原子核的叙述,错误的是()
第7题:
第8题:
原子核在自旋
自旋的原子核产生自旋磁矩
自旋中的原子核磁矩方向是一致的
可以看到宏观的核磁共振现象
质子和中子不成对时,质子在自旋中将产生角动量
第9题:
氢质子群自然无规律排列
所有氢质子重新排列定向,磁矩指向N或S极
氢质子群呈布朗运动
氢质子群吸收能量倒向XY平面
所有氢质子群发射MR信号
第10题:
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
第11题:
所有质子的角动量方向都与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
第12题:
是不成对电子
电子磁矩比氢质子大657倍
电子磁矩产生局部巨大磁场
使氢质子的T1明显缩短
使氢质子的成像时间延长
第13题:
A、钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩
B、游离的钆离子对脾脏、骨髓无毒性作用
C、临床常用钆与DTPA的螯合物
D、钆类对比剂可使质子T1弛豫时间缩短
E、钆类对比剂不可使质子T2弛豫时间缩短
第14题:
第15题:
有关顺磁性造影剂错误的概念是()
第16题:
原子磁矩包括:()磁矩、()磁矩、()磁矩。
第17题:
电子磁矩由电子的()和自旋磁矩组成。
第18题:
Gd-DTPA缩短T1的机理是()
第19题:
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
第20题:
钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩
游离的钆离子对脾脏、骨髓无毒性作用
临床常用钆与DTPA的螯合物
钆类对比剂可使质子T1弛豫时间缩短
钆类对比剂不可使质子T2弛豫时间缩短
第21题:
第22题:
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
第23题:
磁矩的方向总是与外加静磁场的方向一致
磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向一致
磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向相反
磁矩的方向少部分与外加静磁场的方向相反
磁矩的方向是杂乱无章的
第24题:
较小的磁矩
较大的磁矩
具有成对的电子数
具有成对的质子数
较多的质子数量