\,V ©Z pomiarów 25 losowo wybranyćłi komórek utkano średnią 17,8 pin; suma kwadratów odchyleń posz^gółnych pomiarów cd średniej była równa 6,0 j.mr. Błąd staiviardowy średniej wynosi:
0 0,5 pin; 5 ^ •; 'L . y o
bl O.lpm; /H-V°
§) \Ta ~ Łv ^ ^
- $T~ ^_ e C
^ Promieniowanie rentgenowskie: Z) ^ ^ —y7 ’ “~j"
a) jest strumieniem elektronów, *“ H
b) jest falą mechaniczną powstałą podczas hamowania przyspieszonych elektronów na anodzie lampy;
(ej) ma taką samą naturę jak promieniowanie świetlne, a różni się od niego długością fali.-
\J (16) Współczynnik masowy absorpcji promieniowania rtg zależy od: (, yet,
/Q gęstości absorbema, energii promieniowania i c*ł liczby 3toroowej / k
Pf3>) energii promieniowani a i liczby Z; J 1 fj j ~ ~— tf -—
^ ^ Ó pyj
/
S
\ !
c) grubości absorbenca i jego temperatury.
v) 7^AktywDOŚć pierwiastka promieniorwórczego zdeponowanego w narządzie organizmu żywego zmniejsza się skutek:
a) wbudowywania go w struktury komórkowe i rozpadu promieniotwórczego;
b) wydalania z organizmu na drodze procesów metabolicznych;
rozpadu promieniotwórczego i wydalania na drodze procesów metabolicznych.
Vj). Do promieniowania jonizującego zaliczamy:
<^> promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, neutrony;
b) wszystkie rodzaje promieniowania elekcromagnetyczncgo;
c) promieniowce X, gamma, podczerwień.
\ / (fil). Zaznacz poprawne stwierdzenie:
t jednostką biologicznego równoważnika dawki jest Sv = j/kg;
jednostką biologicznego równoważnika dawki jest C/kg. Dopuszczalna dawka roczna na cale ciało wynosi 5 mSv; c) jednostką dawki pochłoniętej jest rentgen.
( 2^. LHT (liniowy transfer energii) cząstek a w porównaniu z LET protonów o takiej samej energii, jest w tym samym ośrodku: (jap jednakowe, ponieważ cóic cząstki maj a jednakową energię; 3^4
' b) większe dla cząstek o, ponieważ mają one większy ładunek i mniejszą prędkość; c) większe dla protonów, ponieważ ich masa jest mniejsza a prędkość większa.
^ Początkowa aktywność preparatu promieniotwórczego wynosząca x°l O4 Ba zmalała po 18 dniach do 1,5 x 103 Bq. Okres
^ połowicznego rozpidu jąder jego preparatu jest równy: ” ----rr=~k-
6^ K -Aa-Mfi-AOól, ^ ^
z czasem na
3 dni.
<>
4vf'iP
4-
4
Q
■< 2^? Stwierdzenie, że ws^czynnjk absorpcji fali zwiększa się wraz z2, częstotliwością jest prawdziwe tylko dla: ' a) promieniowania rentgenowskiego;
' b) promieniowania gamma;
/en fal dźwiękowych.
V
4 i
y9
\J
o
*
V.'
23>^Fala akustyczna, działająca na błonę ucha wywoła wrażenie słuchowe jeżeli:
a) częstotliwość fali mieści się w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, niezależnie od natężenia; bl poziom natężenia fali jest wyższy niż 0 dB;
/p) częstotliwość fali mieści się w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, a jej należenie jest większe od progu słyszalności przy' tej częstotliwości.
(iMyKieprswdą jest że;
a) efekt piezoelektryczny polega na powstawaniu pola elektrycznego w niektórych kryształach pod wpływem sprężystego mechanicznego odkształcania;
b) bydioksyapatyTy z których zbudowane są nasze kości są piczodcktrykami;
efekt piezoelektryczny polega na powstawaniu różnicy temperatur w niektórych kryształach przy ich ściskaniu lub rozciąganiu kryształu. *
A
25. Dwa tony różnią się poziomem natężenia o 20-dB. Oznacza to że stosunek ich natężeń wvno$i: '~K7\
ta)) 100;___; —--—) rs . X
AO
\ (\ 2^. Progow^natężeoie dźwięku o częstotliwości 1000 Hz wynosi \ O'12 W/m:. Powierzchnia błony bębenkowej jest równa 10'
W rrscir- ft J Ci»tmndv onwoił' ~r I— — V C
l \> /, T~
mi. W czasie 0,1 sekundy dotrze do błony energia:
b) 10'* J;
c) 10-,fJ.
lC?
-a