
- •Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
- •Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
- •Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
- •Пример решения
- •Пример решения
- •Пример решения
- •4. Известно, что разовая летальная экспозиционная доза для человека равна 400 р (50 % смертности). Выразить эту дозу во всех других единицах. Пример решения
- •Пример решения
- •Пример решения
- •Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
- •5. В питательную смесь введен 1 мг радиоактивного изотопа 32р15, период полураспада которого составляет 14,3 суток. Определить активность фосфора.
- •6. Какое из перечисленных излучений не относится к ионизирующим?
- •7. Заряд, образующийся в единице массы воздуха под действием ионизирующих излучений волновой природы, называется…
Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
ЗАДАНИЕ 1
Что называют пульсовой волной?
A. Волну, распространяющуюся по кровеносным сосудам (артериям, венам и т.д.) при работе сердца.
B. Распространяющуюся по венам волну повышенного давления.
C. Распространяющуюся по аорте и артериям волну повышенного давления, вызванную выбросом крови из левого желудочка в период систолы.
D. Распространяющуюся по аорте и артериям волну, вызванную скоростью течения крови.
Е. Распространяющуюся по аорте и артериям волну повышенного давления, вызванную движением крови в артериях.
ЗАДАНИЕ 2
От чего зависит гидравлическое сопротивление вязкой жидкости?
A. От радиуса сосуда, вязкости жидкости, длины сосуда.
B. От скорости течения, вязкости жидкости, длины сосуда.
C. От разности давлений, плотности жидкости, длины сосуда.
D. От разности давлений, плотности жидкости.
E. От скорости течения, вязкости жидкости, числа Рейнольдса.
ЗАДАНИЕ 3
Гемодинамика - это:
A. Раздел биомеханики, в котором исследуется движение крови по сосудистой системе.
B. Раздел механики, в котором изучается движение вязкой жидкости.
C. Раздел физики, в котором изучаются основы работы технических устройств, используемых при рассмотрении проблем кровообращения.
D. Раздел медицины, изучающий модели кровообращения.
E. Раздел механики, в котором изучается движение идеальной жидкости.
ЗАДАНИЕ 4
Что является причиной движения крови по сосудистому руслу?
A. Работа сердца.
B. Всасывающее действие струи.
C. Разность давлений внутри и вне сосуда.
D. Разность давлений в начале и в конце сосудистого русла.
E. Всасывающее действие струи и работа сердца.
ЗАДАНИЕ 5
На что затрачивается работа, совершаемая сердцем?
A. Только на преодоление сил давления.
B. На преодоление сил давления и сообщение крови кинетической энергии.
C. На поддержание давления в кровеносной системе.
D. Только на сообщение крови кинетической энергии.
E. На создание пульсовой волны и движение крови по сосудам.
ЗАДАНИЕ 6
Как изменится гидравлическое сопротивление сосуда, если вязкость крови увеличится в 1.5 раза?
A. Уменьшится в 1.5 раза.
B. Увеличится в 1.5 раза.
C. Увеличится в 3 раза.
D. Не изменится.
E. Уменьшится в 3 раза.
ЗАДАНИЕ 7
Какова
длина кровеносного сосуда, если его
гидравлическое сопротивление
4,59·10
Па·с/м
и
радиусом 0,1 мм.(Вязкость крови 5 мПа·с).
A. 36 см.
B. 1,5 м.
C. 3,6 см.
D. 15 см.
E. 5 см.
ЗАДАНИЕ 8
Рассчитайте скорость пульсовой волны в артериях, если известно, что модуль упругости этих сосудов равен 1.6·10 Па. Отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 3, а плотность крови равна 1.05·10 кг/м .
A. 8.7 м/c
B. 15.9 м/с
C. 6.9 м/с
D. 5.8 м/с
E. 12.5 м/с
ЗАДАНИЕ 9
Определить отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда , если известно, что скорость пульсовой волны в артериях составляет 10 м/с, модуль упругости этих сосудов 2·10 Па, а плотность крови 1050 кг/м .
A. 2.6
B. 3.95
C. 0.54
D. 9.5
E. 3.54
ЗАДАНИЕ 10
Как изменится скорость распространения пульсовой волны в сосуде при изменении толщины стенки сосуда от 0.5 мм до 0.4 мм.
A. Не изменится
B. Увеличится в 1.1 раза.
C. Уменьшится в 1.25 раза.
D. Уменьшится в 1.1 раза.
E. Увеличится в 1.25 раза.
1. Почему в медицинских рентгеновских трубках пучок электронов ударяет в одну точку антикатода, а не падает на него широким пучком?
