201-250 Flashcards

1
Q

201) Prawo Lamberta-Beera (ekspotencjalne prawo absorpcji):

A
  • Stosuje się zarówno do cieczy jak i gazów
  • Dla bardzo dużych stężeń możliwe są odstępstwa od tego prawa
  • Nie stosuje się dla protonów i neutronów
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

202) W spektrofotometrze zastosowano jako źródło światła laser He-Ne:

A

Taka modyfikacja skróci czas pomiaru

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

203) Pole magnetyczne Ziemi kontra pole magnetyczne magnetoterapii:

A

⦁ Pole w magnetoterapii jest zazwyczaj większe od pola ziemskiego
⦁ Pole ziemskie jest polem stałym, pole w magnetoterapii zmiennym

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

204) Badanie audiometryczne:

A

⦁ Pomiar wykonuje się dla obu uszu, ale wybiera się kilka odpowiednio dobranych częstotliwości z zakresu 64 – 8192 Hz

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

205) Wady refrakcji ludzkiego oka:

A

⦁ Astygmatyzm
⦁ Krótkowzroczność
⦁ Dalekowzroczność

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

206) Pomiar ciśnienia w gałce ocznej; nieprawidłowe wyniki:

A

⦁ 0
⦁ 10
⦁ 90
⦁ 120

(prawidłowe w zakresie od 12 – 23 mmHg)

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

207) Siła F jest wypadkową dwóch prostopadłych sił Fx i Fy:

A

⦁ F > Fx

⦁ F > Fy

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

208) EKG można po analizie fourierowskiej przedstawić jako sumę:

A

⦁ Potencjałów sinusoidalnych

⦁ Potencjałów cosinusoidalnych

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

209) Zdolność skupiająca = 30D; ogniskowe wynoszą:

A

⦁ f1 = 4; f2 = 20

⦁ f1 = 5; f2 = 10

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

210) Poprawne równości:

A

⦁ 1 kB = 2^10 B

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

211) Profesjonalne skanery radiologiczne- rozdzielczość w dpi:

A

⦁ 1000

⦁ 2000

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

212) Odchylenie standardowe:

A

⦁ Może wynosić 0

⦁ Równa się pierwiastkowi kwadratowemu z wariancji

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

213) Wektor momentu magnetycznego jądra w rezonansie magnetycznym (jądro o nieparzystej liczbie nukleonów):

A

⦁ M może = 0, gdy liczba protonów jest parzysta
⦁ M może = 0, gdy liczba protonów > liczby neutronów (obie błędne – jeżeli liczba nukleonów nieparzysta to moment różny od zera)

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

214) Rozpad, w wyniku którego liczba atomowa maleje:

A

⦁ Z jądra jest emitowany proton
⦁ Z jądra jest emitowana cząstka α
⦁ Jądro wyłapuje elektron z powłoki K

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

215) Podajemy izotop promieniotwórczy; po 24h badamy aktywność odłożonego izotopu; najkorzystniejsze czasy T1/2:

A

⦁ 10 h

⦁ 1 d

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

216) Może powstać potrójne wiązanie kowalencyjne:

A

⦁ C + C

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

217) Z wewnętrznej powłoki atomu wybito elektron – stanowi układ metastabilny:

A

⦁ Dla opisu stanu wzbudzonego atomu nie stosujemy czasu T1/2, ponieważ jest on zawsze bardzo mały
⦁ Powrót atomu do stanu stabilnego jest związany z emisja charakterystycznego promieniowania X

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

218) Grupy polarne:

A

⦁ COH
⦁ COOH
⦁ OH
⦁ CO

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

219) W łazience kropelki wody na lustrze; aby to wyeliminować:

A

⦁ Ogrzać pomieszczenie

⦁ Wstawić do pomieszczenia otwarte naczynie z solą

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

220) Pletyzmograf:

A

⦁ Można wyznaczyć objętość zalegającą

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

221) Gęstość i napięcie powierzchniowe krwi:

A

⦁ Kg/m3

⦁ N/m

22
Q

222) Naczynia wypełnione wodą destylowaną; do jednego wpuszczono powietrze atmosferyczne, do drugiego powietrze wydychane; gazy rozpuszczają się w wodzie, których ilości będą się różnić więcej niż 0,5%:

A

⦁ O2

⦁ CO2

23
Q

223) Kość ulega rozciąganiu; wartości, które nie spowodują jej rozerwania:

A

⦁ 0,5%
⦁ 1%

(do 1,4 – 1,5%)

24
Q

224) Opór właściwy wody destylowanej w przybliżeniu to:

A

⦁ 10^6 Ωm

25
Q

225) Elementy RC (opór omowy i pojemność) – płynie prąd zmienny o częstotliwości kołowej ω:

A

⦁ Z jest zawsze większe od R
⦁ Z rośnie jak C maleje
⦁ Z rośnie jak ω maleje

26
Q

226) Pola magnetyczne stosujemy do:

A

⦁ Terapii
⦁ Wykonywania obrazów tomograficznych
⦁ Oznaczania poziomu hemoglobiny

27
Q

227) Lampa rentgenowska z anodą wolframową pracuje przy napięci U kV; 2 miedziane filtry o różnej grubości; poprawne odpowiedzi:

A

⦁ Średnia energia promieniowania jest większa dla filtru grubszego
⦁ Maksymalna energia promieniowania jest identyczna dla obu filtrów
⦁ Średnią energię promieniowania można zwiększyć zwiększając U

28
Q

228) Izotop promieniotwórczy w diagnostyce mózgu; rodzaje promieniowania izotopu, które umożliwiają badanie:

A

⦁ β+ o energii 0,2 MeV
⦁ β+ o energii 0,5 MeV
⦁ γ o energii 1,3 MeV

29
Q

229) Osłona przed neutronami; co nie jest użyteczne:

