物性Moodle
問題一覧
1
空気は水よりも熱伝導率が大きい。
2
生体内部の熱の移動は主に熱放射によって起こる。
3
熱伝導とは物質同士が直接接触することにより起こる。
4
水
5
10 μm
6
安静時の生体の熱放出の約 60%は伝導によるものである。
7
直腸温度
8
低温熱傷
9
血液凝固
10
拡張する
11
自律神経系の亢進
12
収縮する
13
代謝の亢進
14
腫瘍組織は正常組織に比べて熱に強い
15
ふるえ
16
末梢血管の拡張は熱放散を抑制する。
17
鼓膜温より腋下温が高い。
18
1
19
2
20
青, 緑, 赤
21
白
22
マゼンタ, シアン, イエロー
23
1
24
赤外線
25
光の粒子をプロトンという。
26
赤外線>可視光線>紫外線>エックス線
27
紫外線は目に見える光である。
28
紫
29
UVA は UVB と比べて皮膚がんの発生率を高める。
30
近赤外線
31
2
32
ミオグロビンは4つのヘム構造体を持つ。
33
波長が長いほどメラニンの吸収係数は大きい。
34
UVCは網膜に障害をもたらす。
35
静脈血中の酸素飽和度も測定できる。
36
治療は 2~3 時間で終了する
37
組織の光吸収係数が高いほど侵達長が大きい。
38
CO2 レーザは水に吸収されやすい。
39
He-Ne レーザは網膜凝固に用いられる。
40
Nd:YAG レーザ(1.06μm)
41
可視光のレーザであればガイド光を利用する必要は全くない。
42
γ線
43
原子核は陽子と軌道電子で構成される。
44
8個
45
γ線は非電離放射線である
46
6回
47
γ線は磁場によって曲げられる。
48
γ線
49
β線
50
放射線のエネルギー eV
51
等価線量
52
骨髄
53
1mSv
54
密度が大きい物質ほど X 線吸収率が低い。
55
体内から放出される X 線を検出する。
56
ガンマカメラでは断層像を得ることができる。
57
サイクロトロン
58
水素(H)
59
シンクロトロンではエネルギーがゼロの粒子からエネルギーが大きい粒子を発生させることができる。
60
放射線源には 137Cs を使用できる
61
固定用フレームは全身麻酔でねじ止めする。
62
陽子線による治療は副作用が全くない
63
3.0V
64
10
65
2×107 N
66
生体の比透磁率は 5000 程度である。
67
尿細管におけるナトリウムイオンの移動, 小腸におけるグルコースの移動
68
細胞内から細胞外へのナトリウムイオンの移動, 尿細管におけるグルコースの移動(再吸収)
69
組織から静脈毛細血管への間質液の移動
70
水分子の細胞膜通過
71
心臓から発生する磁界の強さは10^-11~10^-10 T である。, 脳から発生する磁界の強さは10^-13 T 程度である。, SQUIDの磁気センシング感度は10^-14 T 程度である。
72
MRIでは生体内の水素原子核を電磁波で共鳴させている, 交流磁界は生体内に渦電流を発生する
73
心臓の活動で生じる磁界の強さは10^-8 ~ 10^-7Tである。
74
センサの冷却には液体へリウムが必要である。, 脳磁図の空間分解能は脳波より高い。
75
ホール素子が用いられる。
76
自然放射線は世界平均では年間およそ2.4Svである
77
3
78
感受性が低い組織では二次的な組織障害は起こらない。
79
脊髄
80
2Gyでは遺伝的影響は起こらない
81
X線はアルミ板で遮へいできる
病理学 1 ○×
病理学 1 ○×
kenpiにき · 19問 · 3年前病理学 1 ○×
病理学 1 ○×
19問 • 3年前医用生体工学20
医用生体工学20
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学20
医用生体工学20
10問 • 3年前医用生体工学21
医用生体工学21
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学21
医用生体工学21
10問 • 3年前医用生体工学26
医用生体工学26
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学26
医用生体工学26
10問 • 3年前医用生体工学17
医用生体工学17
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学17
医用生体工学17
10問 • 3年前解剖2
解剖2
kenpiにき · 23問 · 3年前解剖2
解剖2
23問 • 3年前医用生体工学18
医用生体工学18
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学18
医用生体工学18
10問 • 3年前解剖1
解剖1
kenpiにき · 24問 · 3年前解剖1
解剖1
24問 • 3年前解剖
解剖
kenpiにき · 19問 · 3年前解剖
解剖
19問 • 3年前医用生体工学29
医用生体工学29
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学29
医用生体工学29
10問 • 3年前病理学 3 ○×
病理学 3 ○×
kenpiにき · 19問 · 3年前病理学 3 ○×
病理学 3 ○×
19問 • 3年前病理学1 ○×
病理学1 ○×
kenpiにき · 20問 · 3年前病理学1 ○×
病理学1 ○×
20問 • 3年前医用生体工学27
医用生体工学27
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学27
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10問 • 3年前医用生体工学28
医用生体工学28
kenpiにき · 10問 · 3年前医用生体工学28
医用生体工学28
10問 • 3年前病理学 3 ○× 解説付き
病理学 3 ○× 解説付き
