wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Optika - refrakčné chyby oka a meranie videnia

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Aké vlnové dĺžky zahrňuje viditeľné svetlo?

a)

400 - 800 nm

b)

300 - 600 nm

c)

500 - 900 nm

d)

200 - 400 nm

2.

Ktorý prvok oka je zodpovedný za zmenu tvaru šošovky?

a)

Ciliárny sval

b)

Rohovka

c)

Dúhovka

d)

Sietnica

3.

Ako sa meria zraková ostrosť pomocou Snellenovho optotypu?

a)

Čítaním písmen/znakov z definovanej vzdialenosti

b)

Meraním vnútroočného tlaku

c)

Testovaním farebného videnia

d)

Vyšetrovaním periférneho videnia

4.

Aké sú typy refrakčných porúch oka?

a)

Krátkozrakosť

b)

Ďalekozrakosť

c)

Astigmatizmus

d)

Presbyopia

5.

Aký je vzorec na výpočet vizusu?

a)

(Vzdialenosť od optotypov) / (Číslo pri poslednom dobre prečítanom znaku)

b)

(Počet prečítaných znakov) / (Vzdialenosť od optotypov)

c)

(Číslo pri prvom dobre prečítanom znaku) / (Vzdialenosť od optotypov)

d)

(Vzdialenosť od optotypov) × (Počet prečítaných znakov)

6.

Čo sa meria pomocou refraktometra?

a)

Indexy lomu svetla v očných prostrediach

b)

Tlak v oku

c)

Veľkosť zrenice

d)

Farba dúhovky

7.

Aký je rozdiel medzi krátkozrakosťou a ďalekozrakosťou?

a)

Krátkozrakosť znamená zlé videnie na blízko

b)

Krátkozrakosť znamená zlé videnie na ďaleko

c)

Ďalekozrakosť znamená zlé videnie na blízko

d)

Ďalekozrakosť znamená zlé videnie na ďaleko

8.

Akými prostriedkami je možné korigovať refrakčné chyby oka?

a)

Okuliare

b)

Kontaktné šošovky

c)

Laserová operácia

d)

Očné kvapky

9.

Ktoré fotoreceptory sú citlivé na farebné svetlo?

a)

Tyčinky

b)

Čapíky

c)

Gangliové bunky

d)

Bipolárne bunky

10.

Čo možno považovať za akomodáciu oka?

a)

Schopnosť zaostriť na blízke objekty

b)

Schopnosť rozlíšiť detaily na diaľku

c)

Zmena polomeru zakrivenia šošovky

d)

Neschopnosť oka prispôsobiť sa rôznym úrovniam svetla

11.

Ako sa mení zrenica pri svetle s veľkou intenzitou?

a)

Zmenšuje sa

b)

Rozširuje sa

c)

Zachováva si svoju veľkosť

d)

Rohovka sa adaptuje na svetlo

12.

Aká je vzdialenosť pre meranie zrakovej ostrosti pomocou Snellenovho optotypu?

a)

90 alebo 100 decimetrov

b)

5 alebo 6 metrov

c)

9 alebo 10 metrov

d)

50 alebo 60 decimetrov

13.

Aký fyzikálny jav je zodpovedný za spektrálnu citlivosť fotoreceptorov?

a)

Absorpcia svetla rôznej vlnovej dĺžky

b)

Emisia svetla

c)

Rozptyl svetla

d)

Lom svetla

14.

Ako sa koriguje krátkozrakosť?

a)

Rozptylkami

b)

Spojkami

c)

Polarizovanými šošovkami

d)

Multifokálnymi šošovkami

15.

Čo je farebná slepota?

a)

Porucha vnímania farieb

b)

Znížená citlivosť na svetlo

c)

Neschopnosť vidieť biele svetlo

d)

Neschopnosť rozlíšiť niektoré farby

16.

Aké faktory ovplyvňujú zrakovú ostrosť?

a)

Jas okolitého svetla

b)

Starnutie šošovky

c)

Genetické predispozície

d)

Rýchlosť mrkania

17.

Čo je astigmatizmus?

a)

Refrakčná chyba spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky

b)

Zhoršenie videnia na blízko s vekom

c)

Zhoršenie videnia na ďaleko s vekom

d)

Schopnosť vidieť len čiernobielo

18.

