Font size
WorksheetsOptika - refrakčné chyby oka a meranie videnia
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Aké vlnové dĺžky zahrňuje viditeľné svetlo?
400 - 800 nm
300 - 600 nm
500 - 900 nm
200 - 400 nm
Ktorý prvok oka je zodpovedný za zmenu tvaru šošovky?
Ciliárny sval
Rohovka
Dúhovka
Sietnica
Ako sa meria zraková ostrosť pomocou Snellenovho optotypu?
Čítaním písmen/znakov z definovanej vzdialenosti
Meraním vnútroočného tlaku
Testovaním farebného videnia
Vyšetrovaním periférneho videnia
Aké sú typy refrakčných porúch oka?
Krátkozrakosť
Ďalekozrakosť
Astigmatizmus
Presbyopia
Aký je vzorec na výpočet vizusu?
(Vzdialenosť od optotypov) / (Číslo pri poslednom dobre prečítanom znaku)
(Počet prečítaných znakov) / (Vzdialenosť od optotypov)
(Číslo pri prvom dobre prečítanom znaku) / (Vzdialenosť od optotypov)
(Vzdialenosť od optotypov) × (Počet prečítaných znakov)
Čo sa meria pomocou refraktometra?
Indexy lomu svetla v očných prostrediach
Tlak v oku
Veľkosť zrenice
Farba dúhovky
Aký je rozdiel medzi krátkozrakosťou a ďalekozrakosťou?
Krátkozrakosť znamená zlé videnie na blízko
Krátkozrakosť znamená zlé videnie na ďaleko
Ďalekozrakosť znamená zlé videnie na blízko
Ďalekozrakosť znamená zlé videnie na ďaleko
Akými prostriedkami je možné korigovať refrakčné chyby oka?
Okuliare
Kontaktné šošovky
Laserová operácia
Očné kvapky
Ktoré fotoreceptory sú citlivé na farebné svetlo?
Tyčinky
Čapíky
Gangliové bunky
Bipolárne bunky
Čo možno považovať za akomodáciu oka?
Schopnosť zaostriť na blízke objekty
Schopnosť rozlíšiť detaily na diaľku
Zmena polomeru zakrivenia šošovky
Neschopnosť oka prispôsobiť sa rôznym úrovniam svetla
Ako sa mení zrenica pri svetle s veľkou intenzitou?
Zmenšuje sa
Rozširuje sa
Zachováva si svoju veľkosť
Rohovka sa adaptuje na svetlo
Aká je vzdialenosť pre meranie zrakovej ostrosti pomocou Snellenovho optotypu?
90 alebo 100 decimetrov
5 alebo 6 metrov
9 alebo 10 metrov
50 alebo 60 decimetrov
Aký fyzikálny jav je zodpovedný za spektrálnu citlivosť fotoreceptorov?
Absorpcia svetla rôznej vlnovej dĺžky
Emisia svetla
Rozptyl svetla
Lom svetla
Ako sa koriguje krátkozrakosť?
Rozptylkami
Spojkami
Polarizovanými šošovkami
Multifokálnymi šošovkami
Čo je farebná slepota?
Porucha vnímania farieb
Znížená citlivosť na svetlo
Neschopnosť vidieť biele svetlo
Neschopnosť rozlíšiť niektoré farby
Aké faktory ovplyvňujú zrakovú ostrosť?
Jas okolitého svetla
Starnutie šošovky
Genetické predispozície
Rýchlosť mrkania
Čo je astigmatizmus?
Refrakčná chyba spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky
Zhoršenie videnia na blízko s vekom
Zhoršenie videnia na ďaleko s vekom
Schopnosť vidieť len čiernobielo
Čo určuje zrakovú ostrosť?
Optická mohutnosť očnej šošovky
Hustota fotoreceptorov v sietnici
Priemer očnej zrenice
Vzdialenosť medzi objektmi a okom
Zraková ostrosť 6/12 znamená, že pacient:
Vidí na vzdialenosť 6 metrov to, čo by normálne oko videlo na 12 metrov
Má zrak lepší ako normálny
Má zrak horší ako normálny
Vidí na vzdialenosť 12 metrov to, čo by normálne oko videlo na 6 metrov
Aké symptómy môžu signalizovať prítomnosť refrakčnej chyby?
