401-450 Flashcards

1
Q

Fale elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych stosujemy do:

A

Tomografii rezonansu magnetycznego

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

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

A

1-ą i 2-ą harmoniczną

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

Funkcję eksponencjalną 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

Źródło promieniowania przybliżamy ciałem doskonale czarnym:

A

Ilość wypromieniowanej energii jest proporcjonalna do T^3

Odwrotnie proporcjonalna do R^4-r^4

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

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

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

Ilościową tomografię komputerową stosujemy do:

A

Kości

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

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

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

Do opisu których przypadków NIE stosie się eksponencjalnego prawa absorpcji?

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

Widmo promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym:

A

Światło zielone ma mniejsza 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

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

SAR

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

Po wykonaniu zdjęcia RTG widoczny jest cały czarny obraz:

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

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

A

Mają identyczną wartość bezwzględną

Mają rożny znak

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

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

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

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 przez współczynnik przepuszczalności wyrażany w cm^2/s
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Izotop odkładający się w wątrobie:

A

Promieniowanie beta+

Promieniowanie gamma

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

Wiązki promieniowania wytwarzane przez lasery He-Ne i Nd:YAG. Badamy natężenie wiązki światła laserowego w odlegości 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

Kość długą, której geometrię przybliżamy rurką o długości L i promieniu zewnętrznym R i wewnętrznym r podpieramy na końcach i obciążamy 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

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

A

Promieniowania elektromagnetycznego

23
Q

Jednostki ciśnienia tętniczego krwi:

A

cm H2O
N/m
J/m^3

24
Q

Współczynnik osłabienia powietrza w skali HU wynosi około:

A

-1000

25
Q

Z podanych temperatur wybrać te, które można zmierzyć pacjentowi:

A

310K

312K

26
Q

Wykonano EKG wyznaczając średnią wartość R-R w trwającym 1 min badaniu. Uzyskano wartość 0,5s. Częstość pracy można określić jako:

A

2Hz

120 uderzeń na minutę

27
Q

Transporty masy wywołane gradientem stężeń:

A

Dyfuzja

Osmoza

28
Q

Fala elektromagnetyczna

A
  • Λ jest wprost proporcjonalna do T
  • Energia kwantów promieniowania odpowiadająca fali o długości lambda jest odwrotnie proporcjonalna do V
  • Λ jest odwrotnie proporcjonalna do V
29
Q

Diatermia:

A

Częstotliwości stosowane w zakresie 2,45-27,12MHz

30
Q

Palec po oparzeniu władamy do zimnej wody, ponieważ:

A

Straty ciepła drogą przewodnictwa rosną

Rośnie ilość wypromieniowanego ciepła

31
Q

Układ oddechowy

A
  • w pęcherzykach panuje ciśnienie równe atmosferycznemu
  • siły sprężyste działające w pęcherzykach mogą spowodować zapadnięcie się płuc po otwarciu klatki
  • ciśnienie jamy opłucnej jest niższe od pecherzykowego i atmosferycznego
  • podczas wdechu ciśnienie w pęcherzykach zmniejsza sie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego
  • strumień powietrza w drogach oddechowych jest maksymalny, gdy ciśnienie w pęcherzykach spadnie do -0,2kPa (-1,5mm Hg)
  • Histereza objętościowo-ciśnieniowa to możliwe do zaobserwowania zmiany objętości płuc przy zmianie ciśnienia
  • ciśnienie w pęcherzykach płucnych mozna zmierzyć odpowiednia sonda w przełyku
  • Największe prędkości przepływu przy wdechu występują w tchawicy
  • liczba pęcherzyków płucnych ok 300-500 mln
  • ciśnienie w pęcherzykach mozna zmierzyć na poziomie ust blokując przepływ
  • największa prędkość przepływu powietrza jest na poziomie tchawicy
32
Q

Osteoporotyczne zmiany szkieletu mozna diagnozować densytometrycznie, ponieważ:

A

Gęstość hydroksyapatytu jest duzo większa od gęstości tkanek
Szybkość przebudowy kości jest funkcją wieku

33
Q

Prawo ciągłości przepływu

A

Czterokrotne zmniejszenie pola przekroju spowoduje czterokrotne zwiększenie prędkości przepływu S*V=constans

34
Q

Prawo Hooka mozna zastosować do:

A

Ściany tętnicy

Pęcherzyków płucnych (?)

