WorksheetsBase physique L2
Total questions: 35
Worksheet time: 22mins
1- Comment définissez- vous les Rayons x et rayons γ (gamma)
A- Rayons x et rayons γ (gamma) sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence, très énergétiques
B- Rayons x et rayons γ (gamma) sont des ondes électriques à haute fréquence
C- Rayons x et rayons γ (gamma) sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence, de longueur d’onde très courte
D- Rayons x et rayons γ (gamma) sont des ondes magnétiques à haute fréquence
2- Où classe-t-on les rayons X et les rayons gamma
A- Rayons X et rayons γ (gamma) sont classés dans la famille des rayonnements non ionisants
B- Rayons X et rayons γ (gamma) sont classés dans la famille des rayonnements ionisants
C- Rayons X et rayons γ (gamma) sont classés dans la famille des ondes magnétiques
D- Rayons X et rayons γ (gamma) sont classés dans la famille des rayonnements peu ionisants
3- Quelle est l’origine de production des rayons X
A- Les rayons X prennent naissance dans le nuage nucléaire de l’atome
B- Les rayons X prennent naissance dans le nuage péri nucléaire de l’atome
C- Les rayons X prennent naissance dans le noyaude l’atome
D- Les rayons X prennent naissance dans le nuage électronique de l’atome
4- Quelle est l’origine de production des rayons gamma
A- Les rayons γ ont pour origine la structure nucléaire de l’atome
B- Les rayons γ ont pour origine le nuage nucléaire de l’atome
C- Les rayons γ ont pour origine le nuage électromagnétique de l’atome
D- Les rayons γ ont pour origine la structure de l’atome
5- Quel est le domaine d’application des rayons gamma
A- Les rayons γ sont exploités essentiellement en médecine interventionnelle
B- Les rayons γ sont exploités essentiellement en médecine nucléaire
C- Les rayons γ sont exploités essentiellement en radiologie diagnostique
D- Les rayons γ sont aussi exploités en radiothérapie
6- Les rayons infrarouges appartiennent à quelle catégorie d’onde
A- Ce sont des ondes énergétiques
B- Ce sont des ondes électrostatiques
C- Ce sont des ondes électromagnétiques
D- Ce sont des ondes magnétiques
7- Les rayons ultraviolets appartiennent à quelle catégorie d’onde
A- Ce sont des ondes électromagnétiques
B- Ce sont des ondes électrostatiques
C- Ce sont des ondes ultraviolets
D- Ce sont des ondes magnétiques
8- Quelle est la longueur d’onde des rayons X
A- 2 Nanomètres
B- 1 Nanomètre
C- 0,01 Nanomètre
D- 1 Micromètre
9- Interaction électron et métal de la cible entraîne :
A- Une déformation de la cible
B- Une déviation de l’électron de sa trajectoire
C- Une disparition totale de l’électron
D- Une décélération brutale de l’électron
10- Cette interaction fait suite à une perte d’énergie qui se convertit
A- En rayons gamma
B- En rayons infrarouge
C- En rayons X
D- En rayons ultraviolet
11- Les interactions électron-noyau qui entraîne une faible déviation de l’électron génère :
A- Des radiations électriques de haute fréquence
B- Des radiations électromagnétiques de haute fréquence
C- Des radiations électromagnétiques de basse fréquence
D- Des radiations infrarouges
12- Les interactions électron-noyau qui entraîne une importante déviation de l’électron génère :
A- Des radiations électriques de haute fréquence
B- Des radiations électromagnétiques de haute fréquence
C- Des radiations électromagnétiques qui sont des rayons X
D- Des radiations infrarouges
13- Le faisceau de radiations énergétique produit est :
A- Polyénergétique
B- Polychromatique
C- Monoénergétique
D- Monochromatique
14- L’interaction électron-électron aboutit à :
A- Un électron qui intègre la couche électronique du noyau
B- Un électron arraché du cortège électronique du noyau
C- Un électron arraché du noyau
D- Une déformation de la couche électronique du noyau
15- Donner la caractéristique du faisceau X
A- Faisceau X regroupe l’ensemble des rayons X produits suite à l’interaction des électrons avec une cible métallique
B- Faisceau X regroupe l’ensemble ondes électromagnétiques produits suite à l’interaction des électrons avec une cible métallique
C- Faisceau X regroupe l’ensemble des infrarouges produits suite à l’interaction des électrons avec une cible métallique
D- Faisceau X regroupe l’ensemble des énergies produites suite à l’interaction des électrons avec une cible métallique
16- La période radioactive T d’un noyau radioactif intervient dans le choix de l’isotope le mieux adapté en médecine nucléaire ainsi :
