DS1 2020-2021 Q9
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Tutorat Licence Santé Lille Catho :: L1 - Physique de l'imagerie :: Questions à propos des colles :: 2019-2020
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DS1 2020-2021 Q9
Hello !
Au sujet de la résonance magnétique d'un proton se trouvant en un point de l'espace ou existe un champ magnétique d'intensité B
A - La différence d’énergie entre le proton précessant en parallèle et le proton précessant en antiparallèle est proportionnelle à B
B - La fréquence de précession du proton est supérieure à celle de l’onde électromagnétique permettant de le faire « flipper »
C - La fréquence de précession du proton s'appelle la fréquence de Larmor
D - la fréquence de précession du proton précessant en parallèle est supérieure à celle du proton précessant en antiparallèle
E - La fréquence de l'onde électromagnétique permettant de faire « flipper » le proton est proportionnelle à B
Dans ce QCM je ne vois pas bien le rôle de la fréquence de l'onde électromagnétique pour faire flipper le proton (je fais référence aux propositions B et E)...
Et est ce que la proposition D est bonne svp ?
Merci d'avance
Au sujet de la résonance magnétique d'un proton se trouvant en un point de l'espace ou existe un champ magnétique d'intensité B
A - La différence d’énergie entre le proton précessant en parallèle et le proton précessant en antiparallèle est proportionnelle à B
B - La fréquence de précession du proton est supérieure à celle de l’onde électromagnétique permettant de le faire « flipper »
C - La fréquence de précession du proton s'appelle la fréquence de Larmor
D - la fréquence de précession du proton précessant en parallèle est supérieure à celle du proton précessant en antiparallèle
E - La fréquence de l'onde électromagnétique permettant de faire « flipper » le proton est proportionnelle à B
Dans ce QCM je ne vois pas bien le rôle de la fréquence de l'onde électromagnétique pour faire flipper le proton (je fais référence aux propositions B et E)...
Et est ce que la proposition D est bonne svp ?
Merci d'avance
Iris- Messages : 37
Date d'inscription : 01/10/2020
Re: DS1 2020-2021 Q9
salut salut,
pour faire flipper une particule, tu dois lui apporter de l'énergie, par exemple avec une onde électromagnétique. si l'onde a une fréquence suffisamment élevée, la particule aura une énergie suffisante pour "flipper" (E=hv0). L'onde électromagnétique permet de faire flipper la particule
La fréquence de précession est égale à la fréquence du rayonnement permettant de faire flipper . Donc tu en déduis que la fréquence de précession est proportionnelle à B (la formule de la fréquence de précession est v=(gamma.B)/(2.pi)).
dis moi si tu as besoin d'autre développement
bon couraaage
pour faire flipper une particule, tu dois lui apporter de l'énergie, par exemple avec une onde électromagnétique. si l'onde a une fréquence suffisamment élevée, la particule aura une énergie suffisante pour "flipper" (E=hv0). L'onde électromagnétique permet de faire flipper la particule
La fréquence de précession est égale à la fréquence du rayonnement permettant de faire flipper . Donc tu en déduis que la fréquence de précession est proportionnelle à B (la formule de la fréquence de précession est v=(gamma.B)/(2.pi)).
dis moi si tu as besoin d'autre développement
bon couraaage
panoramix- Admin
- Messages : 240
Date d'inscription : 13/09/2020
Localisation : au bout du rolls
Iris aime ce message
Re: DS1 2020-2021 Q9
oups, j'ai pas vu ta dernière question sur la proposition D !
les protons ont la même fréquence de précession peu importe leur spin vu que la fréquence de précession correspond à la fréquence de l'onde nécessaire pour les faire flipper. pour le dire autrement, les particules feront le même nombre de tour par unité de temps, ce qui signifie qu'elles ont la même fréquence de précession.
(re) bon couraage
les protons ont la même fréquence de précession peu importe leur spin vu que la fréquence de précession correspond à la fréquence de l'onde nécessaire pour les faire flipper. pour le dire autrement, les particules feront le même nombre de tour par unité de temps, ce qui signifie qu'elles ont la même fréquence de précession.
(re) bon couraage
panoramix- Admin
- Messages : 240
Date d'inscription : 13/09/2020
Localisation : au bout du rolls
Iris aime ce message
Re: DS1 2020-2021 Q9
Salut Panoramix !!
j'ai lu tes explications à propos de l'item B mais je ne comprends tjrs pas l'item
je vois pas ou est l'onde électromagnétique dans la formule... et si c'est supérieur / inférieur
merci d'avance
Invité- Invité
Re: DS1 2020-2021 Q9
Salut salut,
Essaie de visualiser ta particule. Elle vit sa petite vie dans son coin. Elle ne va pas flipper d'elle-même, elle a besoin d'un apport en énergie. Pour apporter cette énergie, on va utiliser une onde électromagnétique.
Pour faire flipper la particule, il faut un certain niveau precis d'énergie E. La formule de l'énergie d'une onde électromagnétique est E=h.nu (nu que j'écris v, à ne pas confondre avec la vitesse) donc E =hv. v est la fréquence de l'onde. Si on envoie une onde avec cette fréquence, la particule pourra flipper. Vous verrez les ondes électromagnétiques plus en détail ultérieurement.
Dans le cours de Cavillon, il te dit bien que la fréquence v du rayonnement permettant de faire flipper est identique à la fréquence de précession. Donc ni supérieure ni inférieure.
Ça va toujours pas ?
Essaie de visualiser ta particule. Elle vit sa petite vie dans son coin. Elle ne va pas flipper d'elle-même, elle a besoin d'un apport en énergie. Pour apporter cette énergie, on va utiliser une onde électromagnétique.
Pour faire flipper la particule, il faut un certain niveau precis d'énergie E. La formule de l'énergie d'une onde électromagnétique est E=h.nu (nu que j'écris v, à ne pas confondre avec la vitesse) donc E =hv. v est la fréquence de l'onde. Si on envoie une onde avec cette fréquence, la particule pourra flipper. Vous verrez les ondes électromagnétiques plus en détail ultérieurement.
Dans le cours de Cavillon, il te dit bien que la fréquence v du rayonnement permettant de faire flipper est identique à la fréquence de précession. Donc ni supérieure ni inférieure.
Ça va toujours pas ?
panoramix- Admin
- Messages : 240
Date d'inscription : 13/09/2020
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