Čo určuje zrakovú ostrosť?

a)

Optická mohutnosť očnej šošovky

b)

Hustota fotoreceptorov v sietnici

c)

Priemer očnej zrenice

d)

Vzdialenosť medzi objektmi a okom

19.

Zraková ostrosť 6/12 znamená, že pacient:

a)

Vidí na vzdialenosť 6 metrov to, čo by normálne oko videlo na 12 metrov

b)

Má zrak lepší ako normálny

c)

Má zrak horší ako normálny

d)

Vidí na vzdialenosť 12 metrov to, čo by normálne oko videlo na 6 metrov

20.

Aké symptómy môžu signalizovať prítomnosť refrakčnej chyby?

a)

Rozmazané videnie

b)

Dvojité videnie

c)

Bolest sánky pri čítaní

d)

Zvýšená citlivosť na svetlo

21.

Aký je účel farebných filtrov pri použití slnečných okuliarov (napr. 'modré, zelené, žlté okuliare')?

a)

Zlepšenie/zhoršenie kontrastu

b)

Korekcia farbocitu

c)

Redukcia odleskov

d)

Zmeny polarizácie svetla

22.

Čo je spektrálna citlivosť oka?

a)

Schopnosť oka reagovať na rôzne vlnové dĺžky svetla

b)

Schopnosť oka vidieť za znížených svetelných podmienok

c)

Schopnosť oka zaostriť na rôzne vzdialenosti

d)

Schopnosť oka rozlišovať farby

23.

Čo sa stane pri úplnej absencii svetla v oku?

a)

Oko nevidí

b)

Oko vidí čiernobielo

c)

Oko vidí rozmazane

d)

Oko vidí len tieňové obrysy

24.

Ktoré faktory môžu ovplyvniť zrakovú ostrosť?

a)

Vek

b)

Svetelné podmienky

c)

Zdravotný stav oka

d)

Únava

25.

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:

a)

400 μm

b)

40 μm

c)

4 μm

d)

4 mm

26.

Aký je vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou ultrazvukovej vlny?

a)

Vlnová dĺžka je nepriamo úmerná frekvencii

b)

Vlnová dĺžka je priamo úmerná frekvencii

c)

Vlnová dĺžka je priamo úmerná rýchlosti šírenia vlny

d)

Frekvencia je nezávislá od vlnovej dĺžky

27.

Čo je akustická impedancia tkaniva?

a)

Je súčinom hustoty a rýchlosti zvuku v tkanive

b)

Predstavuje odpor tkaniva voči šíreniu zvuku

c)

Je závislá iba od frekvencie ultrazvuku

d)

Je konštantná pre všetky tkanivá

28.

Súčasťou každej ultrazvukovej sondy je piezoelektrický kryštál. Aká je jeho hlavná funkcia?

a)

Generovanie vysokofrekvenčných ultrazvukových vĺn

b)

Adsorpcia ultrazvukových vĺn

c)

Premena ultrazvukových vĺn na elektrické signály

d)

Zvyšovanie rýchlosti ultrazvukových vĺn

29.

Akú frekvenciu má ultrazvuk?

a)

Vyššiu ako 20 000 Hz

b)

Nižšiu ako 20 000 Hz

c)

20 Hz - 20 000 Hz

d)

Nižšiu ako 20 Hz

30.

Akú frekvenciu má infrazvuk?

a)

Vyššiu ako 20 000 Hz

b)

Nižšiu ako 20 000 Hz

c)

20 Hz - 20 kHz

d)

Nižšiu ako 20 Hz

31.

Čo platí pre počuteľný zvuk a ultrazvuk šíriaci sa vo vzduchu?

a)

Frekvencia ultrazvuku je nižšia ako frekvencia počuteľného zvuku

b)

Frekvencia ultrazvuku je vyššia ako frekvencia počuteľného zvuku

c)

Rýchlosť ultrazvuku je rovnaká ako rýchlosť počuteľného zvuku

d)

Rýchlosť ultrazvuku je vyššia ako rýchlosť počuteľného zvuku

32.

