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 .18

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229. ¿Cuál es el enunciado del Teorema de Bayes?:

 

1. P(Ai / B) = Σ⋅⋅iiBAPAP)/()(.jj j P(A ) P(A /B)

2. P(Ai / B) = Σ⋅⋅jjjiiABPAPABPAP)/()()/()(.

3. P(Ai / B) = Σ⋅⋅jjiBAPBPBAPBP)/()()/()(.

4. P(Ai / B) = ΣjjjiABPAPAP)/()()(.

5. P(Ai / B) = Σ⋅⋅jjjiiBAPAPABPAP)/()()/()(.

 

230. Indicar cuál de las siguientes cantidades en base diez equivale a 50 en base 8:

 

1. 34

2. 43

3. 61

4. 40

5. 86

 

231. En las celdas de memoria de un ordenador que tienen 8 bits, ¿cuántos estados diferentes puede haber?

 

1.1024

2. 8.

3. 2

4. 1

5. 256

 

232. ¿Cual es el principal uso del sistema DNS?:

 

1. Relacionar las direcciones de maquinas (host) con direcciones IP.

2. Permitir el intercambio de ficheros entre maquinas de una red.

3. Asignar direcciones IP automáticamente a las maquinas (hosts) de una red.

4. Relacionar los nombres de usuario de un dominio con sus contraseñas.

5. Encaminar los paquetes IP en una red.

 

233. El coeficiente de comprensibilidad isotermo y el coeficiente de compresibilidad adiabático cumplen para un gas:

 

1. El coeficiente de compresibilidad isotermo es mayor que el coeficiente de compresibilidad adiabático.

2. El coeficiente de comprensibilidad adiabático es mayor que el coeficiente de compresibilidad isotermo.

3. La diferencia entre ambos es igual a y.

4. El cociente entre el coeficiente de comprensibilidad adiabático y el coeficiente de compresibilidad isotermo es igual a Cp.

5. El cociente entre el coeficiente de compresibilidad isotermo y el coeficiente de compresibilidad adiabático es igual a Cp.

 

234. En un sistema irreversible la variación de la entropía del sistema cumple que:

 

1. Es siempre positiva.

2. Es siempre negativa.

3. Su suma con la variación de entropía de los alrededores es siempre mayor que cero.

4. Su suma con la variación de entropía de los alrededores es siempre menor que cero.

5. Su suma con la variación de entropía de los alrededores es siempre igual que cero.

 

235. En un cambio de fase de segundo orden, las dos fases tienen:

 

1. Los mismos valores del potencial termodinámico de Gibbs específico.

2. Diferentes valores del potencial termodinámico de Gibbs específico.

3. Diferentes valores del volumen especifico.

4. diferentes valores de la entropía especifica.

5. Los mismos valores del calor especifico a presión constante.

 

236. Para determinar la energía interna de un sistema hidrostático es preciso conocer:

 

1. Exclusivamente la temperatura del sistema.

2. Exclusivamente la presión del sistema

3. Exclusivamente el volumen del sistema.

4. El volumen y la temperatura del sistema.

5. El volumen, la presión y la temperatura del sistema.

 

237. Indique cual de las siguientes afirmaciones contradice la Teoría Especial de la Relatividad:

 

1. Las leyes de la Física son iguales en todos los sistemas de referencia inerciales.

2. La velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor desde todos los sistemas de referencia inerciales.

3. La segunda ley de Newton es válida en un sistema de referencia que se mueve con velocidad constante respecto a otro inercial.

4. Los electrones en reposo no tienen energía.

5. La energía de un electrón es función de su velocidad.

 

238. La ventaja mecánica de un sistema de poleas, depende:

 

1. Del material que estén hechas las poleas.

2. Del radio de cada una de las poleas.

3. De la longitud de la cuerda que las sujete.

4. Del número de cuerdas paralelas que sostienen la polea a la cual la carga va atada.

5. De la densidad de la carga que sujete la polea.

 

239. Una curva de 900 m de radio está peraltada de manera que el rozamiento no interviene cuando la celeridad es de 30 ms-1. ¿Cuál es el ángulo del peralte?:

 

1. 22º.

2. 8º.

3. 6º.

4. 14º.

5. 12º.

 

240. En una carta de radionucleidos donde se representa el número atómico (Z) en el eje de abscisas, y el número de neutrones (N) en el eje de ordenadas, se verifica que:

 

1. Los isótopos están sobre rectas paralelas al eje de abscisas, los isóbaros en rectas paralelas al eje de ordenadas, y los isótonos en la recta N=Z.

2. Los isótopos están sobre la recta N=Z, los isótonos en rectas paralelas al eje de abscisas y los isóbaros en rectas paralelas al eje de ordenadas.

3. Los isótopos están sobre rectas paralelas al eje de ordenadas, los isóbaros en rectas paralelas al eje de abscisas, y los isótonos en la recta N=Z.

4. Los isótopos están sobre rectas paralelas al eje de ordenadas, los isótonos en rectas paralelas al eje de abscisas, y los isóbaros en rectas perpendiculares a la recta N=Z.

5. Los isótopos están sobre rectas paralelas al eje de abscisas, los isóbaros en rectas paralelas al

eje de ordenadas, y los isótonos en rectas perpendiculares a la recta N=Z.

 

241. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

 

1. El 14C6 y el 12C6 son isótopos.

2. El 3H1 y el 4He2 son isótonos.

3. El 3H1 y el 3He2 son isóbaros.

4. El 14C6 y el 16O8 son isóbaros.

5. El 39K19 y el 36S16 son isótonos.

 

242. Una partícula de energía cinética E = 25 eV, procedente de x = - ∞, recorre el eje x. Al llegar a x = 0, encuentra una barrera de potencial de altura Vo = 16 eV, que se extiende hasta x = + ∞. ¿Cuál es la probabilidad de hallar la partícula en x > 0?:

 

1. 13/16.

2. 15/16.

3. 1/16.

4. 1/4.

5. 3/4.

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