Biofizyka pana R 101-150 Flashcards
101) Własności sprężyste ciał:
Prawo Hooke’a stosuje się zawsze dla małych naprężeń
Moduł Younga wzrasta, gdy gęstość materiału rośnie
- Przy odkształceniach nie przekraczających granicy proporcjonalności słuszne jest Prawo Hooke’a -> naprężenie jest wprost proporcjonalne do odkształcenia
102) Pozioma, prosta belka, na którą działają dwie siły; aby zapewnić równowagę układu:
Siły są równe i belka jest podparta w połowie długości
Obie siły równają się zero
Siły działają równolegle do belki i mają przeciwne zwroty
103) Energia fotonów promieniowania elektromagnetycznego:
Energia fotonów jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali
Energia fotonów rośnie, gdy rośnie prędkość propagacji fali elektromagnetycznej
104) W magnetoterapii stosujemy pola o częstotliwości mniejszej niż 3 kHz; które długości fali można spotkać w magnetoterapii (porównaj z pytaniem 191)
200 km
105) Promieniowanie ciała doskonale czarnego CDC (temperatura – T):
Intensywność promieniowania CDC jest proporcjonalna do T4
Zakres promieniowania widzialnego wynika z temperatury powierzchni słońca
Maksimum promieniowania żarówki wypada w podczerwieni
106) Człowiek o temperaturze 310 K leży w wannie o temperaturze T; straty ciepła przez promieniowanie:
Jeśli T < 310 K człowiek tęgi traci więcej niż szczupły
Dla T = 310 straty = 0
Straty rosną, gdy T maleje i T jest < od 310 K
107) Jednostki energii cieplnej:
J
Kcal
108) Fałszywe stwierdzenia odnośnie promieniowania hamowania:
Powstaje w jądrze atomu
Nie jest promieniowaniem elektromagnetycznym
Kwanty promieniowania hamowania cechuje zerowy pęd
Poprawne stwierdzenia:
Minimalna energia jest zawsze większa od 0 eV
Maksymalna energia jest zawsze większa od maksymalnej energii charakterystycznego promieniowania X
109) Lampa rentgenowska z wolframową anodą pracuje przy napięciu U kV; przeprowadzono pomiary widma stosując dwa filtry: Al i Cu o identycznej grubości; wyniki pomiarów:
Średnia energia promieniowania jest większa dla filtra Cu
Maksymalna energia promieniowania jest identyczna dla obu filtrów
110)Napięcia spotykane w radiologii stomatologicznej:
50 kV
70 kV
150 kV (50 – 200 kV)
111) Współczynnik osłabienia promieni X:
Rośnie, gdy energia promieniowania maleje
Rośnie z efektywną liczbą atomową absorbentu
O wartości współczynnika decyduje oddziaływanie z elektronami atomowymi
Zależy od efektywnej liczby atomowej
112) 99mTc:
Izotopy 99Tc i 99mTc określamy mianem izomerów
Jądro 99mTc emituje w wyniku rozpadu promieniowanie γ
Jądro 99mTc można traktować jako stan wzbudzony jądra 99Tc
Powstaje w wyniku rozpadu jądra o Z = 42
113) Mieszanina dwóch izotopów 125I (T1/2 = 60 d) oraz 131I (T1/2 = 8 d) o identycznej aktywności 1 MBq:
Po czasie 10 d aktywność mieszaniny będzie mniejsza od 1,5 MBq
Po czasie 10 d aktywność 131I będzie mniejsza od 0,5 MBq
114) γ-kamera:
Jest powszechnie stosowana w medycynie nuklearnej
Poprawne działanie γ-kamery nie wymaga zastosowania komputera
Dwugłowicową γ-kamerę można wykorzystać jako detektor w tomografii PET
115) Cząsteczka NaCl:
Między atomami Na i Cl wytwarza się wiązanie jonowe
116) 210Po jest radioizotopem (T1/2 = 130 d) trudno wykrywalnym w organizmie człowieka, ponieważ:
W wyniku rozpadu emituje tylko promieniowanie α
117) Wiązanie kowalencyjne atomów X i Y:
Jest możliwe, gdy X i Y to identyczne atomy
Jest możliwe, gdy oba atomy posiadają parzystą liczbę elektronów
Cząsteczka XY jest polarna, gdy X i Y są różne
Masa cząsteczki jest mniejsza od sumy mas atomów X i Y
118) Znamy wartość modułu Younga dla kości; możemy obliczyć:
Wielkość danego odkształcenia dla danego (małego) zakresu
119) Struktura ludzkich kości jest podobna do:
Żelbeton
120) Przepływ prądu przez ciało człowieka:
Podłączając napięcie do 2 elektrod na powierzchni skóry o wartości płynącego prądu decyduje opór skóry
Podłączając napięcie do 2 elektrod na powierzchni skóry wartość płynącego prądu zależy od częstotliwości przyłożonego napięcia