Magnetismo Flashcards

(63 cards)

1
Q

❓Qual é a fórmula da força magnética a que uma carga está sujeita num campo magnético?

A

✅ F = q × v × B × sin(θ)

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2
Q

❓Em que situação a força magnética sobre uma carga é nula?

A

✅ Quando o vetor velocidade tem a mesma direção que o vetor do campo magnético (θ = 0° ou 180°).

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3
Q

❓Qual é a direção e o sentido da força magnética?

A

✅ A direção é perpendicular a v e B; o sentido é dado pela regra da mão direita.

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4
Q

❓O que acontece entre dois fios com corrente no mesmo sentido?

A

✅ Atraem-se.

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5
Q

❓O que acontece entre dois fios com corrente em sentidos contrários?

A

✅ Repelem-se.

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6
Q

❓Quando não há força exercida num circuito fechado dentro de um campo magnético?

A

✅ Quando o campo magnético é paralelo aos troços do circuito (θ = 0° ou 180°).

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7
Q

❓Qual a fórmula da força magnética no circuito fechado quando o campo é perpendicular?

A

✅ F = I × d × B

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8
Q

❓O que acontece ao circuito dentro de um campo magnético?

A

✅ Roda para alinhar o momento magnético com o campo magnético externo.

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9
Q

❓Como é medida a diferença de potencial associada ao fluxo num vaso sanguíneo?

A

✅ Aplicando um campo magnético perpendicular à direção do fluxo, e usando:
v = E / B = ΔV / (l × B)

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10
Q

❓O que acontece quando as forças elétrica e magnética se equilibram?

A

✅ As cargas deixam de se mover lateralmente — estado estacionário.

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11
Q

❓Como funciona o filtro de velocidades num espectrómetro de massa?

A

✅ Com campos elétrico e magnético perpendiculares, e só passam partículas com v = E / B.

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12
Q

❓O que acontece a iões com v > E / B?

A

✅ São desviados para a placa positiva.

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13
Q

❓Como se determina o raio da trajetória circular no espectrómetro?

A

✅ R = (m × v) / (q × B)

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14
Q

❓Quais são os átomos mais sensíveis à RMN?

A

✅ Os com protões ou eletrões desemparelhados, como o hidrogénio (H).

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15
Q

❓Como se chama o movimento de rotação dos protões ao redor do eixo do campo magnético?

A

✅ Precessão.

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16
Q

❓Como se calcula a frequência de Larmor?

A

✅ f = γ × B₀ (γ é o fator giromagnético)

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17
Q

❓O que acontece quando se aplica um pulso de radiofrequência à frequência de Larmor?

A

✅ Protões mudam de estado energético e entram em precessão em fase.

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18
Q

❓O que é o vetor de magnetização transversal?

A

✅ Vetor resultante da sincronização das precessões, que pode ser detetado como sinal elétrico.

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19
Q

❓O que acontece aos protões quando são submetidos a um campo magnético forte?

A

✅ Tendem a alinhar-se com o campo; a maioria fica num estado de menor energia e a minoria num de maior energia.

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20
Q

❓O que é o movimento de precessão dos protões?

A

✅ É um movimento semelhante ao de um pião — o topo descreve uma circunferência em torno da direção do campo magnético.

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21
Q

❓Qual é o valor do fator giromagnético (γ) para o hidrogénio?

A

✅ 42,58 MHz/Tesla

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22
Q

❓O que significa sincronizar as precessões dos protões?

A

✅ Colocar os protões a rodar na mesma fase (em ressonância).

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23
Q

❓O que acontece ao vetor de magnetização longitudinal (z) quando há igual número de protões em ambos os estados energéticos?

A

✅ É anulado.

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24
Q

❓O que é criado ao sincronizar as precessões dos protões?

A

✅ Um vetor de magnetização transversal.

