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Biophysics Y2

Total questions: 84

Worksheet time: 1hrs 24mins

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1.

What is ultrasonography?

a)

is a medical imaging technique that uses high frequency sound waves and their echoes.

b)

is a medical imaging technique that uses medium frequency sound waves and their echoes.

c)

is a medical imaging technique that uses low frequency sound waves and their echoes.

d)

is a medical imaging technique that uses normal frequency sound waves and their echoes.

e)

is a medical imaging technique that uses ear frequency sound waves and their echoes.

2.

Ultrasound is the most commonly used diagnostic imaging modality, accounting for approximately.......of all imaging examinations performed worldwide nowadays.

a)

24%

b)

25%

c)

26%

d)

27%

e)

28%

3.

What is the maximum frequency audible to human ear?

a)

18kHz

b)

19kHz

c)

20kHz

d)

21kHz

e)

22kHz

4.

What is the frequency range of diagnostic imaging using ultrasound?

a)

1MHz to 14MHz

b)

1MHz to 15MHz

c)

1MHz to 16MHz

d)

2MHz to 15MHz

e)

2MHz to 16MHz

5.

What is an application of ultrasound which is currently using in medical imaging?

a)

Cancer imaging

b)

Musculoskeletal imaging

c)

Ophthalmology

d)

Blood echography

e)

In utero imaging of the developing fetus

6.

What is an application of ultrasound which is currently developing?

a)

cardiac and vascular imaging

b)

imaging of the abdominal organs

c)

in utero imaging of the developing foetus

d)

Cervical imaging

e)

Ophthalmology

7.

The ratio of the pressure to the particle velocity is called .........?

a)

Acoustic Impedance

b)

Frequency

c)

Echo

d)

Reflection

e)

Refraction

8.

What is the combination of one rarefaction and one compression?

a)

Cycle

b)

Frequency

c)

Echo

d)

Reflection

e)

Refraction

9.

What is the distance between the onset of peak compression or cycle to the next?

a)

Frequency

b)

Wavelength

c)

Cycle

d)

Reflection distance

e)

Echo distance

10.

What is the speed at which sound waves travel through a particular medium?

a)

Speed of frequency

b)

Wavelength

c)

Velocity

d)

Reflection speed

e)

Echo speed

11.

What is the speed of ultrasound travel through human soft tissue?

a)

1537m/s

b)

1538m/s

c)

1539m/s

d)

1540m/s

e)

1541m/s

12.

Select a material which has the lowest speed of sound?

a)

Gases

b)

Water

c)

Fat

d)

Blood

e)

Solids

13.

Select a material which has the highest speed of sound?

a)

Gases

b)

Water

c)

Fat

d)

Blood

e)

Solids

14.

What is the number of cycles per unit of time?

a)

Cycle

b)

Frequency

c)

Echo

d)

Reflection

e)

Refraction

15.

What is the portion of a sound that is returned from the boundary of a medium?

a)

Cycle

b)

Frequency

c)

Return sound

d)

Reflection

e)

Refraction

16.

What is the change of sound direction on passing from one medium to another?

a)

Cycle

b)

Redirected sound

c)

Return sound

d)

Reflection sound

e)

Refraction

17.

What is the boundary between two different media where reflection and refraction occur?

a)

Cycle point

b)

Redirected sound point

c)

Return sound boundary

d)

Reflection boundary

e)

Acoustic mismatch

18.

What is the decrease in amplitude and intensity as a sound wave travels through a medium?

a)

Amplitude decrease.

b)

Intensity reduce.

c)

Attenuation

d)

Reflection attenuation.

e)

Attenuation matching

19.

What is unit of sound beam attenuation?

a)

dB (decibel)

b)

Hz (Hertz)

c)

m/s (meter per second)

d)

mm/s (millimeter per second)

e)

km/s (kilometer per second)

20.

Select a material which has the lowest attenuation coefficient (dB/cm)?

a)

Air

b)

Water

c)

Fat

d)

Liver

e)

Muscle and bone

21.

Select a material which has the highest attenuation coefficient (dB/cm)

a)

Air

b)

Water

c)

Fat

d)

Liver

e)

Muscle and bone

22.

