51-100 Flashcards

1
Q

samorzutna przemiana izobaryczno-izotermiczna

A

a) delta G może być <0

b) delta G może =0

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

indukcja pola magnetycznego w odległości 0,5 m, wynosi 64mT; w odległościach 1 i 2 m:

A

a) 8mT
b) 1mT

Prawo Biota- Savarta R^3

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

Funkcja [Asin(w1t) + Bsin(w2t)] rozkładana w szereg Fouriera; A i B stałe

A

a) Jeden pik jeśli A albo B=0

b) 2 piki jeśli A i B różne od 0

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

sformułowanie 2 zasady termodynamiki

A

a) rzeczywiste procesy w przyrodzie przebiegają nieodwracalnie
b) dla reakcji samorzutnych zmiana entropii jest dodatnia

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

Prawo van’t Hoffa: ciśnienie osmotyczne

A

a) rośnie gdy T rośnie

b) rośnie gdy stężenie rośnie

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

wyznaczanie pH

A

stosujemy równanie Nernsta

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

określenia parametrów pracy lampy rentgenowskiej

A

a) maksymalne napięcie anodowe

b) iloczyn prądu anodowego i czasu naświetlania (ładunek)

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

natężenie pola elektrycznego

A

a) V/m

b) V/cm

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

rurka o średnicy D rozgałęzia się na n rurek o średnicy d; prędkość liniowa (v) i przepływ objętościowy (Q)

A

a) Q w rurce o średnicy D , równa się sumie Q w rurkach o średnicy d
b) Liczba Reynoldsa maleje po rozgałęzieniu (może się nie zmieniać dla d=0,5D)
c) opór naczyniowy wzrasta po rozgałęzieniu
d) v wieksze w rurkach o średnicy d

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

najintensywniejsze efekty termiczne w ciele pacjenta dla częstotliwości fal EM

A

a) 30MHz

b) 3 GHz (największe podane)

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

jakie wartości napięcia mogą wystąpić przy prawidłowym EKG
R= 2mV
p=0,2mV
q=-0,2mV

A

a) 1mV
b) -0,1mV
c) -90 mikro V

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

pomiar indukcji pola magnetycznego wykorzystuje

A

a) zjawisko indukcji elektromagnetycznej

b) Efekt Halla

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

Aorta to sztywna rura, serce pracuje prawidłowo

A

a) min. ciśnienie w aorcie=0 ?
b) min. przepływ objętościowy to 0 ?
c) prędkość fali tętna w aorcie jest bardzo duża
d) min. przepływ objętościowy zależy od pojemności wyrzutowej serca

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

binaryzacja kości beleczkowej

A

można, gdy na histogramie 2 piki

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

w USG nie obserwujemy struktur wypełnionych powietrzem i kości bo:

A

a) współczynnik odbicia na granicy powietrze - tkanka jest bliski 1 ( badanie jelit, żołądka, płuc bezużyteczne)
b) absorbcja fali akustycznej w kości jest bardzo duża

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

dwie możliwości charakteryzujące się najmniejszą impedancją akustyczną

A

a) tkanka tłuszczowa

b) woda

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

Z=X+Y2; wiedzac że błędy względne są wielkości Y i X (są równe) 0,1)
błąd względny Z to

A

bez wartości x i y trzeba liczyć pochodne i wtedy wychodzi coś koło 0,1

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

zalety tomografii spiralnej w stosunku do stacjonarnej

A

a) skrócenie czasu badania

b) mniejsze prawdopodobieństwo zniekształceń spowodowanych ruchem pacjenta w trakcie badania

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

sztywna rurka o średnicy D rozgałęzia się na n mniejszych o średnicy d (d=0,5D), o liczbie Reynoldsa (Re) i oporze naczyniowym K :

A

a) K rośnie po rozgałęzieniu

b) Re nie zmienia się

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

Gazy szlachetne wykorzystuje się przy

A

a) pomiarze objętości zalegającej

b) nurkowanie na dużych głębokościach

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

strumień masy substancji obojętnej elektrycznie (transport substancji) możemy zawsze wywołać

A

różnicą

a) stężeń
b) ciśnień
c) ciśnień osmotycznych
d) ciśnień parcjalnych

22
Q

potencjał chemiczny wybranego składnika w roztworze zależy od

A

a) temperatury (wzrost liniowy)
b) stężenia
c) ciśnienia

23
Q

typowe przesunięcia dopplerowskie w USG wynoszą

A

a) 10kHz
b) 1kHz

0-13kHz

24
Q

w tk. miękkiej rozchodzą się fale akustyczne o częstotliwości 1-10 MHz; możliwe długości fali wynoszą

A

a) 1,5 mm
b) 1,5mm-1,5cm

1500(m/s/v)