Čo platí pre ultrazvuk?

a)

Má kratšiu vlnovú dĺžku ako počuteľný zvuk

b)

Má dlhšiu vlnovú dĺžku ako počuteľný zvuk

c)

Má vyššiu frekvenciu ako počuteľný zvuk

d)

Má nižšiu frekvenciu ako počuteľný zvuk

33.

Aké frekvencie ultrazvuku sa v medicíne používajú na zobrazovanie?

a)

4 MHz

b)

5 MHz

c)

6 MHz

d)

7 MHz

34.

Čím vyššia frekvencia ultrazvuku sa použije pri zobrazovaní, tým:

a)

hlbšie prenikne ultrazvuková vlna

b)

kratší čas bude potrebný na zobrazenie

c)

lepšia bude rozlišovacia schopnosť

d)

horšia bude rozlišovacia schopnosť

35.

Prečo sa pri ultrazvukovom vyšetrení používa medzi sondou a kožou pacienta ultrazvukový gél?

a)

gél absorbuje rozptýlený ultrazvuk

b)

zniží sa trenie medzi sondou a pokožkou

c)

zniží sa rozdiel akustických impedancií na rozhraniach prostredí

d)

zväčší sa plocha, cez ktorú bude ultrazvuk do organizmu prechádzať

36.

Akou rýchlosťou sa ultrazvuk šíri v danom prostredí?

a)

Menšou ako rýchlosť počuteľného zvuku v danom prostredí

b)

Frekvencia nemá vplyv na rýchlosť zvuku v danom prostredí

c)

Rovnakou ako rýchlosť počuteľného zvuku v danom prostredí

d)

Väčšou ako rýchlosť počuteľného zvuku v danom prostredí

37.

Čo spôsobuje zmenšenie veľkosti zrenice pri svetle?

a)

Parasympatický nervový systém

b)

Sympatický nervový systém

c)

Optický nerv

d)

Zníženie tlaku vo vnútri oka

38.

Ktoré vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia nie je oko schopné detegovať?

a)

Infračervené

b)

Ultrafialové

c)

Mikrovlnné

d)

Mäkké rentgenové

39.

Ako sa dá ultrazvuková energia premeniť na elektrickú energiu v ultrazvukovej sonde?

a)

Použitím piezoelektrického kryštálu

b)

Použitím akustickej impedancie

c)

Vďaka mechanickému tlaku na kryštál

d)

Vďaka absorpcii ultrazvuku v tkanive

40.

Čo sa stane, keď ultrazvuková vlna narazí na tkanivo s vysokou hustotou?

a)

Zvýši sa intenzita odrazu

b)

Ultrazvuk sa úplne absorbuje

c)

Zlepší sa rozlíšenie

d)

Zníži sa penetrácia vlny

41.

Aký vzťah je medzi vlnovou dĺžkou zvuku a frekvenciou?

a)

Vlnová dĺžka = rýchlosť zvuku / frekvencia

b)

Vlnová dĺžka = frekvencia / rýchlosť zvuku

c)

Vlnová dĺžka = frekvencia * rýchlosť zvuku

d)

Vlnová dĺžka je nezávislá od frekvencie

42.

Pri akej frekvencii budú na ultrazvukovom zobrazení najlepšie rozlíšené povrchové štruktúry?

a)

1 MHz

b)

3 MHz

c)

5 MHz

d)

10 MHz

43.

Ako sa mení intenzita ultrazvukového signálu s hĺbkou penetrácie?

a)

Intenzita sa znižuje s hĺbkou

b)

Intenzita sa zvyšuje s hĺbkou

c)

Intenzita zostáva konštantná

d)

Intenzita s hĺbkou výrazne osciluje

44.

Aký je rozdiel medzi A-mode a B-mode v ultrazvukovom zobrazovaní?

a)

A-mode zobrazuje intenzitu vlny ako amplitúdu

b)

B-mode zobrazuje tkanivo ako dvojrozmerný obraz

c)

A-mode sa používa pre dynamické pohyby tkanív

d)

B-mode nezobrazuje pohyb

45.

Ako ovplyvňuje rozdiel v akustickej impedancii medzi tkanivami intenzitu odrazených vĺn?

a)

Väčší rozdiel znamená väčší odraz

b)

Menší rozdiel znamená väčší odraz

c)

Menší rozdiel znamená menší odraz

d)

Rozdiel nemá vplyv na odraz

46.

