101-200 Flashcards

1
Q

własności sprężyste ciał

A

a) prawo hooka dla małych naprężeń

b) moduł younga wzrasta gdy gęstość ciała rośnie

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

pozioma, prosta belka, na którą działają 2 siły, by zapewnić równowagę to

A

a) siły są równe, belka podparta w połowie
b) obie siły równe 0
c) siły działają równolegle do belki, przeciwne zwroty

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

energia fotonów promieniowania elektromagnetycznego

A

a) odwrotnie proporcjonalna do długości fali

b) rosnie, gdy rośnie prędkość propagacji fali elektromagnetycznej

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

w magnetoterapii stosujemy pola o czestotliwości mniejszej niż 3 kHz; które długości fali możemy spotkać w magnetoterapii

A

200km

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

promieniowanie ciała doskonale czarnego CDC

A

a) intensywność promieniowania proporcjonalna do T4
b) zakres promieniowania widzialnego wynika z temperatury powierzchni słońca
c) maksimum promieniowania żarówki- w podczerwieni

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

człowiek o temperaturze 310K leży w wannie o temp T, straty ciepła przez promieniowanie

A

a) jeśli T<310 K, człowiek tęgi traci więcej niż szczupły
b) dla T=310, strata =0
c) straty rosną gdy T maleje i T<310 K

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Jednostki energii cieplnej

A

kcal

J

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

FAŁSZ promieniowanie hamowania

A

a) powstaje w jądrze atomu
b) nie jest promieniowaniem elektromagnetycznym
c) kwanty promieniowania hamowania cechuje zerowy pęd

PRAWDA:

  • min. energia zawsze większa niż 0eV
  • maksymalna energia zawsze większa od maksymalnej energii charakterystycznego promieniowania x
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

lampa rentgenowska z wolfranową anodą pracuje przy napięcu U keV; przeprowadzono pomiary widma stosując 2 filtry Al i Cu o identycznej grubości; wyniki pomiarów

A

a) średnia energia promieniowania jest większa dla filtra Cu

b) Maksymalna energia promieniowania jest identyczna dla obu filtrów

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

napięcie stosowane w radiologii stomatologicznej

A

a) 50keV
b) 70keV
c) 150keV

50-200keV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

współczynnik osłabienia promieni X

A

a) rośnie, gdy energia promieniowania maleje
b) rośnie z efektywną liczbą atomową absorbentu
c) O wartości współczynnika decyduje oddziaływanie z elektronami atomowymi
d) zależy od efektywnej liczby atomowej

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

99mTc

A

a) Izotopy 99Tc i 99mTc to izomery
b) jądro 99mTc emituje w wyniku rozpadu promieniowanie gamma
c) jądro 99mTc można traktować jako stan wzbudzony jądra 99Tc
d) Powstaje w wyniku rozpadu jądra o Z=42

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

cząsteczka NaCl

A

wiązanie jonowe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

mieszanina dwóch izotopów 125 I (T1/2=60d) i 131I (T1/2=8d) o identycznej aktywności 1 MBq

A

a) po 10d aktywność mieszaniny będzie mniejsza od 1,5MBq

b) po 10 d aktywność 131l będzie mniejsza od 0,5MBq

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

gamma kamera

A

a) powszechna w medycynie nuklearnej
b) poprawne jej działanie nie wymaga komputera
c) dwugłowicową gamma kamerę można użyć jako detektor w tomografii PET

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

struktura ludzkich kości jest podobna do

A

żelbetonu

17
Q

210Po jest radioizotopem (T1/2=130d) trudno wykrywalnym w organizmie człowieka bo

A

w wyniku rozpadu emituje tylko promieniowanie alfa

18
Q

wiązanie kowalencyjne atomów X i Y

A

a) możliwe gdy X i Y to identyczne atomy
b) możliwe gdy oba atomy maja parzystą liczbę e-
c) cząsteczka XY jest polarna, gdy X i Y są różne
d) masa cząsteczki < sumy mas atomów X i Y

19
Q

znamy wartość modułu Younga kości, możemy obliczyć

A

wielkość danego odkształcenia dla danego -małego- zakresu

20
Q

przepływ prądu przez ciało człowieka

A

podłączając napięcie do 2 elektrod na powierzchni skóry o wartości płynącego prądu

a) decyduje opór skóry
b) zależy od częstotliwości przyłożonego napięcia

21
Q

diamagnetyk ( u z kreską - przenikalność magnetyczna, x dziwne- podatność magnetyczna)

A

a) przenikalnośc magnetyczna< 1
b) wypychany z solenoidu
c) podatność magnetyczna <0

22
Q

Fala tętna (FT) w żyle głównej (ŻG)

A

a) FT nie występuje w ŻG, bo biegnąca od serca FT jest całkowicie tłumiona na poziomie kapilar
b) propagacja FT zależy od średnicy naczynia i modułu Younga ściany naczynia
c) dla sztywnej rury jest nieskończenie duża
d) jeśli wypełnimy układ krwionośny wodą, prędkość FT wzrośnie

23
Q

przepływ krwi w t. biodrowej (TB); prawo Bernoulliego jest spełnione w przybliżeniu bo:

A

a) lepkość krwi>0

b) PB stosujemy dla płynów nie lepkich

24
Q

Identyczne rurki połączone szeregowo; zatkamy jedną rurkę; o oporze naczyniowym możemy powiedzieć, że

A

a) dla połączenia szeregowego wynosi 0 ( chyba nie bo R1+R2=R, gdy R2 nie ma bo nie ma przepływu to nie ma oporu (p/q) -( opór maleje 2x)?????
b) dla połączenia równoległego rośnie 2x

25
Q

układ krwionośny człowieka w spoczynku

A

największy wkład do oporu naczyniowego mają małe tętniczki

26
Q

układ oddechowy w spoczynku

A

a) obj zalegająca = 1200ml
b) obj spokojnego oddechu=500ml
c) maksymalna prędkość przepływu przy nasilonym oddechu- 6000/4000ml/s

27
Q

w teście alergicznym podajemy histaminę; zakładając że pozostałe parametry charakteryzujące przepływ krwi bez zmian; prawda

A

a) nastąpi spadek oporu naczyniowego
b) nastąpi lokalny wzrost T skóry
c) nastąpi lokalny wzrost perfuzji krwi

28
Q

ciśnienie w opłucnej —————nw

A

a) przy wdechu ciśnienie w opłucnej zawsze < pęcherzykowego

b) przy wdechu cisnienie w opłucnej zawsze < atmosferycznego