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
Пучок электронов ударяет в одну точку антикатода, а не падает на него широким пучком, чтобы получить точечный источник рентгеновских лучей, дающий на экране резкие очертания просвечиваемых предметов.
2. Для защиты от рентгеновского излучения используются свинцовые экраны. Линейный показатель поглощения рентгеновского излучения в свинце равен 52 см-1. Какова должна быть толщина экранирующего слоя свинца, чтобы он уменьшил интенсивность рентгеновского излучения в 30 раз?
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
Для определения толщины экранирующего слоя воспользуемся законом ослабления ионизирующего излучения Ф = Ф0×е-m×х, где m - линейный показатель поглощения, х – толщина поглощающего слоя. Согласно условию задачи: Ф0/30 = Ф0×е-m×х, откуда: 30 = еm×х. Для нахождения толщины экранирующего слоя прологарифмируем данное выражение: ln30=m×x, откуда
Х= ln30/m = 0,065 см.
3. Найти поток излучения рентгеновской трубки при U = 50 кВ, I = 1мА. Анод изготовлен из вольфрама (Z = 74). Найти КПД трубки.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
Излучаемый поток Ф =k×I×U2×Z, где I – cила тока, U- напряжение в рентгеновской трубке, Z – порядковый номер вещества анода, k=10-9В-1 -коэффициент. Т.о.: Ф =10-9В-1×10-3А×25×108В2×74 = 185×10-3Вт. Потребляемая мощность Р = I×U= 50×103В×10-3А = 50 Вт. КПД = Ф/Р×100%=0,37%.
1. Для рентгенодиагностики мягких тканей применяют контрастные вещества. Например, желудок и кишечник заполняют массой сульфата бария (ВаSО4). Сравнить массовые коэффициенты ослабления сульфата бария и мягких тканей (воды).
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
Для решения данной задачи воспользуемся формулой для нахождения массового коэффициента ослабления рентгеновского излучения:
mm=k×l3×Z3, где k – коэффициент l- длина волны рентгеновского излучения, Z – порядковый номер вещества. Тогда: mmВаSО4/mmН2О =
= (563+163 + 4×83)/(2×13+83)= 354.
2. Что даст более густую тень на экране рентгеновской установки: алюминий (Z = 13, ρ = 2,7 г/см3) или такой же слой меди (Z = 29, ρ = 8,9 г/см3)?
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
Для решения данной задачи воспользуемся формулой для нахождения массового коэффициента ослабления рентгеновского излучения:
mm=k×l3×Z3, где k – коэффициент l- длина волны рентгеновского излучения, Z – порядковый номер вещества. У меди Z и ρ больше, поэтому слой меди имеет больший коэффициент ослабления и дает более густую тень.
НАБОР ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
1. Найти границу тормозного рентгеновского излучения (длину волны) для напряжения U = 2 кВ
A. 0,6 нм;
B. 2 нм;
C. 0,5 нм;
D. 4 нм.
2. Определить минимальное напряжение в рентгеновской трубке, при котором можно получить минимальную длину волны в спектре тормозного рентгеновского излучения равную 0,015 нм.
A. 8 кВ;
B. 80 кВ;
C. 66,7 кВ;
D. 20 кВ.
3. Линейный показатель поглощения рентгеновского излучения в свинце равен 52 см-1. Какова должна быть толщина экранирующего слоя свинца, чтобы он уменьшил интенсивность рентгеновского излучения в 30 раз?
A. 0,65 м;
B. 0,065 см;
C. 0,0192 см;
D. 1,733 см;
E. 0,173 см.
4. Найти поток излучения рентгеновской трубки при U = 50 кВ, I = 1мА. Анод изготовлен из вольфрама (Z = 74). Найти КПД трубки.
A. 3,7 Вт;
B. 185 мВт;
C. 3,7 мВт;
D. 1,48 мВт;
E. 0,148 мВт.
5. Для рентгенодиагностики мягких тканей применяют контрастные вещества. Например, желудок и кишечник заполняют массой сульфата бария (ВаSО4). Во сколько раз массовый коэффициент ослабления сульфата бария больше, чем мягких тканей (воды).
A. В 34 раза;
B. В 354 раза;
C. В 245 раз;
D. В 144 раза;
E. В 422 раза.
A. 1,25 см.
1. С какой скоростью летел электрон, если при его резком торможении возникло рентгеновское излучение с длиной волны 0,6 нм? Считать, что вся кинетическая энергия электрона превратилась в энергию электромагнитного поля.