1-50 Flashcards

1
Q

1) Tomografia Komputerowa

A
  • Umożliwia pomiar gęstości obiektu
  • Zapewnia rekonstrukcję dwuwymiarowego obiektu na podstawie serii jednowymiarowych pomiarów
  • Obrazy otrzymywane w TK są mapami rozkładu współczynnika osłabienia
  • Umożliwia uzyskanie 2D przekrojów ciała pacjenta
  • Parametrem różnicującym tkanki (parametrem wykorzystywanym do tworzenia obrazów) jest liniowy współczynnik osłabienia
  • Ilościowa tomografia pozwala określić gęstość fizyczną badanego obiektu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

2) Izotopy rezonansu magnetycznego:

A

13C
19F
31P (nieparzysta liczba nukleonów)

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

3) Lekarz otrzymuje (efektywny równoważnik dawki) 0,1mSv tygodniowo. Poprawne (1 Gy = 1 Sv):

A
  • Dawka nie przekracza rocznej dozwolonej dawki (dopuszczalna roczna dawka wynosi 50 mSv)
  • Dawka przekracza tło promieniowania naturalnego (tło chyba coś 2,4 – 3,3 mSv)
  • Dawka przekracza roczną dawkę dozwoloną dla osób niemających zawodowego kontaktu z promieniowaniem
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

4) Efekt cieplarniany lub dziura ozonowa:

A
  • CO2

- CCl2F2

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

5) Trzy gazy, które najlepiej się rozpuszczają w wodzie:

A
  • O2
  • CO2
  • N2
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

6) Izotopy o stałej rozpadu λ – które są użyteczne do celów diagnostycznych (s – sekunda, d – dzień, h – godzina):

A

10-2d-1
10-3h-1
10-1d-1

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

7) Energia wiązania biomolekuł może wynosić:

A

3 eV
500 kJ/mol
0,2 eV

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

8) Izotop odkładający się selektywnie w wątrobie; energia promieniowania użyteczna diagnostycznie (50 – 200 keV):

A

50 keV
100 keV
200 keV

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

9) Nowoczesna diagnostyka (test z roku 2001) – obraz zapisywany przy pomocy liczby pixeli:

A

256x256
512x512
1024x1024

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

10) Aktywność izotopów, których nie podajemy ze względu na możliwości pomiarowe lub narażanie na promieniowanie jonizujące:

A

10 Bq
0,37 kBq
10 GBq
1 Ci

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

11) Ciśnienie

A

N/m2
J/m3
N/cm2

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

12) Struktury ciekłokrystaliczne:

A
  • Nematyk
  • Cholesteryk
  • Smektytk
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

13) Zerowy moment magnetyczny jądra:

A

4He
12C
16O

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

14) Izobary:

A

13C, 13N
29Al, 29Si
131Xe, 131I

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

15) Opór przewodnika o długości l, przekroju S i oporze właściwym ϱ; zwiększenie oporu dwa razy:

A

2-razy zwiększyć długość
2-razy zmniejszyć S
2-razy zwiększyć ϱ

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

16) Ruchliwość jonów w roztworze zależy:

A
  • Lepkość roztworu

- Promień jonu (liczba masowa)

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

17) Pierwiastki śladowe:

A
  • Fe
  • Cu
  • Zn
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

18) Obraz za pomocą 1, 8, 10 bitów; liczba stopni skali szarości:

A

2
256
1024

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

19) Charakterystyczne promieniowanie X:

A
  • Intensywność linii Kα < intensywność linii Kβ
  • Energie promieniowania X są w zakresie keV
  • Dla danego Z seria K ma większą energię niż seria L
  • Powstaniu tego promieniowania zawsze towarzyszy wybicie elektronu z wewnętrznej powłoki atomu
  • Powstaje w wyniku przemian na powłoce atomowej
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

20) Laser:

A
  • Emisja spontaniczna
  • Emisja wymuszona
  • Inwersja obsadzeń
  • Pompowanie optyczne
  • Naturalna kolimacja
  • Monoenergetyczność
  • Promieniowanie lasera zawiera jedną lub kilka składowych o określonych energiach
  • Promieniowanie lasera zawiera jedną lub kilka składowych o określonych długościach
  • Długość fali od kilkuset nanometrów do kilkunastu tysięcy nanometrów
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

21) Akcja laserowa dla gazów:

A

He-Ne
Ar+
CO2-N2-He

22
Q

22) Przez RLC płynie prąd zmienny o ω; Z spełnia zależność:

A

Z zawsze > R
Dla L=0, Z maleje jak C rośnie
Dla L=0, Z maleje jak ω rośnie

23
Q

23) Promieniowanie w porządku malejącej energii kwantów:

A
  • Promieniowanie X, nadfiolet, VIS, IR, mikrofale
  • Promieniowanie gamma, nadfiolet, światło żółte, podczerwień, mikrofale, fale radiowe
  • Nadfiolet, światło niebieskie, światło żółte, światło czerwone, fale radiowe
24
Q

24) Anody lamp rentgenowskich:

A
  • Mo
  • Rh
  • W
  • Re
25
Q

25) Gęstość optyczna błony rentgenowskiej:

A

0,5
1,5
2,5

26
Q

26) Którego Hounsfielda nie można zaobserwować w obrazie głowy:

A

-2000
-1500
5000

27
Q

27) Anoda lampy rentgenowskiej:

A
  • Emisja promieniowania hamowania
  • Emisja promieniowania charakterystycznego
  • Emisja promieniowania elektromagnetycznego
28
Q

28) Różnica stężeń o więcej niż 0,5% powietrza wydychanego i wdychanego:

A

O2
CO2
Para H2O

29
Q

29) 3 serie pomiarowe; pierwsza L, druga M, trzecia N; M=5xL, N=10xL:

A
  • Mniejsze błędy pomiarowe wystąpią w seriach dwa i trzy
  • Błąd serii drugiej około 2 razy mniejszy niż pierwszej
  • Błąd serii trzeciej około 3 razy mniejszy niż pierwszej
30
Q

30) Jednostki podstawowe SI:

A
  • Kilogram
  • Amper
  • Kelwin
31
Q

31) Ciśnienie nie możliwe do zarejestrowania w organizmie człowieka:

A

-10000 hPa

50000 hPa

32
Q

32) Magnetyczne własności ciał – przenikalność μ oraz podatność χ; paramagnetyk:

A

μ > 1
χ = 0,05
χ > 0

33
Q

33) Temperatura krytyczna związków większa od 300K dla:

A

C2H5OH
H2O
CH3OH

34
Q

34) Cząstki przyspieszane w cyklotronie:

A

p
D
Cząstki α

35
Q

35) Sztywna rurka z płynącą laminarnie cieczą lepką; opór naczyniowy K:

A

Rośnie, gdy długość rurki rośnie

Rośnie, gdy lepkość cieczy rośnie

36
Q

36) Pacjent naświetlany cząstkami lub kwantami o energii 0,075 MeV; największy zasięg w ciele pacjenta mają (3):

A

n
Promieniowanie X
Promieniowanie gamma

37
Q

37) Wartość współczynnika osłabienia dla promieniowania EM jest funkcją efektywnej liczby atomowej; trzy substancje o największej efektywnej liczbie atomowej:

A

Tkanka mięśniowa
Kość
Ca10(PO4)6(OH)2

38
Q

38) Istotne oddziaływania promieniowania X z lampy rentgenowskiej z materią:

A
  • Efekt fotoelektryczny
  • Rozpraszanie koherentne
  • Rozpraszanie niekoherentne
39
Q

39) Natężenie pola w magnetoterapii (1 T = 10000 Gs):

A

0,1 mT
10 mT
30 Gs
50 Gs

40
Q

40) Częstotliwości magnetoterapii:

A

50 Hz
75 Hz
100 Hz (2-100)

41
Q

41) Lasery o największej głębokości penetracji:

A

Nd:YAG

Jonowy Ar+

42
Q

42) Dawka w ochronie radiologicznej w:

A

Gy

J/kg

43
Q

43) Największa wrażliwość na promieniowanie jonizujące:

A
  • Gruczoły płciowe
  • Szpik kostny
  • Jelito grube
44
Q

44) Potencjał dyfuzyjny na błonie wynosi 0:

A
  • Temperatura wynosi 0 K
  • Stężenia jonów obu znaków są równe
  • Stężenia jonów są równe i współczynniki przepuszczalności są równe
45
Q

45) Tomografia PET:

A

11C
13N
15O
Znajduje zastosowanie w kardiologii, neurologii i onkologii

46
Q

46) Współczynnik dyfuzji:

A
  • Maleje, gdy promień cząsteczki rośnie
  • Rośnie liniowo z temperaturą
  • Dla gazów jest znacznie większy niż dla cieczy
  • Maleje, gdy masa cząsteczkowa rośnie
  • Maleje, gdy lepkość rośnie
  • Jest większy od zera tylko dla cieczy i gazów
  • Cząsteczki O2 w powietrzu jest większy niż w H2O
47
Q

47) Wielkość dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości w USG zależy od:

A
  • Prędkości liniowej krwinek
  • Częstotliwości fali padającej
  • Kąta między prędkością krwinek i kierunkiem fali padającej
48
Q

48) Roztwory 1 molowe glukozy, sacharozy, laktozy, maltozy, NaCl, CaCl2, KCl; ciśnienie osmotyczne większe od 1 osmola dla:

A

NaCl
CaCl2
KCl

49
Q

49) Stwierdzenia określające różnicę potencjałów wynikającą z równania Nernsta:

A

Δψ rośnie, gdy temperatura rośnie
Δψ może być dodatnia lub ujemna
Δψ odnosi się do stanu równowagi termodynamicznej

50
Q

50) Zgodnie z prawem Poiseuille’a by zwiększyć 16-krotnie przepływ objętościowy należy (R – promień rurki):

A
  • R zwiększyć 2 razy

- Zmniejszyć lepkość 16 razy