Rozmazané videnie
Dvojité videnie
Bolest sánky pri čítaní
Zvýšená citlivosť na svetlo
Aký je účel farebných filtrov pri použití slnečných okuliarov (napr. 'modré, zelené, žlté okuliare')?
Zlepšenie/zhoršenie kontrastu
Korekcia farbocitu
Redukcia odleskov
Zmeny polarizácie svetla
Čo je spektrálna citlivosť oka?
Schopnosť oka reagovať na rôzne vlnové dĺžky svetla
Schopnosť oka vidieť za znížených svetelných podmienok
Schopnosť oka zaostriť na rôzne vzdialenosti
Schopnosť oka rozlišovať farby
Čo sa stane pri úplnej absencii svetla v oku?
Oko nevidí
Oko vidí čiernobielo
Oko vidí rozmazane
Oko vidí len tieňové obrysy
Ktoré faktory môžu ovplyvniť zrakovú ostrosť?
Vek
Svetelné podmienky
Zdravotný stav oka
Únava
Na ultrazvukové vyšetrenie tkaniva bola použitá sonda s frekvenciou 4 MHz. Ak sa ultrazvuk v tkanive šíri rýchlosťou 1 600 m/s, potom je jeho vlnová dĺžka:
400 μm
40 μm
4 μm
4 mm
Aký je vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou ultrazvukovej vlny?
Vlnová dĺžka je nepriamo úmerná frekvencii
Vlnová dĺžka je priamo úmerná frekvencii
Vlnová dĺžka je priamo úmerná rýchlosti šírenia vlny
Frekvencia je nezávislá od vlnovej dĺžky
Čo je akustická impedancia tkaniva?
Je súčinom hustoty a rýchlosti zvuku v tkanive
Predstavuje odpor tkaniva voči šíreniu zvuku
Je závislá iba od frekvencie ultrazvuku
Je konštantná pre všetky tkanivá
Súčasťou každej ultrazvukovej sondy je piezoelektrický kryštál. Aká je jeho hlavná funkcia?
Generovanie vysokofrekvenčných ultrazvukových vĺn
Adsorpcia ultrazvukových vĺn
Premena ultrazvukových vĺn na elektrické signály
Zvyšovanie rýchlosti ultrazvukových vĺn
Akú frekvenciu má ultrazvuk?
Vyššiu ako 20 000 Hz
Nižšiu ako 20 000 Hz
20 Hz - 20 000 Hz
Nižšiu ako 20 Hz
Akú frekvenciu má infrazvuk?
Vyššiu ako 20 000 Hz
Nižšiu ako 20 000 Hz
20 Hz - 20 kHz
Nižšiu ako 20 Hz
Čo platí pre počuteľný zvuk a ultrazvuk šíriaci sa vo vzduchu?
Frekvencia ultrazvuku je nižšia ako frekvencia počuteľného zvuku
Frekvencia ultrazvuku je vyššia ako frekvencia počuteľného zvuku
Rýchlosť ultrazvuku je rovnaká ako rýchlosť počuteľného zvuku
Rýchlosť ultrazvuku je vyššia ako rýchlosť počuteľného zvuku
Čo platí pre ultrazvuk?
Má kratšiu vlnovú dĺžku ako počuteľný zvuk
Má dlhšiu vlnovú dĺžku ako počuteľný zvuk
Má vyššiu frekvenciu ako počuteľný zvuk
Má nižšiu frekvenciu ako počuteľný zvuk
Aké frekvencie ultrazvuku sa v medicíne používajú na zobrazovanie?
4 MHz
5 MHz
6 MHz
7 MHz
Čím vyššia frekvencia ultrazvuku sa použije pri zobrazovaní, tým:
hlbšie prenikne ultrazvuková vlna
kratší čas bude potrebný na zobrazenie
lepšia bude rozlišovacia schopnosť
horšia bude rozlišovacia schopnosť
Prečo sa pri ultrazvukovom vyšetrení používa medzi sondou a kožou pacienta ultrazvukový gél?
gél absorbuje rozptýlený ultrazvuk
zniží sa trenie medzi sondou a pokožkou
zniží sa rozdiel akustických impedancií na rozhraniach prostredí
zväčší sa plocha, cez ktorú bude ultrazvuk do organizmu prechádzať
Akou rýchlosťou sa ultrazvuk šíri v danom prostredí?