25
Q

który dźwięk nie zostanie zarejestrowany przez ludzkie ucho

A

a) o częstotliwości 5Hz
b) o natężeniu 10-14 W/m2

20-20tys Hz

26
Q

badanie audiometryczne, wartości świadczące o ubytkach słuchu

A

a) 25 dB

powyżej 10, lepiej 20dB

27
Q
2 dźwięki o natężeniach 
I
1,01*I
100*I
korzystając z prawa Webera-Fishera
A

a) głośność pierwszego i 2 identyczne
b) głośność 1< głośność 3
c) głośność 2< głośność 3

28
Q

zdolność skupiająca oka jest sumą kilku składowych

A

a) największą zdolność skupiającą ma przednia powierzchnia rogówki
b) zdolność skupiająca soczewki jest < od z.s. rogówki
c) zdolność skupiająca oka zależy od ogniskowej soczewki

29
Q

zdolność rozdzielcza oka zależy od

A

a) długości fali światła
b) średnicy źrenicy
c) lepsza dla światła niebieskiego niż żółtego
d) lepsza dla światła zielonego niż czerwonego

30
Q

barwy podstawowe

A

a) 470nm
b) 530nm
c) 710nm

31
Q

obiekt USG pokrywamy żelem bo

A

a) ułatwia przesuwanie sondy
b) podnosi komfort badania
c) eliminuje warstwę powietrza z obszaru między obiektem a sondą
d) można go zastąpić gliceryną/ solą fizjologiczną

32
Q

w EKG(trwającym 1min) wyznaczono R-R możliwe wyniki

A

a) 0,5s

b) 1s

33
Q

EKG

A

a) w rutynowym badaniu stosujemy odprowadzenia 1 lub 2 biegunowe
b) dla wyznaczenia wektora elektrycznego serca wystarczy zmierzyć 2 dowolne potencjały, korzystając z 2 dowolnych odprowadzeń dwubiegunowych
c) odstęp P-R zawsze mniejszy niż R-T
d) Potencjał załamka R najwyższy w odprowadzeniu II
e) Potencjał załamka R większy w odprowadzeniu II niż w III
f) Potencjał załamka R większy w odprowadzeniu I niż III
g) wartości załamka R zależą od kierunku wektora elektrycznego serca

II>I>III

34
Q

malejąca masa spoczynkowa

A

n-p-e

35
Q

Izotop 13C

A

a) n=7

b) p=6

36
Q

jądro o nieparzystej liczbie nukleonów; stwierdzenia dotyczące wartości bezwzględnej wektora momentu magnetycznego

A

tak samo zależy od p jak od n

37
Q

rozpad B+

A

z jądra emitowany pozyton

38
Q

promieniowanie gamma

A

a) promieniowanie elektromagnetyczna

b) kwanty charakteryzuje zerowa masa spoczynkowa

39
Q

charakterystyczne promieniowanie X, które pierwiastki nie emitują

A

a) He (1 powłoka)

b) H

40
Q

z polarności cząsteczek wody wynika

A

a) hydrofilność
b) hydrofobowość
c) hydroliza

nie wynika homeostaza, hemoliza, hipercholesteremia

41
Q

prężność pary nasyconej zależy od

A

temperatury

42
Q

szkliwo

A

a) zbudowanie z fosforanów wapnia
b) polikrystaliczna
zawartość minerału przekracza 90%

43
Q

lepkość i napięcie powierzchowne wyrażamy w

A

a) Pa*s

b) N/m

44
Q

ciśnienie parcjalne większe od 5hPa w wydechu

A

a) O2
b) N2
c) Ar

45
Q

przemiana adiabatyczna

A

a) układ nie wymienia masy z otoczeniem

b) układ nie wymienia ciepła z otoczeniem

46
Q

wiązania chemiczne niezwiązane z modyfikacją powłok elektronowych

A

wodorowe

van der waalsa

47
Q

rozpad izotopu promieniotwórczego (lambda-stała rozpadu, T1/2-czas półzaniku, Ta- średni czas życia)

A

a) Ta> T1/2

b) większa wartość lambda odpowiada mniejszej wartości T1/2

48
Q

histogram zdjęcia rentgenowskiego; 256-stopniowa skala szarości
(0-czarne)

A

a) prześwietlenie zdj odpowiada histogram o maksimum z 0-127
b) histogram może zawierać 1 lub kilka pików
c) amplituda pików histogramu zależy od liczby pikseli

49
Q

pary w których może powstać wiązanie podwójne, kowalencyjna

A

a) C-C
b) C-O
c) O-O

50
Q

żelazna płytka o temp T w naczyniu z powietrzem o wilgotności względnej WG; nastąpiło skroplenie wody na płytce, by to wyeliminować

A

a) zwiększamy T

b) zmniejszamy WG