A. 磁化矢量的方向与主磁场垂直 B. 磁化矢量大小与绝对温度成正比 C. 磁化矢量大小与场强成正比 D. 磁化矢量大小与磁性核的多少无关
A. 射频场强度必须与主磁场强度相等 B. 射频的频率必须刚好等于拉莫尔频率 C. 射频场是一直施加的 D. 超导磁体可以采用螺线管线圈来产生射频场
A. 射频脉冲包括硬脉冲和软脉冲 B. 硬脉冲为方波调制波形,特点是脉宽短和频带宽,用于非选择性激励 C. 软脉冲为SINC波形调制,特点是脉宽宽,频带窄,用于选择性激励 D. 磁共振成像中一般均使用硬脉冲
A. 射频场角度取决于射频脉冲脉宽和幅度 B. 射频场角度与射频场幅度成正相关 C. 射频场角度与射频场脉宽成正相关 D. 射频场角度与射频脉冲宽度成反相关
A. 硬脉冲通过调节幅度来调节角度 B. 硬脉冲通过调节频宽来调节角度 (C)软脉冲通过调节脉宽来调节幅度 (D)软脉冲通过调节幅度来调节角度 C. 软脉冲通过调节脉宽来调节幅度 D. 软脉冲通过调节幅度来调节角度
A. 射频场的量子化能量等于能级差,是发生核磁共振现象的基础条件 B. 磁场强度越高,射频量子化能量也应该越大 C. 能量吸收过程中,同时存在能量释放(弛豫)过程 D. 磁场强度越高,所需要的射频功率也越大,才能满足共振条件
A. 42.58MHz B. 21.29MHz C. 42.58KHz D. 21.29KHz
A. MZ达到最终平衡状态63%的时间 B. MZ达到最终平衡状态37%的时间 C. MXY衰减到最大幅值63%的时间 D. MXY衰减到原来值37%的时间
A. MZ达到最终平衡状态63%的时间 B. MZ达到最终平衡状态37%的时间 C. MZ衰减到最大幅值63%的时间 D. MXY衰减到原来值37%的时间
A. 横向磁化矢量逐渐减小 B. 纵向磁化矢量逐渐增加 C. 磁化矢量以射频场进动 D. 综合弛豫轨迹为三维螺旋线