Aké typy artefaktov sa môžu vyskytnúť pri ultrazvukovom zobrazovaní?

a)

Tieňovanie

b)

Refrakcia

c)

Spektrum farieb

d)

Zvýšená echogenita

47.

Čo znamená termín "echogenita" tkaniva v ultrazvukovom zobrazovaní?

a)

Schopnosť tkaniva absorbovať ultrazvukové vlny

b)

Schopnosť tkaniva odrážať ultrazvukové vlny

c)

Množstvo absorbovanej energie ultrazvuku

d)

Prítomnosť kontrastnej látky v tkanive

48.

Ako piezoelektrický efekt využívajú ultrazvukové sondy pri generovaní ultrazvukových vĺn?

a)

Mechanické napätie na povrchu kryštálu je vytvárané vysokofrekvenčným elektrickým napätím

b)

Elektrické pole na povrchu kryštálu vyvoláva mechanickú deformáciu

c)

Ultrazvukové vlny sú generované trením kryštálu

d)

Piezoelektrický kryštál absorbuje mechanickú energiu a emituje elektromagnetické žiarenie

49.

Ktoré z nasledujúcich tkanív má najvyššiu akustickú impedanciu?

a)

Kosť

b)

Tuk

c)

Mozog

d)

Koža

50.

Čo je hlavnou nevýhodou použitia nízkofrekvenčného ultrazvuku v medicínskom zobrazovaní?

a)

Nižšie rozlíšenie

b)

Vyššie rozlíšenie

c)

Väčšia hĺbka penetrácie

d)

Menšia hĺbka penetrácie

51.

Aké sú typické frekvencie ultrazvuku používané pri zobrazovaní mäkkých tkanív?

a)

20 Hz

b)

3 MHz

c)

7,5 MHz

d)

20 kHz

52.

Aký je vzťah medzi akustickou impedanciou a odrazom ultrazvuku na rozhraní dvoch tkanív?

a)

Čím väčší rozdiel v impedanciách, tým väčší odraz

b)

Čím menší rozdiel v impedanciách, tým väčší odraz

c)

Odraz je nezávislý od akustickej impedancie

d)

Zvýšenie frekvencie znižuje odraz

53.

Čo je M-mode v ultrazvukovom zobrazovaní?

a)

Metóda, ktorá zachytáva pohyb štruktúr v čase

b)

Používa sa na meranie rýchlosti krvi

c)

Používa sa na zobrazenie pohybu chlopní srdca

d)

Meria intenzitu odrazených signálov

54.

Čo spôsobuje deformáciu piezoelektrického kryštálu pri aplikácii elektrického napätia?

a)

Mechanické vibrácie, ktoré generujú ultrazvukové vlny

b)

Zmenu frekvencie ultrazvuku

c)

Emisiu svetla

d)

Zvýšenie rýchlosti ultrazvuku

55.

Aké typy tkanív sú typicky hypoechogénne (nízka echogenita) v ultrazvukových snímkach?

a)

Tkanivá s vysokým obsahom vody

b)

Kostné tkanivo

c)

Tukové tkanivo

d)

Krvné cievy

56.

Pojem echogenita:

a)

Znamená odrazivosť jednotlivých štruktúr

b)

Znamená lomivosť jednotlivých štruktúr

c)

Znamená schopnosť absorpcie jednotlivých štruktúr

d)

Súvisí s veľkosťou odrazu a výsledného jasu ultrazvukového zobrazenia

57.

Čo možno vyšetrovať Dopplerovskými ultrazvukovými prístrojmi?

a)

smer prúdenia krvi cievami

b)

pohyby srdcových chlopní

c)

parciálny tlak dusíka v krvi

d)

rýchlosť prúdenia krvi cievami

58.

Pri Dopplerovom jave je pozorovateľom detegovaná frekvencia zvuku vyššia ako frekvencia vysielaná zdrojom, ak sa:

a)

zdroj zvuku a pozorovateľ pohybujú smerom od seba

b)

zdroj zvuku pohybuje smerom k stojacemu pozorovateľovi

c)

zdroj zvuku pohybuje smerom od stojaceho pozorovateľa

d)

pozorovateľ pohybuje smerom ku stojacemu zdroju zvuku

59.

