FUNDAMENTOS FISICOS UF1
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¿Qué es un átomo?. partícula más pequeña en la que podemos dividir un elemento sin que desaparezcan sus propiedades quimicas. los atomos pueden combinarse para crear diferentes elementos y moleculas. partícula más grande en la que podemos dividir un elemento sin que desaparezcan sus propiedades quimicas. los atomos pueden combinarse para crear diferentes elementos y moleculas. partícula más pequeña en la que podemos dividir un elemento sin que desaparezcan sus propiedades artísticas. los atomos pueden combinarse para crear diferentes elementos y moléculas. Relaciona: número másico (A). Número atómico (Z). Isótopos: Cuando se mantiene el número atómico (Z) pero cambia el de neutrones, algunos de ellos pueden ser inestables, desintegrándose y produciendo radioactividad. Verdadero. Falso. Los 3 isótopos de hidrógeno tienen un protón en su núcleo, pero diferente número de neutrones. Protio, Deuterio y Tritio. Protie, Deuterio y Tritio. Protio, Deuterio y Tritilo. La onda cambia de dirección cuando choca con un medio que no puede atravesar. Reflexión. Refracción. Difracción. La onda cambia de dirección y de velocidad ligeramente al cambiar de medio. Reflexión. Refracción. Difracción. una onda pasa cerca de un obstáculo al que rodea, o atraviesa una pequeña obertura. Esto provoca desviaciones. Interferencia. Difracción. Polarización. Efecto que se produce cuando coinciden dos ondas en un punto de interferencia y se combinan produciéndose otra onda. Polarización. Difracción. Interferencia. Las ondas electromagnéticas (como la luz) pueden vibrar en diferentes direcciones. existen filtros que solo permiten que pase una dirección determinada. Polarización. Reflexión. Refracción. Se produce cuando una partícula libre (como un electrón) pasa a gran velocidad cerca de un núcleo atómico. Las interacciones electromagnéticas, entre la partícula y el núcleo, provocan que la partícula acelere y se desvíe de su trayectoria. Volverá a su velocidad inicial, emitiendo durante su frenado el exceso de energía en forma de radiación electromagnética. Es de gran utilidad en radiodiagnóstico y nos permite la generación de rayos X. Colisiones elásticas. Colisiones inelásticas. Radiación de frenado. El tubo de un receptor dispara ______ a gran velocidad desde el cátodo hasta el ánodo, dónde se produce la radiación de frenado y se emiten haces de rayos x. electrones. neutrones. positrones. cuando un electron absorbe suficiente energia como para ser despedido de su orbita y escapar de la corteza atomica, podemos decir que se ha: excitado. ionizado. polarizado. cuantos protones presenta un átomo de cobre si su número (Z) es 29 y su (A) 63?. 18. 29. 63. Aquellos átomos con el mismo número de protones ("z", número atómico) pero diferentes número de neutrones se llaman: Iones. Moléculas. Isótopos. Relaciona: excitación. ionización. relaciona. Ondas electromagnéticas. ondas materiales. Características de la onda electromagnética. Longitud de onda. Amplitud. Periodo. Frecuencia. Velocidad de propagación. A _______ longitud de onda, mayor energía; A _______ amplitud, ,mayor energía. menor; mayor. mayor; menor. Es aquella en la que se transmite energía a través de particulas subatomicas. radiacion beta. radiacion corpuscular. radiación corpuscular. partículas alpha. particulas beta -. particulas beta +. neutrones libres. Nos describe la manera en la que los haces de ondas ven disminuir su intensidad según la distancia. ley atracción. ley inversa al cuadrado. característica de las ondas sonoras. intensidad. frecuencia. velocidad. Efecto doppler: fenómeno que observamos cuando el emisor de un sonido se mueve, ya que podremos detectar un aumento de la frecuencia en sonidos que se acerca a nosotros, y una disminución en sonidos que se aleja. verdadero. falso. se han hecho reparaciones sobre el aparato A, y como resultado se ha ampliado la distancia del electroimán al centro de la zona de actuación. La distancia anterior era de 0,2 metros y ahora es de 0.4 metros. Si antes de la reparación, una corriente de 50 amperios producia un campo de 6 teslas. Cuál será ahora la mangnitud del campo magnetico. 3 Teslas. 6 Teslas. 12 Teslas. Principales tipos de radiación. rayos X. Rayos Gamma. haces de lectrones (beta -). haces de positrones (beta+). haces de protones. neutrones. Indica la radiación corpuscular que no presenta carga eléctrica: partículas alpha. Partículas beta -. Partículas beta +. Neutrones libres. La radiación de frenado emite: Neutrones cuando los electrones acelerados pierden su exceso de velocidad. Electrones cuando los fotones acelerados pierden su exceso de velocidad. Fotones cuando los electrones acelerados pierden su exceso de velocidad. Neutrones cuando los fotones acelerados pierden su exceso de velocidad. Radioterapia. Teleterapia. Braquiterapia. Braquiterapia. Braquiterapia de piel. Braquiterapia intersticial. Braquiterapia intracavitaria. Avances en radioterapia. Colimador multilaminas. Cyberknife. Pico de Bragg. En un átomo podemos ver como un electrón ha absorbido energia de un fotón y ha pasado a una órbita más externa. Este fenómeno se llama: Ionización. Positivación. Magnetización. Excitación. ¿Cuál de las siguientes ondas NO se propagará por el vacío?. Luz visible. Ondas de radio. Sonido. Señala la frase correcta. Las ondas A y B tienen la misma longitud de onda. La onda B presenta mayor frecuencia. La onda B presenta mayor amplitud. En que caso aumentaremos la potencia de un campo mágnetico?. Aumentar la distancia respecto al electroiman. aumentar el nº de espiras. disminuir el amperaje de la corriente aplicada. que partícula es la que detectamos al usar un aparato de resonancia magnética?. neutrones. protones. electrones. positrones. como se llama la tecnica de radioterapia consistente en insertar pequeñas capsulas portadoras de un radiofármaco?. teleterapia. protonterapia. braquiterapia. Generadores de rayos x. circuito de baja tensión. circuito de alta tensión. circuito complementario. Caracteristicas del haz de radiación. foco térmico (real). foco óptico (efectivo). una imagen radiográfica en realidad es la superposición de todos los haces que se producen en cada seccion de la superficie del punto focal. Si esta superficie es muy grande, pueden producirse zonas de imagenes borrosas y poco nitidas. producción penumbra. foco optico. aquellos que son producidos en el extremo más profundo del ánodo tienen una mayor sección de material por delante, por lo que sufren atenuación, provocando que el haz proyectado no tenga una intensidad uniforme. efecto talón/anódico. efecto catodico. filtración de rayos x. filtrado inherente. filtrado añadido. filtrado adicional. rejillas antidifusoras: Paralelas. Focalizadas. moviles-bucky. Recepcion de imagen. Radiografía analógica. Radiografia computarizada. Radiografía digital. También llamados Fluoroscopios (o escopias), son sistemas de obtencion de imagen por materiales fluoroscopicos que transmiten a tiempor real una imagen en movimento. Intensificadores de imagen con sistema de Tv. procesadores de imagen con sistema TV. |