1-50 Flashcards

1
Q

Tomografia Komputerowa

A

a) umożliwia pomiar gęstości
b) rekonstrukcja2-wymiarowego obiektu na podst 1-wymiarowych pomiarów
c) obrazy= mapy rozkładu liniowego współczynnika osłabienia
d) 2D przekroje ciała
e) parametr różnicujący tkanki (do tworzenia obrazów) - liniowy współczynnik osłabienia
f) TK ilościowa=> gęstość fizyczna obiektu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Izotopy Rezonansu Magnetycznego

A

-13C
-19F
-31P
(nieparzyste nukleony)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Efekt cieplarniany

A
  • CO2

- CCL2F2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

najlepiej rozpuszczalne w wodzie

A
  • O2
  • N2
  • CO2
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

energia wiązania biomolekuł

A

3 eV
500 kj/mol
0,2eV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

obraz zapisywany w diagnostyce w pikselach

A
  • 256x256
  • 512x512
  • 1024x1024
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

ciśnienie

A
  • N/m2
  • N/cm2
  • J/m3
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

struktury ciekłokrystaliczne

A
  • nematyk
  • cholesteryk
  • smektytyk
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

zerowy moment magnetyczny jądra

A
  • 4He
  • 12C
  • 160
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Izobary

A
  • 13C,13N
  • 29Al,29Si
  • 131Xe,131I
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Opór przewodnika : dł-L, przekrój-S, opór właściwy dziwny znak
zwiększamy go 2 razy to

A
  • 2x zwiększamy L
  • 2x zmniejszmy S
  • 2xziekszamy to dziwne (opór właściwy

R=(dziwne*L)/S

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Ruchomość jonów w roztworze zależy od

A
  • lepkości roztworu

- promienia jony (liczba masowa)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Pierwiastki śladowe

A
  • Fe
  • Cu
  • Zn
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Gęstość optyczna błony rentgenowskiej

A
  • 0,5
  • 1,5
  • 2,5
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

jednostki podstawowe układu SI

A
  • kg
  • amper
  • kelwin
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

różnica stężeń wydychanego i wdychanego o więcej niż 0,5% to

A
  • O2
  • CO2
  • Para H20
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

cząstki przyspieszane w cyklotronie to:

A
  • p
  • D
  • cząstki alfa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

anody lamp rentgenowskich

A
  • Mo
  • Rh
  • W
  • Re
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

największa wrażliwość na promienie jonizujące

A
  • gruczoły płciowe
  • szpik kostny
  • jelito grube
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

tomografia PET

A
  • 11C
  • 13N
  • 150
  • Kardiologia, neurologia, onkologia
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Potencjał dyfuzyjny w błonie, równy 0

A
  • T= 0K
    -stężenie jonów obu znaków są równe
    stężenia jonów równe, współczynniki przepuszczalności równe
22
Q

Dawka w ochronie radiologicznej

A
  • Gy

- J/kg

23
Q

lasery o największej głębokości penetracji

A
  • -jonowy Ar+

- Nd: YAG

24
Q

częstotliwość magnetoterapii

A
  • 50Hz
  • 100Hz
  • 75Hz

2-200Hz

25
Q

ciśnienie niemożliwe u człowieka

A
  • ”- 10tys hPa”

- “50tys hPa”

26
Q

anoda lampy rentgenowskiej

A

emisja promieniowania:

  • hamowania
  • charakterystycznego
  • elektromagnetycznego
27
Q

temperatura krytyczna związków większa od 300K dla

A
  • C2H5OH
  • H20
  • CH3OH
28
Q

Którego Hounsfielda nie można zaobserwować w obrazie głowy

A

“-2000”
“-1500”
“5000”

29
Q

akcja laserowa dla gazów

A
  • He-Ne
  • Ar+
  • CO2-N2-He
30
Q

obraz za pomocą 1,8,10 bitów, liczba stopni szarości

A
  • 2
  • 256
  • 1024
31
Q

izotop odkładający się selektywnie w wątrobie, do diagnostyki jakie promieniowanie

A

50keV
100keV
200keV
(energia izotopów w PET/SPECT w mózgu 1 MeV)

32
Q

aktywność izotopów, których nie podajemy, przez możliwości pomiarowe /narażanie na promieniowanie jonizujące

A

10Bq
0,37kBq
10GBq
1Ci

33
Q

Izotopy o stałej rozpadu lambda- które są użyteczne w celach diagnostycznych (s-sek,d-dzień, h- godzina)

A

10-1d-1 (6,93d)

