401-450 Flashcards

1
Q

401). Fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowych stosujemy do :

A

Tomografii rezonansu magnetycznego

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

402). Generator emituje falę akustyczną o częstości 8kHz oraz szereg wyższych harmonicznych. Ucho ludzkie zarejestruje :

A

1-ą i 2-gą harmoniczną,

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

403). Funkcję ekspotencjalną stosujemy w ilościowym opisie :

A
  • Absorpcji fali ultradźwiękowej w wątrobie

- Absorpcji fali ultradźwiękowej w wodzie

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

404). Źródło promieniowania przybliżamy ciałem doskonale czarnym:

A
  • Ilość wypromieniowanej energii jest proporcjonalna do T^4

- Odwrotnie proporcjonalna do R4-r4???

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

405). Obraz cyfrowy tego samego obszaru zapisujemy stosując macierz A zawierającą 256x256 pikseli i macierz B zawierającą 512x512 pikseli:

A

Powierzchnia piksela A jest cztery razy większa niż piksela B

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

406). Prędkość propagacji fali tętna:

A
  • Zależy od zmian miażdżycowych
  • Zależy od średnicy naczynia
  • Wzrasta gdy średnica naczynia wzrasta
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

407) Ilościową tomografię komputerową stosujemy do :

A

Kości

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

408). Jednostki stosowane do wyrażenia dawki:

A

Sv
J/kg
Gy

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

409). Przez rurkę płynie nieściśliwa, lepka ciecz, które prawa mogą być zastosowane do opisu przepływu w tym przypadku :

A
  • Równanie Poiseuille’a

- Równanie ciągłości przepływu

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

410). Do opisu, których przypadków NIE stosuje się ekspotencjalnego prawa absorpcji?

A
  • Absorpcja promieniowania nadfioletowego,
  • Absorpcja promieniowania X,
  • Absorpcja światła widzialnego,
  • Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 2,5 GHz,
  • Absorpcja promieniowania gamma
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

411). Widmo promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym :

A
  • Światło zielone ma mniejszą długość fali niż światło czerwone,
  • Światło zielone ma większą długość fali niż światło niebieskie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

412). Wiązania wodorowe to szczególny przypadek :

A

Oddziaływań Van Der Waalsa

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

413). SAR:

A
  • Wyznaczenie SAR dokonujemy poprzez pomiar efektów cieplnych,
  • SAR określa wielkość pochłoniętej energii pola elektromagnetycznego odniesione do jednostki masy układu w jednostce czasu
  • Podajemy w jednostkach W/kg
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

414). Po wykonaniu zdjęcia RTG widoczny jest cały czarny obraz :

A
  • Należy zmniejszyć czas naświetlania,
  • Należy zmniejszyć ładunek (ekspozycję)
  • Należy zmniejszyć prąd anodowy lampy
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

415). O różnicach potencjałów dla Na i K możemy powiedzieć, że :

A
  • Mają identyczną wartość bezwzględną

- Mają różny znak

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

416). Badanie mózgu :

A
  • Tomografia komputerowa

- Tomografia rezonansu magnetycznego

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

417). Struktura krystalograficzna minerału zęba :

A
  • Polikrystaliczna

- Kryształy anizotropowe

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

418). Dyfuzja przez błonę :

A
  • Strumień cząsteczek przez błonę jest proporcjonalny do różnicy stężeń po obu stronach błony
  • Strumień cząsteczek nie zależy od pola powierzchni błony
  • Własności błony charakteryzujemy poprzez współczynnik przepuszczalności wyrażany w cm2/s
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

419). Izotop odkładający się w wątrobie :

A
  • Promieniowanie β+

- Promieniowanie γ

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

420). Wiązki promieniowania wytwarzane przez lasery He-Ne i Nd:YAG. Badamy natężenie wiązki światła laserowego w odległości 1m i 2m od obu laserów :

A

Natężenie wiązki w odległości 2m jest w przybliżeniu takie samo jak w odległości 1m dla obu typów laserów

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

421). Kość długą, której geometrię przybliżamy rurką o długości L i promieniu zewnętrznym R i wewnętrznym r podpieramy na końcach i obciążamy w środku siłą F. Stwierdzenia odnośnie strzałki ugięcia S, zakładając, że moduł Younga materiału kostnego wynosi E mówią, że :

A

S jest odwrotnie proporcjonalne do E

22
Q

422). Pracujemy przy monitorze CRT. Natężenie którego rodzaju promieniowania może być teoretycznie większe od naturalnego tła dla osoby pracującej :

A

Promieniowania elektromagnetycznego

23
Q

423). Jednostki ciśnienia tętniczego krwi :

A
  • Cm H2O
  • N/m^2
  • J/m3
24
Q

424). Współczynnik osłabienia powietrza w skali HU wynosi około :