The specular medium reflections, diffuse reflections are three types of.......?

a)

Cycle

b)

Frequency

c)

Return sound

d)

Reflection

e)

Refraction

23.

The reflection at the smooth surface is.......?

a)

Specular reflection

b)

Specular refraction

c)

Medium reflection

d)

Diffuse reflection

e)

Diffuse refraction

24.

The reflection at the rough surface is.........?

a)

Specular reflection

b)

Specular refraction

c)

Medium reflection

d)

Diffuse reflection

e)

Diffuse refraction

25.

The part of ultrasound which transmit and receive sound is called.......?

a)

Transducer

b)

Pulse generator

c)

Echo pulse

d)

Beam

e)

Scan converter

26.

What is the main component of transducer?

a)

Piezoelectric

b)

Gramophone

c)

Acoustic lens

d)

Acoustic matching layer

e)

Quartz phone

27.

The region of a sound beam in which the beam diameter decreases as the distance from the transducer increases. What is it?

a)

Focal zone

b)

Fresnel zone

c)

Near zone

d)

Near field

e)

Far field

28.

The region where the beam diameter is most concentrated giving the greatest degree of focus. What is it?

a)

Focal zone

b)

Fresnel zone

c)

Near zone

d)

Near field

e)

Fraunhoffer zone

29.

The region where the beam diameter increases as the distance from the transducer increases. What is it?

a)

Focal zone

b)

Fresnel zone

c)

Near zone

d)

Near field

e)

Fraunhoffer zone

30.

Linear array probe, curved probe, phrased array probe are three types of .........?

a)

Transducer

b)

Pulse generator

c)

Echo pulse

d)

Beam

e)

Scan converter

31.

Please select types of ultrasound image resolution correctly.

a)

Lateral and axial resolutions

b)

Proportional and inversion resolutions

c)

Transverse and transmit resolutions

d)

Clear and deep resolutions

e)

Bright and dark resolutions

32.

The ability to resolve objects side by side is called.......?

a)

Lateral resolution

b)

Axial resolution

c)

Proportional and inversion resolutions

d)

Transverse and transmit resolutions

e)

Bright and dark resolutions

33.

The lateral resolution is proportionally affected by.......?

a)

Wavelength

b)

Frequency

c)

Cycle

d)

Velocity

e)

Speed of sound

34.

The ability to resolve object that lie one above the other is called......?

a)

Lateral resolution

b)

Axial resolutions

c)

Proportional and inversion resolutions

d)

Transverse and transmit resolutions

e)

Bright and dark resolutions

35.

The axial resolution is inversely proportional affected by........?

a)

Wavelength

b)

Frequency

c)

Cycle

d)

Velocity

e)

Speed of sound

36.

An image of ultrasound has higher spatial resolution but less depth of penetration is given by .......?

a)

Higher frequency

b)

Lower frequency

c)

Normal frequency

d)

Ear frequency

e)

Adult frequency

37.

An image of ultrasound has lower spatial resolution but greater depth of penetration is given by .......?

a)

Higher frequency

b)

Lower frequency

c)

Normal frequency

d)

Ear frequency

e)

Adult frequency

38.

Amplitude mode. Where the signals are displayed as spikes that are dependent on the amplitude of the returning sound energy. It is called..........?

a)

A mode

b)

B mode

c)

M mode

d)

Transmitted mode

e)

Reflection mode

39.

Brightness mode. Where the signals are displayed as various points whose brightness depends on the amplitude of the returning sound energy. It is called..........?

a)

A mode

b)

B mode

c)

M mode

d)

Transmitted mode

e)

Reflection mode

40.

Motion mode. The application of B-mode and a strip chart recorder allows visualization of the structures as a function of depth and time. It is called..........?

a)

A mode

b)

B mode

c)

M mode

d)

Transmitted mode

e)

Reflection mode

41.

A method to image moving blood and estimate blood velocity by exploiting the Doppler effect is called..........?

a)

Doppler ultrasound

b)

Doppler effect

c)

Doppler sound

d)

Heart doppler ultrasound

e)

Sound effect

42.