Aké štruktúry slúžia ako základ pre meranie rýchlosti krvi Dopplerovým prístrojom?

a)

biele krvinky

b)

cievne steny

c)

proteíny krvnej plazmy

d)

červené krvinky

60.

Čo sa deje vo vákuu?

a)

Zvuk sa vo vákuu nešíri

b)

Zvuk sa vo vákuu šíri rovnako rýchlo ako vo vzduchu

c)

Zvuk sa vo vákuu šíri pomalšie ako vo vzduchu

d)

Infrazvuk sa vo vákuu šíri pomalšie ako ultrazvuk

61.

Siréna policajného auta bude mať vyšší tón, ak sa

a)

auto približuje k stojacemu poslucháčovi

b)

poslucháč približuje k stojacemu autu

c)

ak sa relatívna vzdialenosť auta a poslucháča zmenšuje

d)

ak sa relatívna vzdialenosť auta a poslucháča zväčšuje

62.

Cievou s polomerom 1 cm preteká krv stálou rýchlosťou 1 cm/s. Ak sa zúži polomer cievy o polovicu, tak rýchlosť prúdenia krvi bude:

a)

0,25 cm/s

b)

0,5 cm/s

c)

2 cm/s

d)

4 cm/s

63.

Aký je princíp Dopplerovho javu v medicíne pri meraní prietoku krvi?

a)

Meranie zmien frekvencie ultrazvuku v závislosti od rýchlosti pohybu erytrocytov

b)

Meranie intenzity ultrazvukových vĺn

c)

Meranie rozdielu tlaku medzi tepnami a žilami

d)

Meranie zmien vlnových dĺžok ultrazvuku v závislosti od rýchlosti pohybu erytrocytov

64.

Ktorý z nasledujúcich výrokov najlepšie popisuje rovnica kontinuity kvapalín?

a)

Tok krvi je rovnaký vo všetkých bodoch cievy

b)

Súčin prierezu a rýchlosti prúdenia krvi je konštantný

c)

Tok krvi závisí od hustoty krvi

d)

Pri zúžení cievy sa zvyšuje rýchlosť prúdenia

65.

Aké sú základné faktory ovplyvňujúce meranie rýchlosti toku krvi pomocou Dopplerovho javu?

a)

Frekvencia vyslaného signálu

b)

Uhol medzi smerom toku krvi a ultrazvukovým lúčom

c)

Veľkosť srdcovej komory

d)

Hustota krvi

66.

Aký uhol medzi cievou a ultrazvukovou sondou je ideálny pre meranie rýchlosti toku krvi prostredníctvom Dopplerovho efektu?

a)

b)

do 10°

c)

do 30°

d)

do 60°

67.

Prečo je ultrazvuk často používaný na meranie rýchlosti toku krvi?

a)

Je lacný a dostupný

b)

Má vysoké rozlíšenie

c)

Neinvazívne meranie

d)

Poskytuje obraz vo vysokom rozlíšení

68.

Ktoré jednotky sa používajú na vyjadrenie Dopplerovho frekvenčného posunu?

a)

Hz

b)

Pa

c)

m/s

d)

1/s

69.

Aký je vzťah medzi rýchlosťou prúdenia krvi a polomerom cievy podľa rovnice kontinuity kvapalín?

a)

Zvýšenie polomeru zvyšuje rýchlosť

b)

Zmenšenie polomeru znižuje rýchlosť

c)

Zvýšenie polomeru znižuje rýchlosť

d)

Rýchlosť prúdenia je konštantná bez ohľadu na polomer

70.

Čo znamená prítomnosť viacerých frekvencií v spektre signálu pri meraní toku krvi Dopplerovým ultrazvukom?

a)

Prítomnosť laminárneho prúdenia

b)

Prítomnosť turbulentného prúdenia

c)

Zvýšenie rýchlosti toku krvi

d)

Zníženie rýchlosti toku krvi

71.

Ako ovplyvní zvýšenie krvného tlaku Dopplerovské meranie?

a)

Zníži rýchlosť toku krvi

b)

Zvýši Dopplerov posun frekvencie

c)

Zníži Dopplerov posun frekvencie

d)

Zvýši intenzitu odrazeného signálu

72.