Menšou ako rýchlosť počuteľného zvuku v danom prostredí
Frekvencia nemá vplyv na rýchlosť zvuku v danom prostredí
Rovnakou ako rýchlosť počuteľného zvuku v danom prostredí
Väčšou ako rýchlosť počuteľného zvuku v danom prostredí
Čo spôsobuje zmenšenie veľkosti zrenice pri svetle?
Parasympatický nervový systém
Sympatický nervový systém
Optický nerv
Zníženie tlaku vo vnútri oka
Ktoré vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia nie je oko schopné detegovať?
Infračervené
Ultrafialové
Mikrovlnné
Mäkké rentgenové
Ako sa dá ultrazvuková energia premeniť na elektrickú energiu v ultrazvukovej sonde?
Použitím piezoelektrického kryštálu
Použitím akustickej impedancie
Vďaka mechanickému tlaku na kryštál
Vďaka absorpcii ultrazvuku v tkanive
Čo sa stane, keď ultrazvuková vlna narazí na tkanivo s vysokou hustotou?
Zvýši sa intenzita odrazu
Ultrazvuk sa úplne absorbuje
Zlepší sa rozlíšenie
Zníži sa penetrácia vlny
Aký vzťah je medzi vlnovou dĺžkou zvuku a frekvenciou?
Vlnová dĺžka = rýchlosť zvuku / frekvencia
Vlnová dĺžka = frekvencia / rýchlosť zvuku
Vlnová dĺžka = frekvencia * rýchlosť zvuku
Vlnová dĺžka je nezávislá od frekvencie
Pri akej frekvencii budú na ultrazvukovom zobrazení najlepšie rozlíšené povrchové štruktúry?
1 MHz
3 MHz
5 MHz
10 MHz
Ako sa mení intenzita ultrazvukového signálu s hĺbkou penetrácie?
Intenzita sa znižuje s hĺbkou
Intenzita sa zvyšuje s hĺbkou
Intenzita zostáva konštantná
Intenzita s hĺbkou výrazne osciluje
Aký je rozdiel medzi A-mode a B-mode v ultrazvukovom zobrazovaní?
A-mode zobrazuje intenzitu vlny ako amplitúdu
B-mode zobrazuje tkanivo ako dvojrozmerný obraz
A-mode sa používa pre dynamické pohyby tkanív
B-mode nezobrazuje pohyb
Ako ovplyvňuje rozdiel v akustickej impedancii medzi tkanivami intenzitu odrazených vĺn?
Väčší rozdiel znamená väčší odraz
Menší rozdiel znamená väčší odraz
Menší rozdiel znamená menší odraz
Rozdiel nemá vplyv na odraz
Aké typy artefaktov sa môžu vyskytnúť pri ultrazvukovom zobrazovaní?
Tieňovanie
Refrakcia
Spektrum farieb
Zvýšená echogenita
Čo znamená termín "echogenita" tkaniva v ultrazvukovom zobrazovaní?
Schopnosť tkaniva absorbovať ultrazvukové vlny
Schopnosť tkaniva odrážať ultrazvukové vlny
Množstvo absorbovanej energie ultrazvuku
Prítomnosť kontrastnej látky v tkanive
Ako piezoelektrický efekt využívajú ultrazvukové sondy pri generovaní ultrazvukových vĺn?
Mechanické napätie na povrchu kryštálu je vytvárané vysokofrekvenčným elektrickým napätím
Elektrické pole na povrchu kryštálu vyvoláva mechanickú deformáciu
Ultrazvukové vlny sú generované trením kryštálu
Piezoelektrický kryštál absorbuje mechanickú energiu a emituje elektromagnetické žiarenie
Ktoré z nasledujúcich tkanív má najvyššiu akustickú impedanciu?
Kosť
Tuk
Mozog
Koža
Čo je hlavnou nevýhodou použitia nízkofrekvenčného ultrazvuku v medicínskom zobrazovaní?
Nižšie rozlíšenie
Vyššie rozlíšenie
Väčšia hĺbka penetrácie
Menšia hĺbka penetrácie
Aké sú typické frekvencie ultrazvuku používané pri zobrazovaní mäkkých tkanív?
20 Hz
3 MHz
7,5 MHz
20 kHz
Aký je vzťah medzi akustickou impedanciou a odrazom ultrazvuku na rozhraní dvoch tkanív?
