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同学好
这一节我们讲核磁共振
核磁矩与核自旋之间有正比关系
磁矩z分量与自旋z分量之间
也有相应的关系
对于氢核或者质子
g因子是5.586
对于中子 g因子是 -3.826
这里sz是1/2自旋
电子自旋和电子磁矩之间
也有类似的关系
其中g因子是2
电子是没有内部结构的
而质子和中子的
g因子数值不整这一点
也可以猜测
质子和中子可能不是基本粒子
应该还有结构
因为自旋z分量
只取向上和向下两个值
所以磁矩也只能取两个值
这一点与经典情况不同
考虑在磁场中
磁矩能量是负的磁矩与磁场点积
假设磁场方向选为z轴方向
能量是负的磁矩
z分量和磁场的乘积
因为质子磁矩只有两个值
所以质子在磁场中的能量
只有两个能级
磁矩和磁场方向一致的话能量低
反之能量高
质子是被电磁波照射
电磁波能量
刚好是两能级差的话
就会被共振吸收
我们就说是发生磁共振
比如在1.8T的磁场
波长为3.92m的话
就会磁共振
一般情况下
氢原子是在某种环境中
周围还会有其它原子
或分子产生的小的磁场
所以
总磁场应该是外磁场
与这些环境的局域磁场的和
实际观察
磁共振是固定电磁波频率
改变磁场
找到磁共振点
改变外磁场过程
可以观察到
电磁波的吸收峰就是
核磁共振谱
比如在乙醇中
不同环境的氢原子
吸收峰位置和强度都不同
这些其实就构成了
乙醇的核磁共振谱
利用核磁共振的特性可以成像
比如 人体3/4是水
其中氢原子在人体不同部位
因为环境不同
局域磁场也不同
所以核磁共振谱
到处都不太一样
结合X射线像
就构成核磁共振图像
如果哪个部位
核磁共振谱与正常情况下的有变化
根据临床经验可以判断
哪些部位发生了病变
现在看到的是
头部和颈部的核磁共振图像
它有时可以提供
比X射线照相
或CT更清楚的细节
好 这节内容就讲到这儿
谢谢
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--引言
--电荷
--库仑定律
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-电场及叠加原理,电偶极子
--电场和电场强度
-WEEK1--电场及叠加原理,电偶极子
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--高斯定律的证明*
--高斯定律和电场线
--高斯定律的应用
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--环路定理
--电势和叠加原理
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-WEEK2--静电场环路定理、电势和叠加原理
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--电荷系静电能
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--物质中电场
--导体静电平衡
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-WEEK3--导体周围电场
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--电容及电容器
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-WEEK3--电介质
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--极化强度
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--电介质的极化规律
-WEEK4--极化规律、电位移矢量
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--电流微观图像
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