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25
❓O que é o tempo de relaxação T1?
✅ Tempo que os protões demoram a voltar ao estado de menor energia (spin-lattice).
26
❓O que é o tempo de relaxação T2?
✅ Tempo que os protões demoram a deixar de estar em fase (spin-spin).
27
❓Qual é a relação entre T1 e T2?
✅ T2 < T1
28
❓O que é o tempo de repetição (TR)?
✅ O tempo entre a emissão de dois pulsos de radiofrequência consecutivos.
28
❓Como se pode variar o contraste das imagens de ressonância magnética?
✅ Através da variação do tempo de repetição (TR) e do tempo de eco (TE).
29
❓O que é o tempo de eco (TE)?
✅ O tempo entre a emissão do pulso e a recolha do sinal elétrico gerado pelo vetor de magnetização transversal.
30
❓Qual a diferença entre os tempos T1 e T2 dos protões dos ácidos gordos e da água?
✅ Os protões dos ácidos gordos têm T1 e T2 mais curtos que os da água.
31
❓Porque é que os protões de ácidos gordos ficam rapidamente desfasados?
✅ Porque estão em alta densidade (muitos átomos de H próximos) e não conseguem “fugir” uns dos outros, o que os leva a perder rapidamente a fase.
32
❓Que tipo de contraste se usa para obter imagens de tecidos ricos em água?
✅ Contraste por T2.
33
❓Que valores de TR e TE devem ser usados para imagens de tecidos ricos em água?
✅ TR longo e TE longo.
34
❓Porque é que TR e TE longos favorecem os protões da água?
✅ Porque os protões da água demoram mais tempo a ficar desfasados, permanecendo em fase quando o sinal é medido.
35
❓Que tipo de contraste se usa para obter imagens de tecidos ricos em gordura?
✅ Contraste por T1.
36
❓Que valores de TR e TE devem ser usados para imagens de tecidos ricos em gordura?
✅ TR curto e TE curto.
37
❓Porque é necessário medir o sinal rapidamente no contraste por T1?
✅ Porque os protões dos ácidos gordos ficam rapidamente desfasados, sendo necessário medir o sinal enquanto ainda estão em fase.
38
❓Porque é que os protões da água emitem sinais de menor amplitude no contraste por T1?
✅ Porque com TR curto, parte deles permanece no estado excitado e não contribui para a magnetização transversal.
39
❓Que tipo de imagem obtida por RMN permite visualizar todos os tecidos com base na quantidade de protões?
✅ A imagem da densidade de protões.
40
❓Quais devem ser os valores de TR e TE para obter uma imagem da densidade de protões?
✅ TR longo e TE curto.
41
❓Porque se usa um TR longo na imagem da densidade de protões?
✅ Para permitir que todos os protões voltem ao estado de menor energia e fiquem em fase.
42
❓Porque se usa um TE curto na imagem da densidade de protões?
✅ Para evitar que os protões da água e da gordura fiquem desfasados antes da recolha do sinal.
43
❓O que representa a imagem da densidade de protões?
✅ A quantidade de protões (átomos de hidrogénio) presentes em cada tecido.
44
❓O que é imagem ponderada por difusão (DWI) em ressonância magnética?
técnica de ressonância magnética sensível ao movimento aleatório (difusão browniana) das moléculas de água nos tecidos. Permite detetar alterações celulares precoces, como em casos de AVC
45
❓Como funciona a técnica DWI em termos de física?
Tecidos com maior mobilidade molecular (difusão livre) perdem sinal, enquanto áreas com difusão restrita (AVC) mantêm sinal elevado.
46
❓O que representa o mapa ADC (Apparent Diffusion Coefficient)?
✅ O mapa ADC representa o grau de difusão da água nos tecidos. Cada voxel contém um valor numérico que expressa a mobilidade aparente das moléculas de água, eliminando o efeito T2 da imagem
47
❓Qual é a relação entre DWI e ADC em termos de interpretação clínica?
✅ DWI mostra áreas de sinal elevado onde a difusão está restrita (pode ser verdadeiro ou falso positivo). O mapa ADC confirma se essa restrição é real — se o valor for baixo, há difusão realmente restrita. Se for alto, o sinal elevado na DWI pode ser artefacto T2* (falso positivo).