Čím väčší rozdiel v impedanciách, tým väčší odraz
Čím menší rozdiel v impedanciách, tým väčší odraz
Odraz je nezávislý od akustickej impedancie
Zvýšenie frekvencie znižuje odraz
Čo je M-mode v ultrazvukovom zobrazovaní?
Metóda, ktorá zachytáva pohyb štruktúr v čase
Používa sa na meranie rýchlosti krvi
Používa sa na zobrazenie pohybu chlopní srdca
Meria intenzitu odrazených signálov
Čo spôsobuje deformáciu piezoelektrického kryštálu pri aplikácii elektrického napätia?
Mechanické vibrácie, ktoré generujú ultrazvukové vlny
Zmenu frekvencie ultrazvuku
Emisiu svetla
Zvýšenie rýchlosti ultrazvuku
Aké typy tkanív sú typicky hypoechogénne (nízka echogenita) v ultrazvukových snímkach?
Tkanivá s vysokým obsahom vody
Kostné tkanivo
Tukové tkanivo
Krvné cievy
Pojem echogenita:
Znamená odrazivosť jednotlivých štruktúr
Znamená lomivosť jednotlivých štruktúr
Znamená schopnosť absorpcie jednotlivých štruktúr
Súvisí s veľkosťou odrazu a výsledného jasu ultrazvukového zobrazenia
Čo možno vyšetrovať Dopplerovskými ultrazvukovými prístrojmi?
smer prúdenia krvi cievami
pohyby srdcových chlopní
parciálny tlak dusíka v krvi
rýchlosť prúdenia krvi cievami
Pri Dopplerovom jave je pozorovateľom detegovaná frekvencia zvuku vyššia ako frekvencia vysielaná zdrojom, ak sa:
zdroj zvuku a pozorovateľ pohybujú smerom od seba
zdroj zvuku pohybuje smerom k stojacemu pozorovateľovi
zdroj zvuku pohybuje smerom od stojaceho pozorovateľa
pozorovateľ pohybuje smerom ku stojacemu zdroju zvuku
Aké štruktúry slúžia ako základ pre meranie rýchlosti krvi Dopplerovým prístrojom?
biele krvinky
cievne steny
proteíny krvnej plazmy
červené krvinky
Čo sa deje vo vákuu?
Zvuk sa vo vákuu nešíri
Zvuk sa vo vákuu šíri rovnako rýchlo ako vo vzduchu
Zvuk sa vo vákuu šíri pomalšie ako vo vzduchu
Infrazvuk sa vo vákuu šíri pomalšie ako ultrazvuk
Siréna policajného auta bude mať vyšší tón, ak sa
auto približuje k stojacemu poslucháčovi
poslucháč približuje k stojacemu autu
ak sa relatívna vzdialenosť auta a poslucháča zmenšuje
ak sa relatívna vzdialenosť auta a poslucháča zväčšuje
Cievou s polomerom 1 cm preteká krv stálou rýchlosťou 1 cm/s. Ak sa zúži polomer cievy o polovicu, tak rýchlosť prúdenia krvi bude:
0,25 cm/s
0,5 cm/s
2 cm/s
4 cm/s
Aký je princíp Dopplerovho javu v medicíne pri meraní prietoku krvi?
Meranie zmien frekvencie ultrazvuku v závislosti od rýchlosti pohybu erytrocytov
Meranie intenzity ultrazvukových vĺn
Meranie rozdielu tlaku medzi tepnami a žilami
Meranie zmien vlnových dĺžok ultrazvuku v závislosti od rýchlosti pohybu erytrocytov
Ktorý z nasledujúcich výrokov najlepšie popisuje rovnica kontinuity kvapalín?
Tok krvi je rovnaký vo všetkých bodoch cievy
Súčin prierezu a rýchlosti prúdenia krvi je konštantný
Tok krvi závisí od hustoty krvi
Pri zúžení cievy sa zvyšuje rýchlosť prúdenia
Aké sú základné faktory ovplyvňujúce meranie rýchlosti toku krvi pomocou Dopplerovho javu?
Frekvencia vyslaného signálu
Uhol medzi smerom toku krvi a ultrazvukovým lúčom
Veľkosť srdcovej komory
Hustota krvi
Aký uhol medzi cievou a ultrazvukovou sondou je ideálny pre meranie rýchlosti toku krvi prostredníctvom Dopplerovho efektu?