kenpiにき · 19問 · 3年前病理学 3 ○× 解説付き
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19問 • 3年前解剖4
解剖4
kenpiにき · 18問 · 3年前解剖4
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10問 • 3年前血浄
血浄
kenpiにき · 49問 · 3年前血浄
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49問 • 3年前病理学4 穴埋め
病理学4 穴埋め
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19問 • 3年前病理学2 穴埋め
病理学2 穴埋め
kenpiにき · 19問 · 3年前病理学2 穴埋め
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19問 • 3年前解剖
解剖
kenpiにき · 24問 · 3年前解剖
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24問 • 3年前病理学2 穴埋め
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kenpiにき · 20問 · 3年前病理学2 穴埋め
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20問 • 3年前解剖3
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10問 • 3年前病理学1 ○×
病理学1 ○×
kenpiにき · 20問 · 3年前病理学1 ○×
病理学1 ○×
20問 • 3年前病理学2 穴埋め 変更済み
病理学2 穴埋め 変更済み
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病理学2 穴埋め 変更済み
20問 • 3年前医用生体工学23
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kenpiにき · 21問 · 2年前腎臓内科
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100問 • 1年前薬理 2
薬理 2
kenpiにき · 11問 · 1年前薬理 2
薬理 2
11問 • 1年前問題一覧
1
空気は水よりも熱伝導率が大きい。
2
生体内部の熱の移動は主に熱放射によって起こる。
3
熱伝導とは物質同士が直接接触することにより起こる。
4
水
5
10 μm
6
安静時の生体の熱放出の約 60%は伝導によるものである。
7
直腸温度
8
低温熱傷
9
血液凝固
10
拡張する
11
自律神経系の亢進
12
収縮する
13
代謝の亢進
14
腫瘍組織は正常組織に比べて熱に強い
15
ふるえ
16
末梢血管の拡張は熱放散を抑制する。
17
鼓膜温より腋下温が高い。
18
1
19
2
20
青, 緑, 赤
21
白
22
マゼンタ, シアン, イエロー
23
1
24
赤外線
25
光の粒子をプロトンという。
26
赤外線>可視光線>紫外線>エックス線
27
紫外線は目に見える光である。
28
紫
29
UVA は UVB と比べて皮膚がんの発生率を高める。
30
近赤外線
31
2
32
ミオグロビンは4つのヘム構造体を持つ。
33
波長が長いほどメラニンの吸収係数は大きい。
34
UVCは網膜に障害をもたらす。
35
静脈血中の酸素飽和度も測定できる。
36
治療は 2~3 時間で終了する
37
組織の光吸収係数が高いほど侵達長が大きい。
38
CO2 レーザは水に吸収されやすい。
39
He-Ne レーザは網膜凝固に用いられる。
40
Nd:YAG レーザ(1.06μm)
41
可視光のレーザであればガイド光を利用する必要は全くない。
42
γ線
43
原子核は陽子と軌道電子で構成される。
44
8個
45
γ線は非電離放射線である
46
6回
47
γ線は磁場によって曲げられる。
48
γ線
49
β線
50
放射線のエネルギー eV
51
等価線量
52
骨髄
53
1mSv
54
密度が大きい物質ほど X 線吸収率が低い。
55
体内から放出される X 線を検出する。
56
ガンマカメラでは断層像を得ることができる。
57
サイクロトロン
58
水素(H)
59
シンクロトロンではエネルギーがゼロの粒子からエネルギーが大きい粒子を発生させることができる。
60
放射線源には 137Cs を使用できる
61
固定用フレームは全身麻酔でねじ止めする。
62
陽子線による治療は副作用が全くない
63
3.0V
64
10
65
2×107 N
66
生体の比透磁率は 5000 程度である。
67
尿細管におけるナトリウムイオンの移動, 小腸におけるグルコースの移動
68
細胞内から細胞外へのナトリウムイオンの移動, 尿細管におけるグルコースの移動(再吸収)
69
組織から静脈毛細血管への間質液の移動
70
水分子の細胞膜通過
71
心臓から発生する磁界の強さは10^-11~10^-10 T である。, 脳から発生する磁界の強さは10^-13 T 程度である。, SQUIDの磁気センシング感度は10^-14 T 程度である。
72
MRIでは生体内の水素原子核を電磁波で共鳴させている, 交流磁界は生体内に渦電流を発生する
73
心臓の活動で生じる磁界の強さは10^-8 ~ 10^-7Tである。
74
センサの冷却には液体へリウムが必要である。, 脳磁図の空間分解能は脳波より高い。
75
ホール素子が用いられる。
76
自然放射線は世界平均では年間およそ2.4Svである
77
3
78
感受性が低い組織では二次的な組織障害は起こらない。
79
脊髄
80
2Gyでは遺伝的影響は起こらない
81
X線はアルミ板で遮へいできる