251-300 Flashcards

1
Q

251) Kość długa (długość l) podparta na obu końcach i obciążona pośrodku; strzałka ugięcia:

A

⦁ Jest odwrotnie proporcjonalna do modułu Younga
⦁ Jest proporcjonalna do L3
⦁ Jest odwrotnie proporcjonalna do R4-r4

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

252) Współczynnik Poissona:

A

⦁ Dla tkanek miękkich może wynosić 0,47

⦁ Dla tkanek miękkich może wynosić 0,49

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

253) Diagnostyka 3D:

A

⦁ Angiografia
⦁ Urografia
⦁ Koronografia

(były jeszcze elektromio-, elektroencefalo-, mammo- i elektro-)

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

254) Badanie USG fantomu; nie zaobserwowano obrazu sferycznej struktury z organicznego polimeru zanurzonego w cieczy z powodu:

A

⦁ Zbyt dużej różnicy impedancji akustycznych cieczy i polimeru

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

255) Łyżwiarz kręci piruet i zmienia położenie rąk względem osi obrotu:

A

⦁ Wzrost ω jest powodowany maleniem momentu bezwładności

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

256) Roztwór izotoniczny:

A

⦁ CaCl2 ok. 11g/l (1,1%)

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

257) Pęcherzyk płucny:

A

⦁ Warunki izotermiczne

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

258) Badanie wątroby w CT; optymalne okno (C – wartość środka; W – szerokość okna):

A

⦁ C = 0; W = 200

⦁ C = 100; W = 200

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

259) Roztwór całkowicie absorbuje światło w spektrofotometrze; aby zapewnić pomiar absorbancji:

A

⦁ Zmniejszenie grubości kuwety
⦁ Rozcieńczenie roztworu
⦁ Zastosowanie innego zakresu fali

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

260) Termoablacja – wprowadzenie sondy bezpośrednio do zmiany i termiczne zniszczenie zmienionej tkanki; źródła promieniowania, które można wykorzystać do termoablacji:

A

⦁ Elektroda, przez którą płynie prąd o częstotliwości > 400 kHz
⦁ Laser Nd:YAG

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

261) Napięcie powierzchniowe:

A

⦁ Wyrażamy w N/m

⦁ Jest większe dla wody niż moczu

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

262) Dźwięk o częstotliwości 1000 Hz i natężeniu 10-10 W/m2:

A

⦁ Jest 100 razy silniejszy od progu słyszalności
⦁ Poziom natężenia wynosi 20 dB
⦁ Poziom natężenia wynosi 2 B

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

263) USG – zdolność rozdzielcza poprzeczna i podłużna (osiowa):

A

⦁ Poprzeczna zależy od wymiarów elementu piezoelektrycznego sondy a podłużna nie
⦁ Podłużna zależy od prędkości propagacji fali USG w ośrodku a poprzeczna nie
⦁ Podłużna jest lepsza do pomiarów w wodzie, niż w wątrobie
⦁ Poprzeczna i podłużna poprawiają się, gdy stosujemy fale o większej częstotliwości
⦁ W badaniu jamy brzusznej typowa wartość poprzecznej zdolności rozdzielczej wynosi ok.1mm

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

264) Wartości indukcji pola magnetycznego stosowane w terapii i diagnostyce:

A
⦁	10 μT
⦁	100 Gs
⦁	100 mT
⦁	0,5 Gs
⦁	100 μT
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

265) Podczas wdechu:

A

⦁ Średnie prędkości powietrza są największe dla dużych dróg oddechowych
⦁ Liczba Reynoldsa jest największa w dużych drogach oddechowych

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

266) Smog elektromagnetyczny (E – V/m B – Gs) w przybliżeniu:

A

⦁ E = 100; B = 0,5

⦁ E = 120; B = 0,7

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

267) Aby obliczyć entalpię swobodną należy znać:

A

⦁ Temperaturę
⦁ Entalpię
⦁ Entropię

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

268) Układ tętniczy w organizmie człowieka:

A

⦁ Liczba Reynoldsa maleje

⦁ Opory naczyniowe będą rosnąć

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

269) Przepływ prądu przez elektrolit; U – ruchliwość jonów

A

⦁ U wyrażamy w m2/(V*s)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

270) Za bardzo intensywnym obrazem struktury w USG zaobserwowano czarne pole:

A

⦁ Efekt świadczy o zbyt dużej absorpcji fali w strukturze i można próbować go wyeliminować stosując niższą częstotliwość

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

271) Hormeza nie zachodzi dla:

A

⦁ Ołowiu w pożywieniu
⦁ Kadmu w pożywieniu

(choć po przejrzeniu testów rzekomo poprawionych odgórnie w tym pytaniu niczego nie można być pewnym: zapylajmy Cd na śniadanko :P)

22
Q

272) Układ oddechowy:

A

⦁ Średnie prędkości powietrza są największe dla dużych dróg oddechowych
⦁ Transport gazu w płucach odbywa się na drodze dyfuzji
⦁ Liczba Reynoldsa jest największa w dużych drogach oddechowych

23
Q

273) Oporniki o oporach R1, R2, R3 połączone szeregowo i podłączone da baterii 9V; minimalne ilości pomiarów dla wyznaczenia R1, R2 i R3:

A

⦁ 3 – spadek napięcia na oporach R1 + R2 oraz R2 + R3 i prąd płynący w obwodzie

24
Q

274) Wzór Goldmana opisujący potencjał dyfuzyjny ba błonie i uwzględniający tylko jony Na, Cl i K; odwracamy wartości stężeń wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych; potencjał dyfuzyjny:

A

⦁ Zmieni znak na przeciwny

25
275) Pole elipsy wynosi πab; a = 1 +- 0,1; b = 2 +- 0,2:
⦁ Maksymalny błąd względny S wynosi 0,2 | ⦁ Maksymalny błąd bezwzględny S wynosi π*0,4
26
276) Entropia:
⦁ Z definicji jest zawsze większa bądź równa 0 | ⦁ Może być = 0 w procesie odwracalnym; nigdy < 0
27
277) Efektywny czas półzaniku:
⦁ Jest zawsze mniejszy od T1/2 izotopu ⦁ Jest zawsze mniejszy od Tb (eliminacja biologiczna) ⦁ Odnosi się do dowolnego izotopu ⦁ Ma istotny wpływ na dawkę promieniowania jonizującego, którą otrzymuje pacjent
28
278) Bezwzględne wartości gęstości można wyznaczyć w:
⦁ Tomografii komputerowej
29
279) Terapia hadronowa:
⦁ Protony o energii 100 MeV ⦁ Neutrony o energii 100 MeV ⦁ Jądra He o energii 100 MeV (50 – 300 MeV)
30
280) Elektrody EKG:
⦁ Prawa noga – czarna ⦁ Prawa ręka – czerwona ⦁ Lewa noga – zielona ⦁ Lewa ręka – żółta
31
281) Ciało człowieka – ciało doskonale czarne:
⦁ Straty rosną proporcjonalnie do czwartej potęgi temperatury ciała ⦁ Straty rosną proporcjonalnie do powierzchni ciała
32
282) Pomiar temperatury za pomocą substancji ciekłokrystalicznej:
⦁ Cholesteryk
33
283) Jednoznaczne określenie warunków zdjęcia rentgenowskiego wiąże się z podaniem:
⦁ Ładunku (iloczyn prądu anodowego i czasu naświetlania) ⦁ Czasu ekspozycji ⦁ Materiału i grubości zastosowanego filtra ⦁ Umax anody
34
284) Adsorpcja:
⦁ Cząsteczki mogą być wiązane na powierzchni wiązaniami wodorowymi
35
285) Różnica potencjałów wynikająca z równania Nernsta wynosi zero:
⦁ Stężenia jonów są identyczne w obu układach | ⦁ Temperatura wynosi 0 K
36
286) pH-metr z fizycznego punktu widzenia jest:
⦁ Woltomierzem | ⦁ Można dokonać pomiaru pH używając amperomierza i opornika o dużym oporze
37
287) Warunek równowagi statycznej w biomechanicznym opisie szkieletu można sformułować następująco:
⦁ Działające siły wewnątrz szkieletu równoważą siłę ciężkości ⦁ Wypadkowa wszystkich działających sił i wypadkowy moment działających sił wynoszą 0
38
288) Dwa nadajniki wysyłają dźwięk o natężeniu 50 dB każdy; sumaryczny poziom natężenia wynosi:
⦁ ≈ 53 dB
39
289) Dwa źródła promieniotwórcze o aktywności 50 MBq i 100 MBq; sumaryczna aktywność, którą naświetlany jest obiekt wynosi:
⦁ 150 MBq
40
290) Staw łokciowy ogrzewa się tylko powierzchniowo; aby ogrzać wnętrze stawu:
⦁ Zastosować promieniowanie elektromagnetyczne o wyższej częstotliwości ⦁ Zastosować promieniowanie elektromagnetyczne o mniejszej długości fali
41
291) Środki kontrastowe stosuje się w:
``` ⦁ Tomografii rezonansu magnetycznego ⦁ Ultrasonografii ⦁ Angiografii ⦁ Tomografii komputerowej ⦁ Urografii ```
42
292) Wszystkie wielkości wyrażane w J/mol:
⦁ Potencjał chemiczny ⦁ Potencjał elektrochemiczny ⦁ Entalpia ⦁ Entalpia swobodna
43
293) Osmolarność:
⦁ Można wyznaczyć badając temperaturę zamarzania roztworu ⦁ Roztworu fizjologicznego wynosi 0,3 osmola ⦁ To ciśnienie osmotyczne odniesione do 1 l roztworu
44
294) Zwiększenie ciśnienia osmotycznego roztworu KCl – woda:
⦁ Podgrzanie | ⦁ Zastąpienie KCl przez CaCl2 (to samo stężenie)
45
295) Dwa naczynia z roztworami AB (równanie Nernsta); A+ przenika przez błonę, B- nie; zmiana znaku potencjału Nernsta:
⦁ Zmiana błony tak, aby przenikały jony B-,a nie A+ | ⦁ Zmiana znaku jonów A z + na – (odpowiednio B – na +)
46
296) Ciąg trzech reakcji:
⦁ W cyklu mogą występować reakcje charakteryzujące się dodatnią zmianą entalpii swobodnej
47
297) Własności elastyczne tkanek in vivo można określić dzięki:
⦁ USG śródnaczyniowemu ⦁ USG ⦁ MRI
48
298) Izotop β+ umieszczono w wodzie:
⦁ Nastąpi radioliza wody | ⦁ Nastąpi anihilacja pozytonów
49
299) Sztywna rurka o długości L i promieniu R – przepływ krwi:
⦁ Równanie ciągłości przepływu można zawsze zastosować w tym przypadku
50
300) Pole elektryczne i magnetyczne – ruch jonów:
⦁ Na jon działa siłą, gdy pole magnetyczne jest prostopadłe do prędkości jonu ⦁ Pole elektryczne działa bez względu na wartość prędkości jonu