0°
do 10°
do 30°
do 60°
Prečo je ultrazvuk často používaný na meranie rýchlosti toku krvi?
Je lacný a dostupný
Má vysoké rozlíšenie
Neinvazívne meranie
Poskytuje obraz vo vysokom rozlíšení
Ktoré jednotky sa používajú na vyjadrenie Dopplerovho frekvenčného posunu?
Hz
Pa
m/s
1/s
Aký je vzťah medzi rýchlosťou prúdenia krvi a polomerom cievy podľa rovnice kontinuity kvapalín?
Zvýšenie polomeru zvyšuje rýchlosť
Zmenšenie polomeru znižuje rýchlosť
Zvýšenie polomeru znižuje rýchlosť
Rýchlosť prúdenia je konštantná bez ohľadu na polomer
Čo znamená prítomnosť viacerých frekvencií v spektre signálu pri meraní toku krvi Dopplerovým ultrazvukom?
Prítomnosť laminárneho prúdenia
Prítomnosť turbulentného prúdenia
Zvýšenie rýchlosti toku krvi
Zníženie rýchlosti toku krvi
Ako ovplyvní zvýšenie krvného tlaku Dopplerovské meranie?
Zníži rýchlosť toku krvi
Zvýši Dopplerov posun frekvencie
Zníži Dopplerov posun frekvencie
Zvýši intenzitu odrazeného signálu
Ako ovplyvňuje frekvencia ultrazvuku penetráciu do tkaniva?
Vyššia frekvencia znižuje penetráciu
Vyššia frekvencia zvyšuje penetráciu
Nižšia frekvencia zvyšuje penetráciu
Frekvencia nemá vplyv na penetráciu
Ak pri Dopplerovom meraní zmeníme frekvenciu ultrazvuku z 3 MHz na 6 MHz, ako to ovplyvní Dopplerov posun frekvencie?
Posun frekvencie sa zdvojnásobí
Posun frekvencie sa zníži o polovicu
Posun frekvencie sa nezmení
Posun frekvencie sa zvýši trojnásobne
Ktoré parametre sú pri Dopplerovom meraní dôležité pre určenie rýchlosti toku krvi?
Hustota krvi
Frekvencia vyslaného ultrazvukového signálu
Rýchlosť ultrazvuku v tkanive
Uhol medzi prúdením a ultrazvukovým lúčom
Prečo je dôležité nastaviť správny uhol Dopplerovho merania pri hodnotení prietoku krvi?
Nesprávny uhol vedie k chybným výsledkom merania
Správny uhol minimalizuje chybné výsledky
Uhol nemá žiadny vplyv na presnosť merania
Zvýšenie uhla zvyšuje Dopplerov posun frekvencie
Ako ovplyvňuje hrúbka tkaniva presnosť Dopplerovho merania?
So zvyšujúcou sa hrúbkou sa zvyšuje Dopplerov posun frekvencie
So zvyšujúcou sa hrúbkou sa znižuje presnosť merania
Neovplyvňuje meranie
So znižujúcou sa hrúbkou sa zvyšuje presnosť merania
Ako sa prejavuje turbulentný prietok krvi na Dopplerovskom spektre?
Široké spektrum frekvencií
Vysoká intenzita signálu
Úzky rozsah frekvencií
Znížená rýchlosť toku
Aký je vzťah medzi rýchlosťou toku krvi a Dopplerovým posunom frekvencie pri nulovom uhle (θ = 0°)?
Rýchlosť je priamo úmerná Dopplerovmu posunu
Rýchlosť je nepriamo úmerná Dopplerovmu posunu
Rýchlosť je konštantná, nezávislá od Dopplerovho posunu
Rýchlosť je druhou mocninou Dopplerovho posunu
Ktorý z nasledujúcich uhlov merania spôsobuje najväčšie chyby v Dopplerovom meraní rýchlosti toku krvi?
0°
30°
60°
90°
Čo sa stane s Dopplerovským signálom, ak sa uhol merania blíži k 90°?
Posun frekvencie sa zvyšuje
Posun frekvencie sa znižuje
Posun frekvencie zostáva konštantný
Signál sa stáva oveľa viac nepresným
Aké sú výhody použitia farebného Dopplerovského zobrazenia pri ultrazvuku?