Ako ovplyvňuje frekvencia ultrazvuku penetráciu do tkaniva?

a)

Vyššia frekvencia znižuje penetráciu

b)

Vyššia frekvencia zvyšuje penetráciu

c)

Nižšia frekvencia zvyšuje penetráciu

d)

Frekvencia nemá vplyv na penetráciu

73.

Ak pri Dopplerovom meraní zmeníme frekvenciu ultrazvuku z 3 MHz na 6 MHz, ako to ovplyvní Dopplerov posun frekvencie?

a)

Posun frekvencie sa zdvojnásobí

b)

Posun frekvencie sa zníži o polovicu

c)

Posun frekvencie sa nezmení

d)

Posun frekvencie sa zvýši trojnásobne

74.

Ktoré parametre sú pri Dopplerovom meraní dôležité pre určenie rýchlosti toku krvi?

a)

Hustota krvi

b)

Frekvencia vyslaného ultrazvukového signálu

c)

Rýchlosť ultrazvuku v tkanive

d)

Uhol medzi prúdením a ultrazvukovým lúčom

75.

Prečo je dôležité nastaviť správny uhol Dopplerovho merania pri hodnotení prietoku krvi?

a)

Nesprávny uhol vedie k chybným výsledkom merania

b)

Správny uhol minimalizuje chybné výsledky

c)

Uhol nemá žiadny vplyv na presnosť merania

d)

Zvýšenie uhla zvyšuje Dopplerov posun frekvencie

76.

Ako ovplyvňuje hrúbka tkaniva presnosť Dopplerovho merania?

a)

So zvyšujúcou sa hrúbkou sa zvyšuje Dopplerov posun frekvencie

b)

So zvyšujúcou sa hrúbkou sa znižuje presnosť merania

c)

Neovplyvňuje meranie

d)

So znižujúcou sa hrúbkou sa zvyšuje presnosť merania

77.

Ako sa prejavuje turbulentný prietok krvi na Dopplerovskom spektre?

a)

Široké spektrum frekvencií

b)

Vysoká intenzita signálu

c)

Úzky rozsah frekvencií

d)

Znížená rýchlosť toku

78.

Aký je vzťah medzi rýchlosťou toku krvi a Dopplerovým posunom frekvencie pri nulovom uhle (θ = 0°)?

a)

Rýchlosť je priamo úmerná Dopplerovmu posunu

b)

Rýchlosť je nepriamo úmerná Dopplerovmu posunu

c)

Rýchlosť je konštantná, nezávislá od Dopplerovho posunu

d)

Rýchlosť je druhou mocninou Dopplerovho posunu

79.

Ktorý z nasledujúcich uhlov merania spôsobuje najväčšie chyby v Dopplerovom meraní rýchlosti toku krvi?

a)

b)

30°

c)

60°

d)

90°

80.

Čo sa stane s Dopplerovským signálom, ak sa uhol merania blíži k 90°?

a)

Posun frekvencie sa zvyšuje

b)

Posun frekvencie sa znižuje

c)

Posun frekvencie zostáva konštantný

d)

Signál sa stáva oveľa viac nepresným

81.

Aké sú výhody použitia farebného Dopplerovského zobrazenia pri ultrazvuku?

a)

Zobrazenie smeru a rýchlosti toku krvi

b)

Meranie frekvenčných spektrálnych vlastností krvi

c)

Určenie tlaku krvi

d)

Lokalizácia turbulentného prúdenia

82.

Aká je približná rýchlosť šírenia ultrazvuku v ľudskom tkanive?

a)

500 m/s

b)

1 500 m/s

c)

2 000 m/s

d)

2 500 m/s

83.

Pri ktorých aplikáciách Dopplerovho javu v medicíne sa často používa Dopplerova sonda?

a)

Meranie rýchlosti krvného toku v tepnách

b)

Vyšetrenie srdcových chlopní

c)

Diagnostika cievnych ochorení

d)

Detekcia zrýchleného toku v stenotických tepnách

84.