What is the application of doppler ultrasound?

a)

Heart imaging

b)

Cervical imaging

c)

Muscle imaging

d)

Braining imaging

e)

Blood flow imaging

43.

Quelle est la désintégration alpha qui a lieu lors de l'atome radioactive se transforme spontanément en autre atome?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

44.

Quelle est la désintégration beta plus qui a lieu lors de l'atome radioactive se transforme spontanément en autre atome?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

45.

Quelle est la désintégration beta moins qui a lieu lors de l'atome radioactive se transforme spontanément en autre atome?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

46.

Quelle est la désintégration par capture électronique qui a lieu lors de l'atome radioactive se transforme spontanément en autre atome?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

47.

Quekke est la désintégration beta plus qui a lieu lors de l'atome radioactive se transforme spontanément en autre atome?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

48.

Quelle est la désintégration beta moins qui a lieu lors de l'atome radioactive se transforme spontanément en autre atome?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

49.

Quelle est la désintégration par capture électronique qui a lieu lors de l'atome radioactive se transforme spontanément en autre atome?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

50.

Les transitions isométriques après désintégrations bêta moins de l'isotope 60 de Cobalt. Quelle est l'énergie libérée est émise sou forme d'un photon 1?

a)

2505,74 keV

b)

1332,50 keV

c)

99,90 keV

d)

0 keV

e)

1173,24 keV

51.

Les transitions isomériques après désintégrations bêta moins de l'isotope 60 de Cobalt. Quelle est l'énergie libérée est émise sou forme d'un photon γ2?

a)

2505,74 keV

b)

1332,50 keV

c)

99,90 keV

d)

1173,24 keV

e)

0 keV

52.

Quels sont les trois processus principaux qui ont lieux lors de l'interaction d'un photon avec la matière?

a)

Effet photoélectrique, Effet Compton, Désintégration

b)

Effet Compton, Désintégration β, Emission

c)

Effet photoélectrique, Production de pair, Désintégration par capture électronique

d)

Effet photoélectrique, Conversion interne, Production de pair

e)

Effet photoélectrique, Effet Compton, Production de pair

53.

Quelles sont les énergies principales qui ont lieux lors de l'annihilation de la paire positron-électron?

a)

Il y a émission d'1 photon d'énergie 511 keV

b)

Il y a émission de 2 photons d'énergie 511 keV à 180o l'un de l'autre

c)

Il y a émission d'1 particule α d'énergie 511 keV

d)

Il y a émission d'1 particule β- d'energie 511 keV

e)

Il y a émission d'1 particule β+ d'énergie 511 keV

54.

Quel est la dominante à basse énergie correspond aux trois processus principaux qui a lieu lors de l'interaction des rayons X et γ avec la matière?

a)

Effet Compton sur un électron de l'atome

b)

Effet de production de pair dans le champ électrique très intense

c)

Effet biologique

d)

Effet de peau

e)

Effet photoélectrique sur un électron de la couche K de l'atome

55.

On considère de la diffusion Compton d'un photon d'énergie h sur un électron au repos. Soit h' l'énergie du photon après qu'il soit diffusé d'un angle. Quelle est l'équation de conservation de l'énergie?

a)

hυ' = hυ/[1+(hυ/mec2)(1-cosθ)]

b)

hυ' = hυ/[1+(hυ/mec2)(1+cosθ)]

c)

hυ' = hυ/[1-(hυ/mec2)(1-cosθ)]

d)

hυ' = hυ/[1-(hυ/mec2)(1+cosθ)]

e)

hυ' = hυ/[1+(hυ/mec2)

56.

On considère de la diffusion Compton d'un photon d'énergie h sur un électron au repos. Soit h' l'énergie du photon après qu'il soit diffusé d'un angle. Quelle est l'équation de conversion de l'énergie, si l'angle 0?

a)

hυ' = hυ/[1+ (2hυ/mec2)]

b)

hυ' = hυ/[1- (2hυ/mec2)]

c)

hυ' = hυ/[1+(mec2/2hυ)]

d)

hυ' = hυ/[1-(mec2/2hυ)]

e)

hυ' = hυ

57.

