Función de onda y niveles de energía de la molécula de agua en un campo magnético variable

"En la actualidad, los médicos recurren a distintos aparatos que proporcionan imágenes de diferentes tejidos para generar diagnósticos, uno de ellos es el aparato de resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés), el cuál obtiene imágenes por medio de la interacción de los campos magnético...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Ruiz Arce, Dania Vanessa
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2024
País:México
Institución:Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Repositorio:Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIAA-BUAP
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorioinstitucional.buap.mx:20.500.12371/27707
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12371/27707
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Física--Electricidad y magnetismo--Magnetismo--Temas especiales--Campos magnéticos
Física--Electricidad y magnetismo--Magnetismo--Magnetismo nuclear--Resonancia magnética nuclear
Física--Electricidad y magnetismo--Electricidad--Ondas eléctricas--Teoría electromagnética--Magnetoóptica (General)--Temas especiales--Efecto Zeeman
Descripción
Sumario:"En la actualidad, los médicos recurren a distintos aparatos que proporcionan imágenes de diferentes tejidos para generar diagnósticos, uno de ellos es el aparato de resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés), el cuál obtiene imágenes por medio de la interacción de los campos magnéticos que genera con los protones de los hidrógenos de las moléculas de agua que componen al cuerpo humano. Por medio de analogías de la estructura fina y el efecto Zeeman anómalo se logró calcular los niveles de energía y la función de onda de la molécula de agua al interaccionar con los campos magnéticos generados por las tres componentes principales de un MRI, el análisis se realizó por medio de un modelo simplificado de la molécula de agua, esto con la finalidad de calcular las diferencias de energía entre los posibles estados de transición de los protones de los hidrógenos de la molécula de agua al estar en contacto con campos magnéticos, de esa forma se logró obtener la frecuencia necesaria para que dichas transiciones fueran posibles. Las frecuencias calculadas fueron comparadas con frecuencias utilizadas en aparatos de resonancia magnética, específicamente aparatos que trabajan con campos magnéticos constantes de 1.5, 3 y 7 T".