1、电流激发的磁场本质就是运动电荷所激发的磁场的宏观表现。
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磁场对运动的电荷有()的作用。
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90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。下列叙述正确的是()
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并不是所有磁体在其周围都激发磁场。
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磁场是由运动的电荷产生的。
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导体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中的自由电子因磁场力的作用而沿导线向一定方向移动,其结果使导体的一端聚集着较多的自由电子而呈现出负电荷;另一端则由于失去电子而呈现出正电荷,导体两端因出现这些电荷而产生了电位差,这就是导体上的()。
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位移电流和传导电流一样,会在其周围激发磁场。
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90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。该序列中90°脉冲的作用是()
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某点的磁感应强度为该点上单位正电荷以单位速度与磁场作()方向运动时所受到的磁场力。
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90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。下列信号由180°射频脉冲产生的是()
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荷兰物理学家()提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点。
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有一个正电荷以与磁场平行的方向射入一足够大磁场,该正电荷将做()运动。
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连铸电磁搅拦器按其激发的磁场形态分为哪几类?
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正点电荷在磁场中以 速度沿x轴的正向运动,若它所受到的磁洛伦兹力为零时,则磁场的方向是()。ea53966ff220a9d4d86f08bf1ef8fd57.png
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麦克斯韦关于电磁场理论的两个基本假设是:__________激发涡旋(感生)电场;__________激发涡旋(感生)磁场(位移电流)。
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变化的磁场在周围空间激发出另外一种场,把它叫做()。
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如图7-17所示,在均匀的磁场中有三个运动点电荷q1、q2和q3.试分析它们所受到的洛伦兹力的大小和
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变化的电场产生磁场。磁场存在于磁体周围空间、运动电荷的周围空间和载有电流的导体周围空间。()
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【多选题】关于位移电流的描述中,下列说法正确的是: A. 位移电流与传导电流一样,可以激发磁场 B. 位移电流的实质是变化的电场 C. 位移电流可以存在于任何媒质 D. 位移电流是麦克斯韦将稳恒情况下安培环路定律推广到变化电磁场情形时为了解决矛盾结果而提出的一种假想电流
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1.电机绕组的功用是与磁场有相对运动时产生 ,绕组闭路时通过电流,电流与磁场相互作用产生 。
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磁场是由运动的电荷或或()产生的
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191、()位移电流与传导电流是按不同规律激发磁场的。
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1、由麦克斯韦电磁场理论可知,不但电荷能激发电场,而且变化的磁场也能激发电场。
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