101) Własności sprężyste ciał:
- Moduł Younga wzrasta, gdy gęstość materiału rośnie
102) Pozioma, prosta belka, na którą działają dwie siły; aby zapewnić równowagę układu:
103) Energia fotonów promieniowania elektromagnetycznego:
104) W magnetoterapii stosujemy pola o częstotliwości mniejszej niż 3 kHz; które długości fali można spotkać w magnetoterapii (porównaj z pytaniem 191):
200 km
105) Promieniowanie ciała doskonale czarnego CDC (temperatura – T):
106) Człowiek o temperaturze 310 K leży w wannie o temperaturze T; straty ciepła przez promieniowanie:
107) Jednostki energii cieplnej:
J
Kcal
108) Fałszywe stwierdzenia odnośnie promieniowania hamowania:
Poprawne stwierdzenia:
109) Lampa rentgenowska z wolframową anodą pracuje przy napięciu U kV; przeprowadzono pomiary widma stosując dwa filtry: Al i Cu o identycznej grubości; wyniki pomiarów:
- Maksymalna energia promieniowania jest identyczna dla obu filtrów
110) Napięcia spotykane w radiologii stomatologicznej:
50 kV
70 kV
150 kV (50 – 200 kV)
111) Współczynnik osłabienia promieni X:
112) 99mTc:
113) Mieszanina dwóch izotopów 125I (T1/2 = 60 d) oraz 131I (T1/2 = 8 d) o identycznej aktywności 1 MBq:
114) γ-kamera:
115) Cząsteczka NaCl:
Między atomami Na i Cl wytwarza się wiązanie jonowe
116) 210Po jest radioizotopem (T1/2 = 130 d) trudno wykrywalnym w organizmie człowieka, ponieważ:
W wyniku rozpadu emituje tylko promieniowanie α
117) Wiązanie kowalencyjne atomów X i Y:
118) Znamy wartość modułu Younga dla kości; możemy obliczyć:
Wielkość danego odkształcenia dla danego (małego) zakresu
119) Struktura ludzkich kości jest podobna do:
Żelbeton
120) Przepływ prądu przez ciało człowieka:
121) Diamagnetyk (μ – przenikalność magnetyczna, χ – podatność magnetyczna):
μ < 1
Wypychany z solenoidu
χ < 0
122) Fala tętna (FT) w żyle głównej (ŻG):
-FT nie występuje w ŻG, ponieważ biegnąca od serca
FT jest całkowicie tłumiona na poziomie kapilar
-Propagacja fali tętna zależy od średnicy naczynia i modułu Younga ściany naczynia
-Dla sztywnej rury jest nieskończenie duża
-Jeśli wypełnimy układ krwionośny wodą, prędkość FT wzrośnie
123) Przepływ krwi w tętnicy biodrowej (TB); prawo Bernoulliego jest spełnione w przybliżeniu, ponieważ:
- PB stosujemy dla płynów nie lepkich
124) Identyczne rurki połączone szeregowo; zatykamy jedną rurkę; o oporze naczyniowym można powiedzieć:
Dla połączenia szeregowego będzie wynosić 0