ij—l .Promieniowanie rentgenowskie ma inną naturę fizyczną niż:
a) światło »• *
4_^jg ultrakrótkie fale radiowe %2jjfc,ralc ultradźwiękowe
fale elektromagnetyczne ś
2. W wyniku zderzenia rozpędzonego elektronu z anodą lampy rentgenowskiej nie powstaje: proniienjowanic hamowania
1 efekt akustyczny w postaci trzaslai cj~promienfówanjechnralaerystyczde d) promieniowanie podczerwone
3. Główna część energii zahamowanego elektronu ulega zamianie na:
a) promieniowanie hamowania
b) efekt akusty czny w postaci trzasku promieniowanie charakterystyczne
5^ 4-hCTódy rentgenowskie mają diagnostyczne zastosowanie głównie dzięki
5) falom akustycznym'
c) promieniowaniu charakierystyczoemu
d) promieniowaniu podczerwonem ■
3.Oddziaływaniu promieniowania X i materii nie towarzyszy:
a) znacząca jonizacja
rozpraszanieĆpmpIona^„
f CfWtf
b) rozpraszanie spójne
A? mamił i
8 Promieniowanie rentgenowskie nit wy .azuje oddziaływania
a) terapeutycznego
b) biologicznego cjfi^rochemicuiego^
rtetniantowkri#- •
7 wBl) iwołć komórek napromieniowanie jest.
I Wprost proporcjonalna do ich aktywności proliferacyjncj 2. Odwrotnie proporcjonn na do stopnia ich zróżnicowania
a) nic prawda **
b) ty Iko zdanie nr 1 jest prawdziwi fiic nr 2 jest prawdziwe
i za.:ży odj
•FU energii kwantu I .
(p częstotliwości < lOXfc-"Tu) budowy materii j
*
9 Ilość promieni rentgenowskich zależy wprost proporcjonalnie od: a) ilorazu bl sumy
różnicy
natężenia prądu lampy I czasu trwania etspozycji. lO.Ullradiwtęki to fale: a) elektromagnetyczne k) radiowe
ti fale o częstotliwości:
podczenvone U^^są wkfacUwły'ii"i
c) IOMHz
12.Odbicie fali ultradźwiękowej następuje:
a) w jednorodnym ośrodku o wysokiej gęstości
i