Question 1
Question
92. Numiți sursele de iradiere existente:
Answer
-
naturală
-
artificială
-
istorică
-
biologică
-
fizică
Question 2
Question
93. Numiți tipurile de iradiere existente:
Answer
-
terestră
-
cosmică
-
medicală
-
externă
-
internă
Question 3
Question
94. Radiația folosită cu scop diagnostic sau terapeutic se referă la:
Answer
-
sursă radioactivă naturală
-
sursă radioactivă artificială
-
sursă radioactivă biologică
-
sursă radioactivă cosmică
-
sursă radioactivă terestră
Question 4
Question
95. Procesul prin care atomul pierde sau câștigă electroni se numește:
Answer
-
efectul de ionizare al iradierii
-
efectul biologic al iradierii
-
efectul de radioprotecție
-
efectul fizic al iradierii
-
efectul chimic al iradierii
Question 5
Question
96. Modificările funcționale, produse în urma schimbărilor structurale celulare reprezintă:
Answer
-
efectul de ionizare al iradierii
-
efectul biologic al iradierii
-
efectul de radioprotecție
-
efectul fizic al iradierii
-
efectul chimic al iradierii
Question 6
Question
97. Efectul biologic imediat al iradierii depinde de:
Answer
-
doza inițială de iradiere
-
numărul de expuneri la iradiere
-
gradul lezărilor parțiale celulare
-
volumul leziunilor mutagene celulare
-
informația transmisă generațiilor celulare următoare
Question 7
Question
98. Efectul biologic întârziat al iradierii apare datorită:
Answer
-
dozei inițiale de iradiere
-
numărului de expuneri la iradiere
-
lezărilor parțiale celulare
-
volumului leziunilor mutagene celulare
-
transmiterii informației generațiilor celulare următoare
Question 8
Question
99. Reducerea timpului și a frecvenței de expunere la radiație reprezintă radioprotecția:
Answer
-
chimică
-
biologică
-
fizică
-
fiziologică
-
biochimică
Question 9
Question
100. Administrarea unor substanțe cu refacere celulară reprezintă radioprotecția:
Answer
-
chimică
-
biologică
-
fizică
-
fiziologică
-
biochimică
Question 10
Question
101. Administrarea unor substanțe radioprotectoare reprezintă radioprotecția:
Answer
-
chimică
-
biologică
-
fizică
-
fiziologică
-
biochimică
Question 11
Question
102. Doza de iradiere este influențată de:
Answer
-
timpul de expunere la radiație
-
intensitatea fasciculului de raze X
-
cantitatea razelor secundare
-
distanța de la sursa de iradiere
-
numărul de persoane expuse iradierii
Question 12
Question
103. Numărul de dezintegrări radioactive produse într-o perioadă de timp reprezintă:
Question 13
Question
104. Becquerel reprezintă unitatea de măsură a:
Answer
-
radioactivității
-
dozei absorbite
-
dozei biologice
-
dozei de expunere
-
dozei efective
Question 14
Question
105. Gray reprezintă unitatea de măsură a:
Answer
-
radioactivității
-
dozei absorbite
-
dozei biologice
-
dozei de expunere
-
dozei efective
Question 15
Question
106. Sievert reprezintă unitatea de măsură a:
Answer
-
radioactivității
-
dozei absorbite
-
dozei naturale
-
dozei de expunere
-
dozei efective
Question 16
Question
107. Capacitatea radiației de a ioniza aerul determină:
Answer
-
radioactivitate
-
doză absorbită
-
doză biologică
-
doză de expunere
-
doză efectivă
Question 17
Question
108. Energia absorbită de o unitate de masă poartă denumirea de
Answer
-
radioactivitate
-
doză absorbită
-
doză biologică
-
doză de expunere
-
doză efectivă
Question 18
Question
109. Doza absorbită atribuită tipului de radiație poartă denumirea de
Answer
-
radioactivitate
-
doză absorbită
-
doză biologică
-
doză de expunere
-
doză efectivă
Question 19
Question
110. Doza biologică atribuită la radiosensibilitatea țesutului iradiat poartă denumirea de:
Answer
-
radioactivitate
-
doză absorbită
-
doză biologică
-
doză de expunere
-
doză efectivă
Question 20
Question
111. Tubul radiologic este sursă de:
Answer
-
raze X
-
unde ultrasonore
-
câmp magnetic
-
radioactivitate
-
radionuclizi
Question 21
Question
112. Prin frânarea bruscă a electronilor se formează:
Answer
-
raze X
-
unde ultrasonore
-
câmp magnetic
-
radioactivitate
-
radionuclizi
Question 22
Question
113. Absorbția de raze X este în raport cu lungimea de undă în felul următor:
Answer
-
cu cât lungimea de undă este mai mică, cu atât absorbția va fi mai mică
-
cu cât lungimea de undă este mai mică, cu atât absorbția va fi mai mare
-
cu cât lungimea de undă este mai mare, cu atât absorbția va fi mai mare
-
cu cât lungimea de undă este mai mare, cu atât absorbția va fi mai mică
-
absorbția de raze X nu este influențată de lungimea de undă
Question 23
Question
114. Absorbția de raze X este în raport cu grosimea și densitatea structurilor anatomice în felul următor:
Answer
-
absorbția de raze X va fi mai mare la nivelul structurilor anatomice mai groase și mai dense
-
absorbția de raze X va fi mai mică la nivelul structurilor anatomice subțiri și mai puțin dense
-
absorbția de raze X va fi mai mică la nivelul structurilor anatomice mai groase și mai dense
-
absorbția de raze X va fi mai mare la nivelul structurilor anatomice mai subțiri și mai puțin dense
-
absorbția de raze X nu este în dependență de grosimea și densitatea structurilor anatomice
Question 24
Question
115. Emiterea de electroni din țesuturi în urma absorbției radiațiilor poartă denumirea de:
Question 25
Question
116. Schimbarea direcției și lungimii de undă a razelor X la ciocnirea lor cu un electron poartă denumirea de:
Question 26
Question
117. Polarizarea electrică a particulelor prin care trece raza X poartă denumirea de:
Question 27
Question
118. Radionuclizii care se dezintegrează prin emisie de pozitroni se obțin în:
Answer
-
ciclotron
-
reactor nuclear
-
accelerator
-
tubul radiologic
-
gama cameră
Question 28
Question
119. Radionuclizii care se dezintegrează prin emisie de electroni se obțin în:
Answer
-
ciclotron
-
reactor nuclear
-
accelerator
-
tubul radiologic
-
gama cameră
Question 29
Question
120. Radionuclizii care se dezintegrează prin captură electronică se obțin în:
Answer
-
ciclotron
-
reactor nuclear
-
accelerator
-
tubul radiologic
-
gama cameră