Zobrazenie smeru a rýchlosti toku krvi
Meranie frekvenčných spektrálnych vlastností krvi
Určenie tlaku krvi
Lokalizácia turbulentného prúdenia
Aká je približná rýchlosť šírenia ultrazvuku v ľudskom tkanive?
500 m/s
1 500 m/s
2 000 m/s
2 500 m/s
Pri ktorých aplikáciách Dopplerovho javu v medicíne sa často používa Dopplerova sonda?
Meranie rýchlosti krvného toku v tepnách
Vyšetrenie srdcových chlopní
Diagnostika cievnych ochorení
Detekcia zrýchleného toku v stenotických tepnách
Ako sa mení Dopplerov posun, ak sa zvýši rýchlosť toku krvi?
Zvyšuje sa lineárne
Znižuje sa
Zostáva konštantný
Má nelineárny vzťah
Aký je dolet alfa častíc vo vzduchu s energiou 5 MeV?
~2 nm
~2 mm
~2 cm
~2 m
Aký je rozdiel medzi röntgenovým žiarenie a gama žiarením?
Röntgenové žiarenie vzniká v jadre atómu
Röntgenové žiarenie vzniká v atómovom obale
Gama žiarenie vzniká v jadre atómu
Gama žiarenie vzniká v atómovom obale
Pri častejšom zvukovom signáli dozimetra
Je vyšší dávkový príkon
Je vyššia expozícia
Je vyššia fluencia častíc
V blízkosti dozimetra sa nachádza aktívnejší zdroj ionizujúceho žiarenia
Medzi fyzikálne spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením patrí:
Zvyšovanie vzdialenosti od zdroja ionizujúceho žiarenia
Znižovanie času expozície zdroju ionizujúceho žiarenia
Použitie materiálov absorbujúcich ionizujúce žiarenie
Znižovanie teploty okolitého prostredia
Alfa žiarenie je:
žiarenie pozostávajúce z jadier hélia
žiarenie pozostávajúce z protónov
žiarenie pozostávajúce z elektrónov
žiarenie pozostávajúce z fotónov
Beta žiarenie je:
žiarenie pozostávajúce zo štiepnych fragmentov
žiarenie pozostávajúce z elektrónov
žiarenie pozostávajúce z fotónov
žiarenie pozostávajúce z pozitŕonov
Gama žiarenie je:
žiarenie pozostávajúce z fotónov
elektromagnetické žiarenie
žiarenie pozostávajúce z pozitŕonov
žiarenie pozostávajúce z jadier hélia
Aký je dávkový príkon za časový interval t = 5 s pri dávke D = 25 mGy
5 mGy/s
125 mGy/s
20 mGy/s
30 mGy/s
Ak hmotnostný element s hmotnosťou 75 kg absorbuje energiu 25 J, potom je absorbovaná dávka:
3 Gy
1875 Gy
1/3 Gy
100 Gy
Ekvivalentná dávka sa udáva v jednotkách:
Gy
Sv
Gy/s
Sv/s
Ktoré z nasledujúcich typov žiarenia sú priamo ionizujúce?
Alfa žiarenie
Beta žiarenie
Gama žiarenie
Neutrónové žiarenie
Ktoré z nasledujúcich žiarení má najvyššiu penetračnú schopnosť?
Alfa žiarenie
Beta žiarenie
Gama žiarenie
Neutrónové žiarenie
Čo vyjadruje absorbovaná dávka?
Množstvo energie prenesenej ionizujúcim žiarením na látku s určitou hmotnosťou
Počet jadrových premien v danom čase
Aktivitu zdroja žiarenia
Prenos energie na jednotku hmotnosti
Ktoré veličiny sa používajú na hodnotenie biologických účinkov ionizujúceho žiarenia na ľudské tkanivá?
Absorbovaná dávka
Ekvivalentná dávka
Fluencia častíc
Efektívna dávka
Aké žiarenia pochádzajú z kozmického žiarenia?
Alfa žiarenie
Neutónové žiarenie
Gama žiarenie
Beta žiarenie
Čo je polhrúbka pohltenia?
Polovica hrúbky absorbujúceho materiálu
Hrúbka materiálu, ktorá zníži intenzitu žiarenia na polovicu
Doba, počas ktorej rádioaktívny materiál stratí polovicu aktivity
Absorpčná schopnosť materiálu
