Julithium4 Posted November 27, 2022 Posted November 27, 2022 Bonsoir , alors pour ce genre de qcm item D je suis toujours en galère je ne comprend pas du tous les étapes de calculs qu'il faut faire pour arriver au bon résultat , dans le polis il y a une formule mais je ne comprends pas du tt d'ou elle sort ? QCM 3 : Sur des images IRM, on distingue 2 tissus A et B dont les temps de relaxation sont les suivants : A. En IRM pondérée en T1, le tissu B apparaît plus clair que le tissu A. B. En IRM pondérée en T2, le tissu B apparaît plus clair que le tissu A. C. A t= 0 après une impulsion de 30°, la composante longitudinale de l’aimantation du tissu A est égale à 87% de la valeur de l’aimantation résultante à l’équilibre. D. A t= 1s après une impulsion de 30°, la composante longitudinale de l’aimantation du tissu A est environ égale à 30% de la valeur de l’aimantation résultante à l’équilibre. E. A t= 1s après une impulsion de 30°, la composante longitudinale de l’aimantation du tissu A est environ égale à 96% de la valeur de l’aimantation résultante à l’équilibre. Quote
PASStaga Posted November 27, 2022 Posted November 27, 2022 hello, pour ce genre d'item, il te faut utiliser les formules du cours Mz(t)=Mo*(1-exp (-t/T1). si je peux te donner mon avis, ne cherche pas à comprendre d'où elle sort, tu n'en as pas vraiment besoin actuellement. il te faut simplement l'appliquer avec les valeurs données dans l'énoncé, tu obtiendras un résultat qui ressemble à ça Mz(t)=pourcentageMo dit moi si c'est le calcul qui t'embête et si oui, tu veux bien envoyer les valeurs de l'énoncé pour qu'on puisse le faire. Inès Julithium4 and BarbaPass 2 Quote
Julithium4 Posted November 27, 2022 Author Posted November 27, 2022 d'accord merci pour ta réponse En fait , la valeur de T1 = 800 ms ( je suis désolé j'arrive pas à copier coller tous le tableau donné mais c'est la valeur dont on a besoin ) Et voila la réponse c'est juste que on utilise la formule d'une manière assez bizarre comparé à celle que tu m'as donné QCM 3 : ACE B. +T2 est grand, + c’est clair. C. VRAI : Mz (t=0)= M0*cos φ = M0*cos30° = M0* 0,87D. Mz(t=1s) = M0 * (1-(1 – cos(30))*e(-1/0.8)) =M0* (1-(1 – 0,87)*e(-1.2)) = 0,961 Quote
PASStaga Posted November 28, 2022 Posted November 28, 2022 Il y a 11 heures, j666 a dit : d'accord merci pour ta réponse En fait , la valeur de T1 = 800 ms ( je suis désolé j'arrive pas à copier coller tous le tableau donné mais c'est la valeur dont on a besoin ) Et voila la réponse c'est juste que on utilise la formule d'une manière assez bizarre comparé à celle que tu m'as donné QCM 3 : ACE B. +T2 est grand, + c’est clair. C. VRAI : Mz (t=0)= M0*cos φ = M0*cos30° = M0* 0,87D. Mz(t=1s) = M0 * (1-(1 – cos(30))*e(-1/0.8)) =M0* (1-(1 – 0,87)*e(-1.2)) = 0,961 Ah oui parce que l’impulsion donnée est de 30 et pas de 90, donc tu dois aller chercher la formule juste en dessous de l’autre sur ta fiche d’aide aux calculs. Dit moi si tu l’as et normalement tu remplaces par tes valeurs et ce devrait être bon ( pense bien aux unités pour le temps ). Julithium4 1 Quote
Ancien Responsable Matière Solution bunot Posted November 28, 2022 Ancien Responsable Matière Solution Posted November 28, 2022 Il y a 23 heures, j666 a dit : Et voila la réponse c'est juste que on utilise la formule d'une manière assez bizarre comparé à celle que tu m'as donné Oui celle que t'as donné @PASStaga c'est celle pour un angle de 90°. Donc ça fait 4 formules différentes au total : Une pour l'aimantation longitudinal pour 90° et une pour les autres angles; et une pour l'aimantation transversale à 90° et une pour les autres angles. Mais t'inquiète toutes ces formules sont normalement données dans le fascicule. Julithium4 1 Quote
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