Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Vật lý Sở Ninh Bình có đáp án

Chụp MRI (hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ) là phương pháp sử dụng từ trường mạnh và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể con người. Máy MRI tạo ra một từ trường mạnh, có

25/28

Chụp MRI (hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ) là phương pháp sử dụng từ trường mạnh và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể con người. Máy MRI tạo ra một từ trường mạnh, có cảm ứng từ là \({{\rm{B}}_0} = 3\) Tesla tại vùng gần lỗ mở của máy (vị trí bệnh nhân nằm). Vị trí an toàn với nguồn phóng xạ là tại đó cảm ứng từ ở dưới mức \(0,5{\rm{mT}}\) (millitesla). Biết rằng từ trường B giảm theo khoảng cách r từ nguồn theo công thức: \({B_{(r)}} = \frac{{{B_0}}}{{{r^2}}}\) với \({{\rm{B}}_0} = 3\;{\rm{T}}\) là từ trường tại lỗ mở của máy.

Chụp MRI (hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ) là phương pháp sử dụng từ trường mạnh (ảnh 1)

 

a

Chụp cộng hưởng từ có sử dụng thêm tia X để nâng cao chất lượng hình ảnh của bộ phận cần chụp.

ĐúngSai
b

Vì máy quét MRI sẽ tạo ra một vùng từ trường mạnh nên trước khi chụp, bệnh nhân sẽ được yêu cầu loại bỏ tất cả các vật dụng kim loại có từ tính ra khỏi cơ thể.

ĐúngSai
c

Khoảng cách tối thiểu từ lỗ mở của máy MRI để đảm bảo an toàn khi không dùng thiết bị bảo hộ là \(77,46\;{\rm{m}}\).

ĐúngSai
d

Giả sử có một khung kim loại hình vuông cạnh \({\rm{a}} = 3\;{\rm{cm}}\) nằm trong máy sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết điện trở của khung này là \(0,01\Omega \). Nếu trong \(0,40\;{\rm{s}}\), độ lớn của cảm ứng từ này giảm đều từ \(2,0\;{\rm{T}}\) xuống \(0,20\;{\rm{T}}\) thì cường độ dòng điện trong vòng kim loại này là \(0,405\;{\rm{A}}\)

ĐúngSai
Giải thích

a) Sai. Chụp cộng hưởng từ không sử dụng tia X

b) Đúng

c) Đúng. \(B = \frac{{{B_0}}}{{{r^2}}} \Rightarrow 0,5 \cdot {10^{ - 3}} = \frac{3}{{{r^2}}} \Rightarrow r \approx 77,46\;{\rm{m}}\)

d) Đúng. \(S = {a^2} = 0,{03^2} = 9 \cdot {10^{ - 4}}\;{{\rm{m}}^2}\)

\(e = - \frac{{\Delta \phi }}{{\Delta t}} = - \frac{{\Delta BS}}{{\Delta t}} = \frac{{(2 - 0,2) \cdot 9 \cdot {{10}^{ - 4}}}}{{0,4}} = 4,05 \cdot {10^{ - 3}}\;{\rm{V}}\)

\(i = \frac{e}{R} = \frac{{4,05 \cdot {{10}^{ - 3}}}}{{0,01}} = 0,405\;{\rm{A}}\)