On considère de la diffusion Compton d'un photon d'énergie h sur un électron au repos. Soit h' l'énergie du photon après qu'il soit diffusé d'un angle. Quelle est l'équation de conversion de l'énergie, si l'angle ?

a)

hυ' = hυ/[1+ (2hυ/mec2)]

b)

hυ' = hυ/[1- (2hυ/mec2)]

c)

hυ' = hυ/[1-(2hυ'/mec2)]

d)

hυ' = hυ

58.

L'activité initiale d'un radionucléide est de 100TBq. Quelle est son activité après 2 périodes radioactives?

a)

100 TBq

b)

50 TBq

c)

25 TBq

d)

12,5 TBq

e)

6,25 TBq

59.

Le schéma de décroisance de cet isotope est présenté ci-desous. Identifiez la période radioactive.

a)

120 min

b)

6 h

c)

8 j

d)

30,15 ans

e)

5,27ans

60.

Le schéma de décroisance de cet isotope est présenté ci-desous. Identifiez le type de décroissance.

a)

β- 89,9%

b)

CI

c)

CE

d)

β+

e)

α

61.

Le schéma de décroisance de cet isotope est présenté ci-desous. Identifiez l'énergie maxiimale de différents rayonnements émis.

a)

89,9 keV

b)

661,65 keV

c)

30,15 keV

d)

0 keV

e)

661,65 keV suivi par l'émission d'un rayonnement

62.

D'après la désintégration α, par exemple, le radium 226 se transforme spontanément en l'élément Y en émettant d'un noyau d'hélium. Donnez la valeur du nombre de masse (A) du noyau Y de la voie de sortie.

a)

2

b)

4

c)

88

d)

222

e)

226

63.

D'après la désintégration α, par exemple, le radium 226 se transforme spontanément en l'élément Y en émettant d'un noyau d'hélium. Donnez la valeur du nombre du nombre atomique (Z) du noyau Y de la voie de sortie.

a)

88

b)

86

c)

226

d)

4

e)

2

64.

D'après la désintégration α, par exemple, le radium 226 se transforme spontanément en l'élément Y en émettant d'un noyau d'hélium. De quel élément s'agit-il?

a)

Radon 220

b)

Radon 222

c)

Radon 219

d)

Radon 218

e)

Radon 217

65.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, un neutron se transforme en proton dans le noyau selon la réaction suivante. Écrivez l'équation de conservation de la charge.

a)

0 → 0 + 0 + 0

b)

0 → 0 + 1 - 1

c)

1 → 1 + 0 + 0

d)

0 → 1 - 1 + 0

e)

1 - 1 → 0 + 0

66.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, un neutron se transforme en proton dans le noyau selon la réaction suivante. Écrivez l'équation de conservation du nombre baryonique.

a)

0 → 0 + 0 + 0

b)

0 → 0 + 1 - 1

c)

1 → 1 + 0 + 0

d)

0 → 1 - 1 + 0

e)

1 - 1 → 0 + 0

67.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, un neutron se transforme en proton dans le noyau selon la réaction suivante. Écrivez l'équation de conservation du nombre leptonique.

a)

0 → 0 + 0 + 0

b)

0 → 0 + 1 - 1

c)

1 → 1 + 0 + 0

d)

0 → 1 - 1 + 0

e)

1 - 1 → 0 + 0

68.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, par exemple, la transformation du 32P en 32S par émission β-. Déterminnez la différence des masses atomiques exprimées en uma au cours de la transformation. On donne M32P 31,98403 uma, M 32S = 31,98220 uma et 1 uma 931,5 MeV

a)

0,00183 uma

b)

31,98403 uma

c)

31,98220 uma

d)

32,00001 uma

e)

32,00002 uma

69.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, par exemple, la transformation du 32P en 32S par émission β-. Déterminnez l'énergie libérée exprimée en MeV au cours de la transformation. Où M32P 31,98403 uma, M 32S = 31,98220 uma et 1 uma 931,5 MeV

a)

