MRI磁共振基本原理

缘114磁共振
基本原理
在恒定磁场和高频交变电磁场的共同作用下,物质在某一频率附近产生对高频电磁场的共振吸收现象
电子顺磁共振核磁共振,电子顺磁共振。。。
物质磁性
——源于带电微观粒子的运动
轨道运动自旋运动
B
IS
μ=类环形
电流
●电子,负电,原子中的電子磁性有由電子的自旋産生的自旋磁矩和電子環繞原子核作軌道運動産生的軌道磁矩。對於自由電子說來,就只有自旋磁矩。●质子,正电
●中子,由两个下夸克(Quark,具有-1/3 电荷)和一个上夸克(具有+2/3 电荷)组成,内部有一定的电荷分布和运动。
●原子核,内部有一定的电荷分布和运动。
使银原子在电炉内蒸发射出,通过狭缝S 1、S 2形成细束,经过一个抽成真空的不均匀的磁场区域(磁场垂直于射束方向),最后到达照相底片上。
中文名:斯特恩–革拉赫实验
英文名:Stern-Gerlach experiment
目的:验证电子角动量的空间量子化。
地位:20世纪的重要物理实验
喷气式汽车
实验时间:1921年
硬币组合
加了磁场
不加磁场
●●说明银原子确有磁矩:银原子不带电荷经过磁场时不会受到洛伦兹力,如果也没有磁性(磁矩),将会径直到达底片。●
●说明银原子磁矩在外加磁场中空间量子化分布:如果银原子磁矩在外加磁场中的方向分布是随机的各种方向的磁矩将受到大小不同的力,在底片上形成连续的偏转带。
●●导致电子可能有自旋运动自旋自旋量子数1/2的假设。磁矩银原子原子序数47,电子结构【Kr 】4d 105s 1  ,由于S 态电子,角量子数l=0,轨道角动量=0,轨道磁矩=0,所以这里原子所表现出的磁矩为(电子)自旋磁矩(氢原子核的自旋磁矩远小于电子自旋磁矩。实验结果表明的是电子自旋磁矩在外加磁场中空间量子化分布:缘114
●●该实验为测定原子磁矩的一种方法:根据实验中的炉温、磁极长度、不均匀磁场的梯度和原子束偏离中心的位移,可计算出原子磁矩在磁场方向上分量的大小和总原子磁矩。后来又对其他原子作了同样的实验,均观察到数目不等的对称条纹,但同种原子的条纹的数目是固定的,不随磁场及其不均匀性的变化而改变,从而证实任何原子都具有空间量子化的属性。经典预测
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本文发布于:2024-09-22 19:23:53,感谢您对本站的认可!

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标签:原子   磁场   磁矩   电子
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