A

⦁ Ołów
⦁ Wolfram

(użyteczne są ‘rzeczy’ mające dużo wodoru: woda, tworzywo sztuczne, parafina i m.in. grafit)

30
Q

230) Terapia hadronowa:

A

⦁ To odmiana radioterapii wykorzystująca wysokoenergetyczne ciężkie cząstki naładowane
⦁ To odmiana radioterapii wykorzystująca izotopy umieszczone w pewnej odległości od naświetlanego obszaru guza

31
Q

231) Równanie Nernsta dla komórek mięśnia szkieletowego; fizjologiczne stężenia jonów K, Na, Cl wewnątrz i na zewnątrz komórki; poprawne:

A

⦁ Dla jonów K potencjał wewnątrz komórki jest ujemny

⦁ Dla jonów Cl potencjał wewnątrz komórki jest ujemny

32
Q

232) Entropia (sugeruje porównać z 276):

A

⦁ Wartość entropii układu jest zawsze dodatnia
⦁ Zmiana entropii w procesie odwracalnym jest równa zero
⦁ Zmiana entropii może być mniejsza od zera w procesie niesamorzutnym

33
Q

233) Ilościowa tomografia komputerowa umożliwia wyznaczenie gęstości, ponieważ:

A

⦁ W stosownym zakresie energii dla tkanek ciała współczynnik osłabienia jest proporcjonalny do gęstości
⦁ W detektorze tomografu nie rejestrujemy promieniowania rozproszonego

34
Q

234) Podatność płuc – jednostki:

A

⦁ ml/Pa
⦁ ml/cmH2O
⦁ ml/mmHg
⦁ ml/cmHg

35
Q

235) Cyfrowa angiografia substrakcyjna jest stosowana, ponieważ:

A

⦁ Kontrast ulega rozcieńczeniu i w standardowym badaniu kontrastowym nie otrzymujemy obrazu naczyń

36
Q

236) POJEDYNCZE badanie densytometryczne kości pozwala wyznaczyć:

A

⦁ Gęstość powierzchniową minerału kostnego

37
Q

237) Relacja między jednostkami:

A

⦁ 1 cmH2O < 1 mmHg
⦁ 1 cmH2O > 1 Pa

(1 mmHg = 1,33 hPa; 1 cmH2O = 0,98 hPa)

38
Q

238) Cyfrowy zapis wyników stosuje się standardowo w:

A

⦁ Tomografii komputerowej
⦁ Angiografii substrakcyjnej
⦁ Tomografii rezonansu magnetycznego

39
Q

239) Pierwiastki anod lamp rentgenowskich:

A

⦁ Rh
⦁ Re
⦁ W
⦁ Mo

40
Q

240) Półprzewodnik:

A

⦁ Przerwa między pasmem przewodnictwa i pasmem walencyjnym równa się ok. 1 eV

41
Q

241) Tętno szczura jest około 5 razy większy niż człowieka; mierząc tętno szczura można zaobserwować wartości:

A

⦁ 6 Hz

⦁ 350/min

42
Q

242) Środki kontrastowe w USG:

A

⦁ Wodne zawiesiny mikropęcherzyków powietrza

⦁ Wodne zawiesiny gazów szlachetnych

43
Q

243) USG lewej komory – określanie zmian średnicy w trakcie pracy serca:

A

⦁ Najlepiej zastosować prezentację M (najlepsza przy sercu)

44
Q

244) Laser He-Ne i Nd:YAG; natężenie wiązki w odległości 1 i 2m:

A

⦁ Natężenia w odległości 2 i 1 m są w przybliżeniu takie same dla obu laserów

45
Q

245) Z kasety usunięto ekrany wzmacniające; ekspozycja w standardowych warunkach z normalną obróbką chemiczną:

A

⦁ Uzyskany efekt będzie zależał od kształtu krzywej charakterystycznej błony
⦁ Otrzymamy obraz typowy dla niedoświetlonego zdjęcia
⦁ Uzyskany obraz będzie zależał od napięcia anodowego lampy

46
Q

246) Idealny izotop γ promieniotwórczy dla celów brachyterapii:

A

⦁ T1/2 powinien być jak najdłuższy*
⦁ Energia kwantów γ powinna wynosić kilkadziesiąt keV**
⦁ Brachyterapię od teleterapii różni szeroko rozumiana geometria naświetlania
⦁ Teleterapia wykorzystuje akceleratory elektronów
⦁ W teleterapii źródło promieniowania nie ma kontaktu z naświetlaną tkanką

  • nie wg konsultacji z 28/01/2011
    • wg konsultacji z 28/01/2011 kilkaset
47
Q

247) SAR – określa efekty cieplne związane z naświetlaniem obiektów falami elektromagnetycznymi wyrazić można w:

A

⦁ W/kg

⦁ mW/g

48
Q

248) Elektroujemność:

A

⦁ H < C

⦁ O > C

49
Q

249) Nie zarejestrowano przesunięcia dopplerowskiego:

A

⦁ Nadajnik i odbiornik są w spoczynku

⦁ Nadajnik i odbiornik poruszają się z tą samą prędkością w tym samym kierunku

50
Q

250) Światło żółte można otrzymać:

A

⦁ Oświetlając powierzchnię jednocześnie światłem zielonym i czerwonym o odpowiednio dobranych natężeniach
⦁ Oświetlając pryzmat światłem białym i umieszczając w odpowiednim miejscu za pryzmatem wąską przesłonę
⦁ Wymuszając emisję promieniowania przez atom, w którego schemacie poziomów energetycznych występują poziomy różniące się o energię odpowiadające kwantom o długości fali z zakresu 560 – 585 nm