51-100 Flashcards

(50 cards)

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
który dźwięk nie zostanie zarejestrowany przez ludzkie ucho
a) o częstotliwości 5Hz b) o natężeniu 10-14 W/m2 20-20tys Hz
26
badanie audiometryczne, wartości świadczące o ubytkach słuchu
a) 25 dB powyżej 10, lepiej 20dB
27
``` 2 dźwięki o natężeniach I 1,01*I 100*I korzystając z prawa Webera-Fishera ```
a) głośność pierwszego i 2 identyczne b) głośność 1< głośność 3 c) głośność 2< głośność 3
28
zdolność skupiająca oka jest sumą kilku składowych
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
zdolność rozdzielcza oka zależy od
a) długości fali światła b) średnicy źrenicy c) lepsza dla światła niebieskiego niż żółtego d) lepsza dla światła zielonego niż czerwonego
30
barwy podstawowe
a) 470nm b) 530nm c) 710nm
31
obiekt USG pokrywamy żelem bo
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
w EKG(trwającym 1min) wyznaczono R-R możliwe wyniki
a) 0,5s | b) 1s
33
EKG
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
malejąca masa spoczynkowa
n-p-e
35
Izotop 13C
a) n=7 | b) p=6
36
jądro o nieparzystej liczbie nukleonów; stwierdzenia dotyczące wartości bezwzględnej wektora momentu magnetycznego
tak samo zależy od p jak od n
37
rozpad B+
z jądra emitowany pozyton
38
promieniowanie gamma
a) promieniowanie elektromagnetyczna | b) kwanty charakteryzuje zerowa masa spoczynkowa
39
charakterystyczne promieniowanie X, które pierwiastki nie emitują
a) He (1 powłoka) | b) H
40
z polarności cząsteczek wody wynika
a) hydrofilność b) hydrofobowość c) hydroliza nie wynika homeostaza, hemoliza, hipercholesteremia
41
prężność pary nasyconej zależy od
temperatury
42
szkliwo
a) zbudowanie z fosforanów wapnia b) polikrystaliczna zawartość minerału przekracza 90%
43
lepkość i napięcie powierzchowne wyrażamy w
a) Pa*s | b) N/m
44
ciśnienie parcjalne większe od 5hPa w wydechu
a) O2 b) N2 c) Ar
45
przemiana adiabatyczna
a) układ nie wymienia masy z otoczeniem | b) układ nie wymienia ciepła z otoczeniem
46
wiązania chemiczne niezwiązane z modyfikacją powłok elektronowych
wodorowe | van der waalsa
47
rozpad izotopu promieniotwórczego (lambda-stała rozpadu, T1/2-czas półzaniku, Ta- średni czas życia)
a) Ta> T1/2 | b) większa wartość lambda odpowiada mniejszej wartości T1/2
48
histogram zdjęcia rentgenowskiego; 256-stopniowa skala szarości (0-czarne)
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
pary w których może powstać wiązanie podwójne, kowalencyjna
a) C-C b) C-O c) O-O
50
żelazna płytka o temp T w naczyniu z powietrzem o wilgotności względnej WG; nastąpiło skroplenie wody na płytce, by to wyeliminować
a) zwiększamy T | b) zmniejszamy WG