48
❓O que significa “restrição verdadeira de difusão”?
✅ Refere-se a tecidos onde o movimento das moléculas de água está realmente limitado, como no AVC agudo, tumores altamente celulares ou abcessos. Nestes casos, a DWI apresenta sinal alto e o ADC sinal baixo.
49
❓Como se distinguem restrições verdadeiras de artefactos T2 shine-through?
✅ O T2 shine-through ocorre quando o sinal elevado na DWI se deve ao longo T2 do tecido, e não a restrição de difusão. No mapa ADC, estes tecidos têm valores normais ou elevados. Já uma restrição verdadeira mostra baixo sinal no ADC.
50
❓O que é o fator “b” na DWI e qual a sua importância?
✅ O fator "b" determina a sensibilidade da imagem à difusão. Valores mais altos (ex. 1000 s/mm²) aumentam a ponderação por difusão. Dois valores típicos usados são b = 0 (sem gradiente) e b = 1000 (alta sensibilidade à difusão), permitindo o cálculo do ADC.
51
❓O que é a sequência STIR em ressonância magnética?
✅ STIR (Short TI Inversion Recovery) é uma sequência de recuperação por inversão com tempo de inversão (TI) curto (~150-170 ms), usada para eliminar o sinal da gordura.
52
❓Como funciona a supressão de gordura na sequência STIR?
✅ Após um pulso de inversão de 180°, espera-se o tempo necessário (TI) até que a magnetização longitudinal da gordura passe por zero. Nesse momento, aplica-se um pulso de 90° que "apaga" o sinal da gordura.
53
❓O que é a sequência FLAIR em ressonância magnética?
✅ FLAIR é uma sequência de recuperação por inversão com TI longo (~2000 ms) usada para suprimir o sinal do líquido cefalorraquidiano (LCR).
54
❓Qual o objetivo clínico da sequência FLAIR?
✅ Facilitar a deteção de lesões periventriculares e intracerebrais (como na esclerose múltipla ou AVCs) ao eliminar o sinal brilhante do LCR, que poderia mascarar alterações patológicas.
55
❓Qual é a diferença principal entre STIR e FLAIR?
✅ STIR elimina gordura (TI curto), FLAIR elimina LCR (TI longo). Ambas usam um pulso de inversão seguido de um pulso de 90°, mas com diferentes tempos de inversão.
56
❓O que é angiografia por RM?
✅ É uma técnica de ressonância magnética usada para visualizar vasos sanguíneos (artérias e veias) sem necessidade de cateterização invasiva.
57
❓Como funciona a angiografia por contraste na RM?
✅ Utiliza um agente de contraste paramagnético (como gadolínio) que encurta o T1 do sangue, tornando-o mais brilhante nas imagens adquiridas com TR curto, permitindo distinguir claramente os vasos dos tecidos vizinhos.
58
❓Por que é necessário um agente de contraste com eletrões desemparelhados?
✅ Porque os eletrões desemparelhados (presentes no gadolínio, Fe³⁺, Mn³⁺, etc.) alteram o ambiente magnético dos protões, encurtando o T1 e T2 e permitindo realce dos vasos.
59
❓Como se evita a toxicidade do gadolínio na angiografia por RM?
✅ O gadolínio é administrado sob a forma de um quelato, que liga o ião metálico a uma molécula estável e não tóxica, garantindo a excreção renal rápida e segura.
60
❓Que efeitos podem campos fortes (>3T) ter no sangue?
✅ Estudos in vitro mostram que campos de 8T podem reduzir em 30% a velocidade do sangue e afetar o comportamento dos eritrócitos. Campos de 3T já podem exercer influência discreta.
60
❓Os campos magnéticos da RM são perigosos para o corpo humano?
✅ Em geral, não. Segundo a FDA, campos até 2T (desde 1987), 4T (desde 1996) e até 8T (desde 2003) são considerados seguros em adultos saudáveis, embora efeitos subtis sobre o sangue possam ocorrer a intensidades elevadas.
61
❓Quais são os cuidados de segurança principais ao usar RM?
✅ Remover objetos metálicos (riscos de projeção), verificar implantes/marcapassos (podem ser incompatíveis), evitar exposição prolongada a gradientes acústicos e garantir que o gadolínio é seguro para o paciente (evitar em casos de insuficiência renal grave).