931,5 MeV

b)

1,705 MeV

c)

31,982 MeV

d)

31,984 meV

e)

1,805 MeV

70.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Écrivez la conservation de masse lors de la réaction.

a)

27 + 4 = 30 + 1, 30 = 30+ 0 + 0 ou 30 + 0 = 30 + 0

b)

13 +2 = 15 + 0, 15 = 14 + 1 + 0 ou 15 - 1 = 14 + 0

c)

27 + 4 = 30 + 1, 13 + 2 = 15 + 0 ou 30 = 30 + 0 + 0

d)

13 + 2 = 15 + 0, 27 + 4 = 30 + 1 ou 30 = 30 + 0 + 0

e)

30 = 30 + 0 + 0, 27 + 4 = 30 + 1 ou 13 + 2 = 15 + 0

71.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Écrivez la conservation de charge lors de la réaction.

a)

27 + 4 = 30 + 1, 30 = 30+ 0 + 0 ou 30 + 0 = 30 + 0

b)

13 +2 = 15 + 0, 15 = 14 + 1 + 0 ou 15 - 1 = 14 + 0

c)

27 + 4 = 30 + 1, 13 + 2 = 15 + 0 ou 30 = 30 + 0 + 0

d)

13 + 2 = 15 + 0, 27 + 4 = 30 + 1 ou 30 = 30 + 0 + 0

e)

30 = 30 + 0 + 0, 27 + 4 = 30 + 1 ou 13 + 2 = 15 + 0

72.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur du nombre de masse (A) de particule α.

a)

4

b)

27

c)

13

d)

30

e)

15

73.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur du nombre atomique (Z) de particule α.

a)

27

b)

2

c)

13

d)

30

e)

15

74.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur de la charge (Z) de n.

a)

27

b)

13

c)

1

d)

0

e)

15

75.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur baryonique de n.

a)

27

b)

13

c)

1

d)

0

e)

15

76.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur leptonique de n?

a)

27

b)

13

c)

1

d)

0

e)

15

77.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur de la charge (Z) de particule β?

a)

27

b)

13

c)

+ 1

d)

0

e)

- 1

78.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur baryonique de particule β?

a)

0

b)

13

c)

+ 1

d)

- 1

e)

15

79.

On s'intéresse à l'étude de la réaction nucléaire ci-dessous. Donnez la valeur leptonique de particule β?

a)

0

b)

13

c)

30

d)

+ 1

e)

- 1

80.

Quel est l'énergie du photon incident pour que soit matérialisée une masse égale à celle de 2 électrons?

a)

1,022 keV

b)

511 keV

c)

1,022 MeV

d)

0,511 MeV

e)

0,511 keV

81.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, un proton se transforme en neutron dans le noyau selon la réaction suivante. Écrivez l'équation de conservation de la charge.

a)

0 → 0 + 0 + 0

b)

0 → 0 - 1 + 1

c)

1 → 1 + 0 + 0

d)

1 → 0 +1 + 0

e)

1 - 1 → 0 + 0

82.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, un proton se transforme en neutron dans le noyau selon la réaction suivante. Écrivez l'équation du nombre baryonique.

a)

0 → 0 + 0 + 0

b)

0 → 0 - 1 + 1

c)

1 → 1 + 0 + 0

d)

1 → 0 +1 + 0

e)

1 - 1 → 0 + 0

83.

On s'intéresse à l'étude la désintégration β, un proton se transforme en neutron dans le noyau selon la réaction suivante. Écrivez l'équation du nombre leptonique.

a)

0 → 0 + 0 + 0

b)

0 → 0 - 1 + 1

c)

1 → 1 + 0 + 0

d)

1 → 0 +1 + 0

e)

1 - 1 → 0 + 0

84.

Quel est l'énergie cinétique d'électron Compton lors de l'interaction des photons X ou γ avec des matières?

a)

Ec = Eγ - Ek

b)

Ec = (Ei - Ef) - El

c)

Ec = 1/2mv2 - Eγ' - El

d)

Ec = El - Ek

e)

Ec = Eγ - Eγ' - El