Examenes de Radiofisica Hospitalaria. Preguntas y respuestas examen RIR (RFH) 2004 - 2005
Autor: PortalesMedicos .com | Publicado:  31/12/2009 | Examenes de Radiofisica. RIR | |
Examenes de Radiofisica Hospitalaria. Preguntas y respuestas examen RIR (RFH) 2004 - 2005 .13

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163. Un electrón tiene momento de módulo p = 5.00·10-22 Kg·m·s-1. Calcular su energía relativista K:

La masa en reposo de un electrón es m0= 9.11·10-31 Kg.

 

1. 4.2·10-15 J.

2. 3.6·10-15 J.

3. 8.9·10-14 J.

4. 7.6·10-16 J.

5. 6.8·10-16 J.

 

164. Una esfera homogénea que se encuentra en reposo en lo alto de un plano inclinado puede descender por el mismo sin disipar energía de dos maneras diferentes:

Caso 1º: Deslizándose sin rozamiento.

Caso 2º: Rodando sin deslizar.

¿En cuál de los dos casos tarda menos en llegar abajo?:

 

1. En el caso 1º.

2. En el caso 2º.

3. En ambos casos llega con la misma velocidad.

4. Depende del radio de la esfera.

5. Depende de la relación entre el radio de la esfera y la longitud del plano inclinado.

 

165. Tres automóviles parten simultáneamente de Madrid a Barcelona siguiendo el mismo camino. El primero realiza todo el recorrido a una velocidad constante de 100 km/h. El segundo recorre la primera mitad del camino a una velocidad constante de 120 km/h y la segunda mitad a una velocidad constante de 80 km/h. El tercero recorre la primera mitad del camino a una velocidad constante de 80 km/h y la segunda a una velocidad constante de 120 km/h. Predecir cuál será el orden de la llegada:

 

1. Llegarán los tres a la vez.

2. Llegará primero el que va a velocidad constante durante todo el recorrido. Los otros dos llegarán después y a la vez.

3. El que va a velocidad constante tardará más en llegar. Los otros dos llegarán antes y a la vez.

4. El primero en llegar será el que sale con mayor velocidad, después llegará el que va a velocidad constante y el último será el que sale con menos velocidad.

5. El primero en llegar será el que sale más despacio, después llegará el que va a velocidad constante y el último en llegar será el que salió más rápido.

 

166. ¿Cuál es la fuerza máxima que actúa sobre un cuerpo de 0.4 kg de masa que ejecuta un movimiento armónico simple de amplitud A = 0.3 m y período T = 7 s?:

 

1. 0.097 N.

2. 0.84 N.

3. 0.42 N.

4. 1.68 N.

5. Ninguna de las otras cuatro respuestas es correcta.

 

167. Un bloque de madera de 2 N de peso colocado inicialmente en reposo sobre una mesa horizontal también de madera, comienza a moverse cuando se le aplica una fuerza horizontal de 0.8 N. Si encima de dicho bloque colocamos un objeto de 5 N de peso, ¿cuál será ahora el valor del módulo de la fuerza horizontal que es necesaria ejercer sobre el bloque de madera para que se inicie el movimiento?:

 

1. 1.4 N.

2. 2.8 N.

3. 5.6 N.

4. 2 N.

5. Ninguna de las otras cuatro respuestas es correcta.

 

168. Un satélite describe una trayectoria circular bajo la acción de la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:

 

1. El trabajo realizado por dicha fuerza entre dos puntos cualesquiera de la trayectoria del satélite es nulo.

2. La energía cinética del satélite es variable.

3. La energía potencial del satélite es variable.

4. La aceleración del satélite es constante.

5. La velocidad del satélite es constante.

 

169. ¿Qué valor tiene el coeficiente adiabático de un gas de masa molecular 18, sabiendo que si se producen en él ondas estacionarias de 1000 Hz de frecuencia, se obtienen nodos distantes 20 cm?:

La temperatura de la experiencia es 27ºC.

 

1. 1.32.

2. 0.81.

3. 0.58.

4. 1.63.

5. 1.15.

 

170. ¿Cómo varía el tono de voz si se inhala helio?:

 

1. Disminuye, ya que la velocidad de propagación del sonido y su frecuencia son directamente proporcionales a la masa molecular del gas en que se propaga, y la masa molecular del helio es inferior a la del aire.

2. Aumenta, ya que su frecuencia son inversamente proporcionales a la densidad electrónica del gas en que se propaga, y la del helio es inferior a la del aire.

3. Aumenta, ya que la velocidad de propagación del sonido y su frecuencia son inversamente proporcionales a la masa molecular del gas en que se propaga, y la masa molecular del helio es inferior a la del aire.

4. No varía el tono de voz.

5. Disminuye porque el helio es un gas que tiene un bajísimo punto de vaporización, y no se pueden formar gotitas líquidas que variarían el tono de voz por su diferente impedancia acústica.

 

171. En las cataratas del Niágara el agua cae desde una altura de 50 m, y en las Yosemite, desde 736 m de altura. Si toda la variación de energía potencial se transforma en calor y éste es absorbido por el agua, ¿cuál es la variación de temperatura que experimentará ésta en cada una de las cataratas?:

 

1. 0.118ºC y 1.73ºC.

2. 0.24ºC y 3.54ºC.

3. 0.06ºC y 0.885ºC.

4. 2.09ºC y 30.1ºC.

5. No experimenta variación.

 

172. La densidad del hidrógeno es 0.0695 veces la densidad del aire. Si la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s, ¿cuál es la velocidad en el hidrógeno en las mismas condiciones experimentales?:

El coeficiente adiabático se supone el mismo para el hidrógeno y para el aire.

 

1. 120 m/s.

2. 453 m/s.

3. 1290 m/s.

4. 5432 m/s.

5. 3345 m/s.

 

173. Sea un sistema unidimensional. Para el momento generalizado p, la regla de cuantificación de Sommerfeld-Wilson-Ishiwara se expresa como:

 

1. ∫=nhpdx.

2. ∫=hnpdx.

3. ∫=2/nhpdx.

4. ∫=2/hnpdx.

5. ∫=0pdx.

 

174. El momento de inercia de una placa rectangular de lados a y b y masa m uniformemente distribuida, calculado con respecto al eje perpendicular que pasa por su centro es:

 

1. m 1222ba+.

2. m 3ba+.

3. m 4333ba+.

4. m 3)(baab+.

5. mab.

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Revista de Medicina y Ciencias de la Salud, de periodicidad quincenal, dirigida a los profesionales de la Salud de habla hispana. ISSN 1886-8924