A- En médecine nucléaire il est utile de choisir les radioéléments dont la période est longue
B- En médecine nucléaire il est utile de choisir les radioéléments dont la période est moyenne
C- En médecine nucléaire il est utile de choisir les radioéléments dont la période est courte
D- En médecine nucléaire il est utile de choisir les radioéléments dont la période est élevée
17- Au cours d’un phénomène d’interactionl’intégralité de l’énergie du photon incident est transférée à un électron de l’un des atomes du milieu atténuant
A- S’en suit une absorption totale du photon incident et éjection de l’électron de la couche périphérique du noyau sous l’action de l’énergie cinétique
B- S’en suit une absorption totale du photon incident et éjection de l’électron de la couche proche du noyau sous l’action de l’énergie cinétique
C- S’en suit une absorption partielle du photon incident et éjection de l’électron de la couche proche du noyau sous l’action de l’énergie cinétique
D- S’en suit une absorption totale du photon incident et éjection de l’électron de la couche proche du noyau sous l’action de l’énergie de liaison
18- La conception du tube de Coolidge nécessite la mise en jeu de trois éléments technologiques pour la création des rayons X. les quels :
A- Un thermo-ionique
B- Une source d’électrons
C- Une différence de potentielle
D- Une cible métallique
19- Quel est l’intérêt de la tomodensitométrie ou scanner dans les explorations radiologiques
A- Permet d’obtenir des coupes reconstruites à partir de la mesure du coefficient d'atténuation du faisceau de rayons X dans le volume étudié
B- Permet d’obtenir des coupes reconstruites à partir de la mesure du faisceau de rayons X dans le volume étudié
C- Permet d’obtenir des coupes reconstruites à partir de la mesure du coefficient d'absorption du faisceau de rayons X dans le volume étudié
D- Permet d’obtenir des coupes reconstruites à partir de la mesure du coefficient d'atténuation du faisceau de rayons X dans le volume étudié
20- Quel est le principe de base du scanner hélicoïdal
A- Le scanner hélicoïdal ou spiralé est caractérisé par la rotation continue du couple tube-détecteurs autour d'un lit d'examen durant l'acquisition
B- Le scanner hélicoïdal ou spiralé est caractérisé par la rotation du couple tube-détecteurs autour d'un lit d'examen se déplaçant à vitesse constante durant l'acquisition
C- Le scanner hélicoïdal ou spiralé est caractérisé par la rotation continue du couple tube-détecteurs autour d'un lit d'examen se déplaçant à vitesse constante durant l'acquisition
D- Le scanner hélicoïdal ou spiralé est caractérisé par la rotation continue du couple tube-détecteurs autour d'un lit d'examen se déplaçant à vitesse cadencée durant l'acquisition
21- Le faisceau de rayons X polychromatique est proportionnel au nombre d’électrons incidents
Vrai
Faux
Le durcissement du faisceau de rayons X est lié à l’augmentation du seuil énergétique du faisceau
Vrai
Faux
La charge du tube (mAs) détermine la quantité de rayons X produits
Vrai
Faux
La charge du tube (mAs) détermine la qualité de rayons X produits
Vrai
Faux
Un noyau stable possède un nombre de protons différent du nombre de neutrons
Vrai
Faux
Les noyaux radioactifs se décomposent spontanément
Vrai
Faux
Une des caractéristiques des noyaux stables est le nombre de masse trop élevé
Vrai
Faux
Une des caractéristiques des noyaux instables est le nombre de masse trop élevé
Vrai
Faux
La radioactivité définie comme la propriété qu’on certains éléments de se transformer spontanément en un autre élément
Vrai
Faux
La radioactivité définie comme la propriété qu’on certains éléments de ne pas se transformer spontanément en un autre élément
Vrai
Faux
La radioactivité gamma provient du fait que le noyau fils issu de la désintégration radioactive se trouve lui-même dans un état excité
Vrai
Faux
En se désexcitant le noyau fils cède à l’extérieur son excès d’énergie sous forme de rayonnement gamma
Vrai
Faux
L’isotope métastable émetteur gamma utilisé en médecine nucléaire pour les explorations scintigraphiques à visée thérapeutique
vrai
Faux
La particule alpha est utilisée en médecine nucléaire dans l’optique diagnostique
Vrai
Faux
Le choix du filament de la cathode en pratique courante est fonction de la définition de l’image souhaitée
vrai
Faux