35
Q

USG

A
  • Jest możliwa ocena własności elastycznych tkanek
  • możliwy pomiar gęstości obiektu
  • USG zapewnia rekonstrukcję 3D obraz z 2D
  • obrazy otrzymywane w tym badaniu sa mapami granic obszarów o rożnej impedancji akustycznej
  • USG zapewnia rekonstrukcję 2D obrazu na podstawie 1D pomiarów
  • USG umożliwia pomiar bezwzględnej wartości impedancji akustycznej
  • W badaniu USG nie jest możliwa 3D rekonstrukcja obrazu badanego obiektu
36
Q

Spacer w lesie. Wybrac natężenia pol elektrycznych i magnetycznych, ktore mogą byc najbardziej prawdopodobnym wynikiem pomiarów w trakcie spacerów:

A

100V/m

0,5Gs

37
Q

Krzywa charakterystyczna błony rentgenowskiej przedstawia zależność:

A

Gęstości optycznej od LOG ekspozycji

38
Q

Pacjenta naświetlany dwoma źródłami promieniotwórczymi, ktore w chwili T0 miały aktywność 10MBq każde. Pierwsze źródło ma czas pół zaniku 5 dni, a drugie 5 lat. Sumaryczna aktywność, którą naświetlamy pacjenta w chwili T0 wynosi:

A

20MBq

39
Q

Przepływ turbulentny we krwi tętnicy:

A
  • sztucznie wywołany jest stosowany w diagnostyce
  • nie mozna stosować do niego prawa Bernouliego
  • liczba Reynoldsa wynosi 1000-10000
  • mozna stosować do niego prawo ciągłości przepływu
40
Q

Sacharoza

A
  • napięcie powierzchniowe r-r < napięcie powierzchniowe czystej wody
  • gęstość r-r < gęstość czystej wody
  • napięcie powierzchniowe można wyrazić w Pa*m
41
Q

Adsorpcja kontra absorpcja

A
  • mianem adsorpcji opisujemy wiązanie powierzchowne na drodze reakcji chemicznej i procesu fizycznego
  • ilośc substancji podlegającej adsorpcji zależy od powierzchni granicy raz natomiast ilość substancji podlegającej absorpcji zależy od objętości faz
42
Q

Wiązanie chemiczne

A

Energia wiązania jonowego zależy od stanu skupienia

Energia wiązania kowalencyjnego > energii van der Waalsa

43
Q

Prawda na temat rozpadów promieniotwórczych:

A

Początkowe i końcowe jądro w rozpuście gamma to izotopy

Początkowe i końcowe jądro w rozpadzie gamma to izobary

44
Q

Krystalizacja

A

Jest zawsze procesem egzotermicznym

45
Q

Dorosły stoi na lewej nodze:

A

Odkształcenie kości udowej około 0,01%

46
Q

Charakterystyczne promieniowanie X

A

Powstaje w wyniku przemian na powłoce elektronowej

Im większa liczba atomowa, tym większa energia charakterystycznego promieniowania X

47
Q

Porównując właściwości pary nasyconej i nienasyconej

A

Do pary nienasyconej staje się równanie stanu gazu

48
Q

Funkcja eksponencjalna:

A

Rozpad promieniotwórczy
Dyfuzja
Absorpcja fali ultradźwiękowej

49
Q

Fale elektomagnetyczne

A

Mogą być generowane w wyniku przemian na jądrze atomowym

Fale elektromagnetyczne są emitowane przez organizm człowieka

50
Q

Jednostki entropii i entalpii swobodnej

A

Entropia = cal/K

Entropia swobodna = J