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RMN


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Bonjour, j’étais entrain de faire les QCMs du poly du prof et il y a quelque chose que je ne comprends pas.

Dans le QCM 15: « soit une population de noyau d’hydrogène-1 soumis à un champ magnétique statique intense B0 de 3 teslas: », item A: « le spin de tous ces noyaux est égal à 1/2 » est compté vrai. Alors que dans le QCM 16: « soit une population de noyaux d’hydrogène-1 », item A: « le nombre quantique magnétique de spin de tous ces noyaux est égal à 1/2 »est compté faux. 

Est-ce que cela veut dire qu’il y a une différence entre le spin et le nombre quantique de spin?

merci

  • Solution
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il y a 57 minutes, lenadénine a dit :

Bonjour, j’étais entrain de faire les QCMs du poly du prof et il y a quelque chose que je ne comprends pas.

Dans le QCM 15: « soit une population de noyau d’hydrogène-1 soumis à un champ magnétique statique intense B0 de 3 teslas: », item A: « le spin de tous ces noyaux est égal à 1/2 » est compté vrai. Alors que dans le QCM 16: « soit une population de noyaux d’hydrogène-1 », item A: « le nombre quantique magnétique de spin de tous ces noyaux est égal à 1/2 »est compté faux. 

Est-ce que cela veut dire qu’il y a une différence entre le spin et le nombre quantique de spin?

merci

Coucou alors j'ai eu le meme probleme et j'avais trouvé une explication:

 

 le spin noté i c'est la somme des nucléons non appariés, c'est une caractéristique d'un noyau en particulier. Par exemple pour l'Hydrogène, donc le proton, le spin i = 1/2, et ça ça ne changera pas même si on soumet les noyaux à un CMS B0, c'est une caractéristique propre de la particule (ce qui fait discriminer d'ailleurs les noyaux qui peuvent être concernés par la RMN de ceux qui ne le sont pas

 

* le nombre quantique magnétique de spin noté mi c'est différent ! ça désigne les états magnétiques possibles donc les orientations possibles prises par les moments magnétiques des noyaux  (en gros quelles sont les possibilités d'orientations des moments magnétiques une fois que les noyaux sont soumis à un CMS B0) --> donc ça ça dépend bien du CMS appliqué ! Et pour un noyau de spin donné I, on a 2I +1 états magnétiques possibles = donc pour le proton ici on a 2*1/2 +1 = 2 états magnétiques possibles, 2 orientations possibles pour les moments magnétiques des noyaux d'hydrogène qui sont +1/2 et -1/2

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