25
425). Z podanych temperatur wybrać te które można zmierzyć pacjentowi:
310 K | 312K
26
426). Wykonano EKG wyznając średnią wartość R-R w trwającym 1 min badaniu. Uzyskano wartość 0,5s. Częstość pracy można określić jako :
2 Hz | 120 uderzeń na minutę
27
427). Transporty masy wywołane gradientem stężeń:
Dyfuzja | Osmoza
28
428). Fala elektromagnetyczna.
- Λ jest wprost proporcjonalna do T - Energia kwantów promieniowania odpowiadająca fali o długości λ jest odwrotnie proporcjonalna do V - Λ jest odwrotnie proporcjonalna do V
29
429). Diatermia:
Częstotliwości stosowane w zakresie 2,45-27,12 MHz
30
430). Palec po oparzeniu wkładamy do zimnej wody bo:
Straty ciepła drogą przewodnictwa rosną
31
431). Układ oddechowy :
- Siły sprężyste działające w pęcherzykach mogą spowodować zapadnięcie się płuc po otwarciu klatki - Ciśnienie jamy opłucnej jest niższe od pęcherzykowego - Cisnienie jamy opłucnej jest niższe od atmosferycznego - Podczas wdechu ciśnienie w pęcherzykach zmniejsza się w stosunku do ciśnienia atmosferycznego - Strumień powietrza w drogach oddechowych jest maksymalny, gdy ciśnienie w pęcherzykach spadnie do -0,2 kPa (-1,5 mm Hg) - Podczas wydechu ciśnienie w pęcherzykach płucnych staje się na moment dodatnie, czyli większe od atmosferycznego (bo atmosferyczne jest uznawane za0) - Histereza objętościowo-ciśnieniowa to możliwe do zaobserwowania zmiany objętości płuc przy zmianie ciśnienia - Ciśnienie w pęcherzykach można zmierzyć odpowiednia sondą w przełyku???? - Największe prędkości przepływu przy wydechu występują w tchawicy - Liczba pęcherzyków płucnych (wg Wikip) szacuje się na 300-500 milionów - Ciśnienie w pęcherzykach można zmierzyć na poziomie ust blokując przepływ - Największa prędkość przepływu powietrza jest na poziomie tchawicy
32
432). Osteoporotyczne zmiany szkieletu można diagnozować densytometrycznie ponieważ:
- Gęstość hydrksyapatytu jest dużo większa od gęstości tkanek - Szybkość przebudowy kości jest funkcją wieku
33
433). Prawo ciągłości przepływu:
Czterokrotne zmniejszenie pola przekroju spowoduje czterokrotne zwiększenie prędkości przepływu S*V=const
34
434). Prawo Hooke’a możemy zastosować do :
- Ściany tętnicy | - Pęcherzyków płucnych (?)
35
435). W USG :
o W badaniu USG jest możliwa ocena własności elastycznej tkanek o W USG możliwy jest pomiar gęstości obiektu o USG zapewnia rekonstrukcję 3D obraz z 2D o Obazy otrzymywane w badaniu UsG są mapami granic obszarów o różnej impedancji akustycznej o USG zapewnia rekonstrukcję 2D obrazu na podstawie 1D pomiarów o USG umożliwia pomiar bezwzględnej wartości impedancji akustycznej o W badaniu USG nie jest możliwa 3D rekonstrukcja obrazy badanego obiektu
36
436). Spacer w lesie. Wybrać natężenia pól elektrycznych i magnetycznych, które mogą być najbardziej prawdopodobnym wynikiem pomiarów w trakcie spacerów :
100 V/m | 0,5 Gs
37
437). Krzywa charakterystyczna błony rentgenowskiej przedstawia zależność :
gęstości optycznej od LOG ekspozycji
38
438). PAcjetna naświetlamy dwoma źródłami promieniotwórczymi, które w chwili T0 miały aktywność 10 MBq każde. Pierwsze źródło ma czas pół zaniku 5 dni, a drugie 5 lat. Sumaryczna aktywność, którą naświetlamy pacjenta w chwili T0 wynosi:
20 MBq
39
439). Przepływ turbulentny we krwi tętnicy :
- Sztucznie wywołany jest stosowany w diagnostyce - Nie można do niego stosować prawa Bernouliego - Liczba Reynoldsa wynosi 1000-10000 - Można stosować do niego prawo ciągłości przepływu
40
440). Sacharoza:
- Napięcie powierzchniowe r-r < napięcie powierzchniowe czystej wody - Gęstość r-r < gęstość czystej wody - Napięcie powierzchniowe można wyrazić w Pa*m
41
441). Adsorpcja kontra absorpcja :
- Mianem adsorpcji opisujemy wiązanie powierzchowne na drodze reakcji chemicznej i procesu fizycznego - Ilość substancji podlegającej adsorpcji zależy od powierzchni granicy faz natomiast ilość substancji podlegającej absorpcji zależy od objętości faz
42
442). Wiązania chemiczne :
- Energia wiązania jonowego zależy od stanu skupienia | - Energia wiązania kowalencyjnego > energii Van Der Waalsa
43
443). Prawda na temat rozpadów promieniotwórczych :
- Początkowe i końcowe jadro w rozpadzie gamma to izotopy | - Początkowe i końcowe jądro w rozpadzie gamma to izobary
44
444). Krystalizacja:
Krystalizacja jest zawsze procesem egzotermicznym
45
445). Dorosły stoi na lewej nodze :
Odkształcenie lewej kości udowej około 0,01%
46
446). Charakterystyczne promieniowanie X
- Charakterystyczne promieniowania X powstaje w wyniku przemian na powłoce elektronowej - Im większa liczba atomowa tym większa energia charakterystycznego promieniowania X
47
447). Porównując właściwości pary nasyconej i nienasyconej
Do pary nienasyconej stosuje się równanie stanu gazu
48
448). Funkcja ekspotencjalna :
- Rozpad promieniotwórczy, | - Absorpcja fali ultradźwiękowej
49
449). Fale elektromagnetyczne
- Fale elektromagnetyczne mogą być generowane w wyniku przemian na jądrze atomowym - Fale elektromagnetyczne są emitowane przez organizm człowieka
50
450). Jednostki Entropii i entalpii swobodnej :
Entropia= cal/K | Entalpia swobodna= J J/mol