Ako sa mení Dopplerov posun, ak sa zvýši rýchlosť toku krvi?

a)

Zvyšuje sa lineárne

b)

Znižuje sa

c)

Zostáva konštantný

d)

Má nelineárny vzťah

85.

Aký je dolet alfa častíc vo vzduchu s energiou 5 MeV?

a)

~2 nm

b)

~2 mm

c)

~2 cm

d)

~2 m

86.

Aký je rozdiel medzi röntgenovým žiarenie a gama žiarením?

a)

Röntgenové žiarenie vzniká v jadre atómu

b)

Röntgenové žiarenie vzniká v atómovom obale

c)

Gama žiarenie vzniká v jadre atómu

d)

Gama žiarenie vzniká v atómovom obale

87.

Pri častejšom zvukovom signáli dozimetra

a)

Je vyšší dávkový príkon

b)

Je vyššia expozícia

c)

Je vyššia fluencia častíc

d)

V blízkosti dozimetra sa nachádza aktívnejší zdroj ionizujúceho žiarenia

88.

Medzi fyzikálne spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením patrí:

a)

Zvyšovanie vzdialenosti od zdroja ionizujúceho žiarenia

b)

Znižovanie času expozície zdroju ionizujúceho žiarenia

c)

Použitie materiálov absorbujúcich ionizujúce žiarenie

d)

Znižovanie teploty okolitého prostredia

89.

Alfa žiarenie je:

a)

žiarenie pozostávajúce z jadier hélia

b)

žiarenie pozostávajúce z protónov

c)

žiarenie pozostávajúce z elektrónov

d)

žiarenie pozostávajúce z fotónov

90.

Beta žiarenie je:

a)

žiarenie pozostávajúce zo štiepnych fragmentov

b)

žiarenie pozostávajúce z elektrónov

c)

žiarenie pozostávajúce z fotónov

d)

žiarenie pozostávajúce z pozitŕonov

91.

Gama žiarenie je:

a)

žiarenie pozostávajúce z fotónov

b)

elektromagnetické žiarenie

c)

žiarenie pozostávajúce z pozitŕonov

d)

žiarenie pozostávajúce z jadier hélia

92.

Aký je dávkový príkon za časový interval t = 5 s pri dávke D = 25 mGy

a)

5 mGy/s

b)

125 mGy/s

c)

20 mGy/s

d)

30 mGy/s

93.

Ak hmotnostný element s hmotnosťou 75 kg absorbuje energiu 25 J, potom je absorbovaná dávka:

a)

3 Gy

b)

1875 Gy

c)

1/3 Gy

d)

100 Gy

94.

Ekvivalentná dávka sa udáva v jednotkách:

a)

Gy

b)

Sv

c)

Gy/s

d)

Sv/s

95.

Ktoré z nasledujúcich typov žiarenia sú priamo ionizujúce?

a)

Alfa žiarenie

b)

Beta žiarenie

c)

Gama žiarenie

d)

Neutrónové žiarenie

96.

Ktoré z nasledujúcich žiarení má najvyššiu penetračnú schopnosť?

a)

Alfa žiarenie

b)

Beta žiarenie

c)

Gama žiarenie

d)

Neutrónové žiarenie

97.

Čo vyjadruje absorbovaná dávka?

a)

Množstvo energie prenesenej ionizujúcim žiarením na látku s určitou hmotnosťou

b)

Počet jadrových premien v danom čase

c)

Aktivitu zdroja žiarenia

d)

Prenos energie na jednotku hmotnosti

98.

Ktoré veličiny sa používajú na hodnotenie biologických účinkov ionizujúceho žiarenia na ľudské tkanivá?

a)

Absorbovaná dávka

b)

Ekvivalentná dávka

c)

Fluencia častíc

d)

Efektívna dávka

99.

Aké žiarenia pochádzajú z kozmického žiarenia?

a)

Alfa žiarenie

b)

Neutónové žiarenie

c)

Gama žiarenie

d)

Beta žiarenie

100.

Čo je polhrúbka pohltenia?

a)

Polovica hrúbky absorbujúceho materiálu

b)

Hrúbka materiálu, ktorá zníži intenzitu žiarenia na polovicu

c)

Doba, počas ktorej rádioaktívny materiál stratí polovicu aktivity

d)

Absorpčná schopnosť materiálu