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 :

A

-1000

25
Q

425). Z podanych temperatur wybrać te które można zmierzyć pacjentowi:

A

310 K

312K

26
Q

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

A

2 Hz

120 uderzeń na minutę

27
Q

427). Transporty masy wywołane gradientem stężeń:

A

Dyfuzja

Osmoza

28
Q

428). Fala elektromagnetyczna.

A
  • 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
Q

429). Diatermia:

A

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

30
Q

430). Palec po oparzeniu wkładamy do zimnej wody bo:

A

Straty ciepła drogą przewodnictwa rosną

31
Q

431). Układ oddechowy :

A
  • 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
Q

432). Osteoporotyczne zmiany szkieletu można diagnozować densytometrycznie ponieważ:

A
  • Gęstość hydrksyapatytu jest dużo większa od gęstości tkanek
  • Szybkość przebudowy kości jest funkcją wieku
33
Q

433). Prawo ciągłości przepływu:

A

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

34
Q

434). Prawo Hooke’a możemy zastosować do :

A
  • Ściany tętnicy

- Pęcherzyków płucnych (?)

35
Q

435). W USG :

A

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
Q

436). Spacer w lesie. Wybrać natężenia pól elektrycznych i magnetycznych, które mogą być najbardziej prawdopodobnym wynikiem pomiarów w trakcie spacerów :

A

100 V/m

0,5 Gs

37
Q

437). Krzywa charakterystyczna błony rentgenowskiej przedstawia zależność :

A

gęstości optycznej od LOG ekspozycji

38
Q

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:

A

20 MBq

39
Q

439). Przepływ turbulentny we krwi tętnicy :

A
  • 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
Q

440). 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

441). Adsorpcja kontra absorpcja :

A
  • 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
Q

442). Wiązania chemiczne :

A
  • Energia wiązania jonowego zależy od stanu skupienia

- Energia wiązania kowalencyjnego > energii Van Der Waalsa

43
Q

443). Prawda na temat rozpadów promieniotwórczych :

A
  • Początkowe i końcowe jadro w rozpadzie gamma to izotopy

- Początkowe i końcowe jądro w rozpadzie gamma to izobary

44
Q

444). Krystalizacja:

A

Krystalizacja jest zawsze procesem egzotermicznym

45
Q

445). Dorosły stoi na lewej nodze :

A

Odkształcenie lewej kości udowej około 0,01%

46
Q

446). Charakterystyczne promieniowanie X

A
  • Charakterystyczne promieniowania X powstaje w wyniku przemian na powłoce elektronowej
  • Im większa liczba atomowa tym większa energia charakterystycznego promieniowania X
47
Q

447). Porównując właściwości pary nasyconej i nienasyconej

A

Do pary nienasyconej stosuje się równanie stanu gazu

48
Q

448). Funkcja ekspotencjalna :

A
  • Rozpad promieniotwórczy,

- Absorpcja fali ultradźwiękowej

49
Q

449). Fale elektromagnetyczne

A
  • Fale elektromagnetyczne mogą być generowane w wyniku przemian na jądrze atomowym
  • Fale elektromagnetyczne są emitowane przez organizm człowieka
50
Q

450). Jednostki Entropii i entalpii swobodnej :

A

Entropia= cal/K

Entalpia swobodna= J J/mol