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Aktive Benutzer in diesem Thema

  1. #6
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    Hi Coffeefriend,
    aus deiner Quelle geht hervor (S.2 und 10), dass das Stern-Gerlach Experiment auch einen direkten Zusammenhang zwischen magnetischem Moment des Elektrons und dem klassischen magnetischen Moment herstellt, über µB.



  2. #7
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    Hi Hämatopoesie,
    ja, werde ich machen.



  3. #8
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    'For imaging purposes the hydrogen nucleus (a single proton) is used because of its abundance in water and fat. [...] When the body is placed in a strong magnetic field, such as an MRI scanner, the protons' axes all line up. This uniform alignment creates a magnetic vector oriented along the axis of the MRI scanner. MRI scanners come in different field strengths, usually between 0.5 and 1.5 tesla.

    When additional energy (in the form of a radio wave) is added to the magnetic field, the magnetic vector is deflected. The radio wave frequency (RF) that causes the hydrogen nuclei to resonate is dependent on the element sought (hydrogen in this case) and the strength of the magnetic field.'


    (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121941/)

    'A new technique applies magnetic resonance imaging (MRI) to electrons, rather than nuclei, and gives maps of electron density and mobility in a special type of organic crystal.'

    https://physics.aps.org/story/v5/st13

    Im klassischen MRT werden eindeutig Helium-Atomkerne, und damit Protonen, 'gesponnen', nicht Elektronen.



  4. #9
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    Kann mir wer den genauen Wortlaut zukommen lassen?
    "This sentence contains ten words, eighteen syllables, and sixty-four letters."
    - Wolfram|Alpha



  5. #10
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    Zitat Zitat von Schubbe Beitrag anzeigen
    Kann mir wer den genauen Wortlaut zukommen lassen?
    'Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein wichtiges bildgebendes Verfahren in der medizinischen Diagnostik.

    Welche/welcher physikalische Größe/Effekt wird hierbei (auch ohne Kontrastmittelgabe) typischerweise ausgemessen/genutzt?

    (A) das magnetische Moment von Atomkernen
    (B) der Alpha-Zerfall von Atomkernen
    (C) der Eigendrehimpuls (Spin) der Elektronen
    (D) der Ferromagnetismus von Eisen
    (E) die Ablenkung von Röntgenstrahlen im Magnetfeld'



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