test nmr, Chemia, NMR
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Test: Zastosowanie metod rezonansu magnetycznego (NMR) w
medycynie i biologii. Wersja A.
d) częstotliwość fali elektromagnetycznej wzbudzającej znajdujące się w
zewnętrznym polu magnetycznym jądra w zjawisku jądrowego rezonansu
magnetycznego
Imię I
Nazwisko:
Grupa:
Zad. 5.
Fale elektromagnetyczne stosowane w zjawisku magnetycznego
rezonansu jądrowego to:
a) mikrofale
b) UV
c) fale radiowe
d) fale elektromagnetyczne z zakresu bliskiej podczerwieni
Zad. 1.
Przeanalizuj rysunki na których znajduje się model jądra wodoru
znajdującego się w polu magnetycznym i znajdź prawdziwe stwierdzenie:
a) rysunek 1. przedstawia sytuację fałszywą
a rysunek 2. prawdziwą
b) rysunek 1. przedstawia sytuację
prawdziwą a rysunek 2. fałszywą
c) oba rysunki są błędne
d) oba rysunki przedstawiają mogące
zaistnieć sytuacje
Zad. 6.
Na zachowanie się momentu magnetycznego jądra w zewnętrznym
polu magnetycznym nie mają wpływu:
a) sąsiadujące elektrony, powodujące ekranowanie magnetyczne
b) działające z zewnątrz fale elektromagnetyczne z zakresu mikrofal
c) sąsiadujące jądra mogące wzmocnić lub osłabić spin badanego jądra w
sprzężeniu spin – spin.
d)
znajdujące się w sąsiedztwie dipole magnetyczne
Zad. 2.
Jedno z fundamentalnych praw fizyki głosi, że poruszający się ładunek
elektryczny wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Na tej podstawie
twierdzimy, że:
a) tylko atom jako całość może mieć pole magnetyczne i nie możemy mówić o
polu magnetycznym wchodzących w jego skład cząstek
b)
żaden atom nie posiada momentu magnetycznego
c) każda cząstka obdarzona ładunkiem lub nie, posiadająca różny od zera spin ma
swój moment magnetyczny
d) tylko jądra atomowe o zerowym spinie mają moment dipolowy
Zad. 7.
Istotą zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego jest:
a) badanie sygnału swobodnego zaniku indukcji pochodzącego od zanikania
poprzecznego wektora magnetyzacji
b) badanie wartości wektora magnetyzacji określonej tkanki znajdującej się w
zewnętrznym polu magnetycznym
c) badanie natężenia fali radiowej po przejściu przez próbkę znajdującą się w
silnym zewnętrznym polu magnetycznym
d) badanie zachowania się jąder atomu wodoru w polu elektrycznym
promieniowania elektromagnetycznego radiowego
Zad. 3.
Jądro wodoru znajdujące się w silnym zewnętrznym polu magnetycznym:
a) może poruszać się dowolnie i znajdować się na jedynym dozwolonym
poziomie energetycznym
b) wykonuje ruch precesyjny i może się znajdować na jednym z dwóch
dozwolonych poziomów energetycznych
c)
wiruje dokładnie wzdłuż własnej osi i może przyjmować jedną z dwóch
dozwolonych energii
d) wykonuje drgania sinusoidalne i może dzięki temu przyjmować położenie
równoległe lub antyrównoległe względem zewnętrznego pola magnetycznego
Zad. 8.
NMR może być stosowany, znajdź fałszywe stwierdzenie:
a) do badań struktury i działania enzymów
b) jako środek terapeutyczny
c) do badań tkanek organizmu ludzkiego
d) do badań konformacji i składu chemicznego cząsteczek
Zad. 4.
Częstotliwość Larmora to:
a) obie odpowiedzi są prawdziwe
b)
tylko odpowiedź c) jest prawdziwa
c) częstotliwość precesji momentu magnetycznego jądra atomu w zewnętrznym
polu magnetycznym
Zad. 9.
Wektor magnetyzacji to:
a)
wektor magnetyzacji określonego jądra wodoru
b) wypadkowy wektor pochodzący od momentów magnetycznych badanych
tkanek
c) wektor określający kierunek i natężenie przyłożonego z zewnątrz pola
magnetycznego
d) wypadkowy wektor pochodzący od momentów magnetycznych wszystkich
badanych przez nas protonów
Zad. 10.
Na czasy trwania relaksacji podłużnej nie ma wpływu:
a) obecność dipoli magnetycznych w sąsiedztwie badanej cząstki
b) różnice w prędkości precesji jąder
c) obecność i ilość wody w danej tkance
d)
wartość stałego zewnętrznego pola magnetycznego
Zad. 11.
W skład typowego tomografu NMR wchodzą: (połącz rodzaj
cewki z jej zastosowaniem)
cewka
zastosowanie
wytwarzające słabe pole magnetyczne likwidujące
drobne niejednorodności głównego pola
magnetycznego
1
magnes główny
stały
A
wytwarzające dodatkowe liniowo zmienne w
przestrzenie pole magnetyczne umiejscawiające
przestrzennie tkanki, co jest niezbędne przy cyfrowej
obróbce obrazu
2
cewki
korekcyjne
B
odbierające wysyłany przez tkanki sygnał.
4
cewki RF
D
wytwarzający silne jednorodne pole magnetyczne
a) 1-B; 2-D; 3-A; 4-C
b) 1-D; 2-A; 3-B; 4-C
c) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D
d) 1-D; 2-A;3-C; 4-B
cewki
gradientów
C
emitujące wzbudzające impulsy elektromagnetyczne i
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]