34
Q

Lekarz otrzymuje (efektywny równoważnik dawki) 0,1mSv tygodniowo

1Gy=1 Sv

A

a) Dawka nie przekracza rocznej dozwolonej dawki (do 50mSv git na rok)
b) Dawka przekracza tło promieniowania naturalnego ( tło2 ,4-3,3mSv)
c) Dawka przekracza roczną dozwoloną dawkę dla os niemających zawodowo kontaktów z promieniowaniem

35
Q

Charakterystyczne promieniowanie X

A

a) intensywność linii Kalfa> Kbeta
b) Energie promieniowania X są w zakresie keV
c) Dla danego Z seria K ma większą energię niż seria L
d) Powstaniu promieniowania zawsze towarzyszy wybicie e- z wewnętrznej powłoki atomu
e) Powstaje w wyniku przemian na powłoce atomu

36
Q

Laser

A

a) Emisja spontaniczna
b) Emisja wymuszona
c) Inwersja obsadzeń
d) Pompowanie optyczne
e) Naturalna kolimacja
f) Monoenergiczność
g) Promieniowanie lasera zawiera zawiera 1/kilka składowych o określonych energiach, długościach
h) długość fali od kilkuset nanometrów- kilkutysięcy nanometrów

37
Q

Przez RCL płynie prąd zmienny o w. Z spełnia zależność

A

a) Z zawsze> R
b) Dla L=0, Z maleje jak C rośnie
c) Dla L=0, Z maleje jak w rośnie

38
Q

Promieniowanie w porządku malejącej energii kwantów

A

a) X, UV, VIS, IR, mikrofale
b) gamma, UV, żółte, podczerwień
c) UV, niebieskie, żółte, czerwone, fale radiowe

39
Q

3 serie pomiarowe : L, N, M

M=5xL
N=10xL

A

a) mniejsze błędy pomiarowe w M, N
b) błąd seri M 2x mniejszy niż w L
c) błąd w serii N, 3x mniejszy niż w L

40
Q

Magnetyczne właściwości ciał: przenikalność (takie mikro- u z kreską), podatność ( taki duży x)
paramagnetyk

A

a) przenikalność <1
b) podatność =0,05
c) podatność >0

41
Q

sztywna rurka z płynącą laminarnie cieczą lepką, opór naczyniowy K

A

a) rośnie, gdy długość rurki rośnie

b) rośnie, gdy lepkość cieczy rośnie

42
Q

Pacjent naświetlany kwantami/cząstkami o energii MeV, największy zasięg w ciele pacjenta mają

A

a) n
b) promieniowanie X
c) gamma

43
Q

wartość współczynnika osłabienia dla promieniowania EM jest funkcją efektywnej liczby atomowej, 3 substancje o największej efektywnej liczbie atomowej

A

a) tk. mięśniowa
b) kość
c) Ca10(PO4)6(OH)2

44
Q

Istotne oddziaływania promieniowania X z lampy rentgenowskiej z materią

A

a) efekt fotoelektryczny
b) rozpraszanie koherentne- nieistotne raczej
c) rozpraszanie niekoherentne-najistotniejsze

45
Q

Natężenie pola w magnetoterapii (1T=10tys Gs)

A

0,1 mT
10mT
30Gs
50Gs

46
Q

Współczynnik dyfuzji

A

a) maleje gdy promień cząsteczki rośnie
b) rośnie liniowo z temperaturą ( prostoliniowy)
c) dla gazów&raquo_space; cieczy
d) maleje gdy masa cząsteczkowa rośnie
e) maleje gdy lepkość rośnie
f) większy od 0 tylko dla cieczy i gazów
g) cząsteczki 02 w powietrzu jest większy niż w H20
h) zależy od specyficznej budowy ośrodka

47
Q

wielkość dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości w USG zależy od

A

a) prędkości liniowej krwinek
b) częstotliwości fali padającej
c) kąta między prędkością krwinek a kierunkiem fali padającej

48
Q

roztwory 1 molowe glukozy, sacharozy, laktozy, maltozy, NaCl, CaCl2, KCl, ciśnienie osmotyczne większe od 1 osma dla

A

a) NaCl
b) CaCl2
c) KCl

49
Q

stwierdzenia określające różnicę potencjałów wynikającą z równania Nesterta

A

delta trójząb:

a) rośnie gdy T rośnie
b) może być dodatnia i ujemna
c) odnosi się do stanu równowagi termodynamicznej

50
Q

Zgodnie z prawem Poiseulle’a, by 16x zwiększyć przepływ objętościowy należy (R promień rurki)

A

a) R zwiększyć 2 razy
b) Zmniejszyć lepkość 16 razy

v= (pi R^4)/8n