ПРЕДМЕТ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА, ПОМЕЩЁННЫЙ В СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ БУДЕТ
1) иметь напряженность поля внутри себя такую же как снаружи
2) иметь напряженность поля внутри себя более высокую, чем снаружи (+)
3) генерировать электрический ток внутри себя
4) иметь напряженность поля внутри себя более низкую, чем снаружи

Верный вариант — №2. У ферромагнитов (сталь, железо) магнитная проницаемость резко выше, чем у окружающего воздуха: на внешнее поле накладывается их собственная намагниченность, затягивающая силовые линии внутрь. В результате результирующее поле внутри объекта в статическом магнитном поле оказывается выше, чем снаружи. Именно поэтому такие предметы вблизи МР-томографа усиливают локальные градиенты, испытывают значительные силы притяжения и создают выраженные артефакты.

Отдельно подчеркну, что постоянное (статическое) поле не индуцирует токи — вихревые токи появляются при изменении поля во времени. Поэтому вариант с генерацией электрического тока в статическом поле неверен; клинически опасность обусловлена не токами, а силами, крутящими моментами и искажением однородности поля, влияющими на безопасность и качество изображения.

Класс материала Магнитная проницаемость (μr) Поведение в статическом поле Влияние на однородность B0 Артефакты на МРТ Риски для пациента/персонала Типичные примеры Замечания для практики
Диамагнитные Чуть < 1 Слабо выталкиваются из поля Минимальное нарушение Незначительные Низкие Вода, ткани, медь Безопасны, но могут давать слабые геометрические искажения при очень высоких полях
Парамагнитные Чуть > 1 Слабо притягиваются к полю Локальные, умеренные Умеренные (в т.ч. укорочение T1 при контрастах Gd) Низкие–умеренные Алюминий, кислород, гадолиний (в хелатах) Импланты из парамагнетиков обычно совместимы при соблюдении инструкций
Ферромагнитные ≫ 1 (нелинейно) Сильно притягиваются; внутри объекта поле усиливается за счёт намагниченности Выраженное, дальнодействующее Крупные зоны выпадения сигнала, искажения, блуминг Высокие: притяжение, крутящий момент, нагрев в переменных полях Углеродистая сталь, железные инструменты Запрещены в зоне сканера без проверки; источник притягивания снаряда
Сверхпроводники Идеальная диамагнитность (эффект Мейснера) Вытесняют поле (нивелируют B внутри) Сильное локальное искажение при ошибках экранирования Неактуально для пациента, важно для оборудования Требуют строгого контроля Катушки магнита МРТ Связано с инженерией томографа, а не с имплантами
Ключевые выводы для МР-безопасности: 1) Статическое поле не вызывает токов в проводниках, но вызывает силы на ферромагнитах; 2) Переменные/градиентные поля индуцируют токи и нагрев; 3) Ферромагнитные предметы усиливают локальные поля и градиенты, повышая риск травмы и артефактов.