Examenes de Radiofisica Hospitalaria. Preguntas y respuestas examen RIR (RFH) 2007 - 2008
Autor: PortalesMedicos .com | Publicado:  31/12/2009 | Examenes de Radiofisica. RIR | |
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54. En una transformación abierta no es posible extraer trabajo si en el proceso el sistema:

 

1. Absorbe calor y aumenta su energía interna.

2. Cede calor y aumenta su energía interna.

3. Absorbe calor y disminuye su energía interna.

4. Cede calor y disminuye su energía interna.

5. No intercambia calor y disminuye su energía interna.

 

55. A la temperatura constante de 300 K un gas ideal realiza un trabajo de 20 J, con lo que su energía interna:

 

1. Aumenta en 20 J.

2. Disminuye en 20 J.

3. Aumenta una cantidad que sumada al calor absorbido son 20 J.

4. Aumenta una cantidad que restada del calor absorbido son 20 J.

5. No se modifica.

 

56. La capacidad calorífica molar Cv a volumen constante para un sólido monoatómico ideal es en función de la constante R:

 

1. (3/2)R.

2. R.

3. (5/2)R.

4. 3 R.

5. 5 R.

 

57. Según la teoría BCS, la relación entre la energía prohibida de un superconductor Eg y la temperatura crítica Tc es:

 

1. 7 Eg = kTc ; a T = 0 K.

2. Eg = kTc ; a T = 0 K.

3. Eg = kTc ; a T

4. Eg = kTc ; a T = 0 K.

5. Eg = kTc ; a T

 

58. La Irradiancia se define como:

 

1. La cantidad de energía emitida por un cuerpo negro en un día.

2. El flujo radiante recibido por unidad de área.

3. El flujo radiante recibido por unidad de área y ángulo sólido.

4. El flujo radiante emitido por unidad de área.

5. El flujo radiante emitido por unidad de área y ángulo sólido.

 

59. Un emisor o difusor perfecto es aquel cuerpo cuya luminancia:

 

1. Depende inversamente del cuadrado de la distancia donde se mida.

2. Depende directamente del cuadrado de la distancia donde se mida.

3. Depende del ángulo de observación a través del coseno del ángulo.

4. Es independiente del ángulo de observación

5. Depende del ángulo de observación a través del seno del ángulo.

 

60. Según el Teorema de Malus-Dupin, si sobre cada uno de los rayos que salen de un punto emisor A se toman caminos ópticos iguales, los puntos Bi que limitan esos trayectos están en una superficie:

 

1. Que es normal a todos los rayos llamada cáustica.

2. Que contiene a todos los rayos llamada superficie de onda.

3. Que es normal a todos los rayos llamada superficie de onda.

4. De revolución centrada sobre el eje óptico.

5. Que contiene a todos los rayos llamada superficie eikonal.

 

61. En un sistema óptico compuesto, formado a su vez por dos sistemas ópticos sencillos (I y II) caracterizados por sus focos y planos principales, se llama intervalo óptico:

 

1. A la distancia entre el plano principal objeto del sistema I y el plano principal imagen del sistema II.

2. Al rango de longitudes de onda para las cuales el sistema ha sido diseñado.

3. A la distancia entre el foco imagen del sistema y el foco objeto del sistema II.

4. A la distancia entre el plano principal imagen del sistema I y el plano principal objeto del sistema II.

5. A la distancia entre el foco objeto del sistema I y el foco objeto del sistema II.

 

62. La traslación que sufren los rayos de un haz luminoso que incide con un ángulo θ sobre una lámina de caras plano-paralelas depende de:

 

1. El ángulo de incidencia y el espesor de la lámina.

2. El ángulo de incidencia y la longitud de onda.

3. El espesor de la lámina y la longitud de onda.

4. El espesor de la lámina, el ángulo de refracción y la longitud de onda.

5. El espesor de la lámina, el ángulo de incidencia y la longitud de onda.

 

63. En un microscopio óptico supuesto perfecto y libre de aberraciones, la menor separación angular de dos puntos objeto justamente distinguibles vendrá dada por:

 

1. El número de aumentos del objetivo multiplicado por el número de amentos del ocular.

2. La longitud de onda de la luz empleada y el número de aumentos del sistema.

3. El diámetro de la pupila de salida y la potencia del ocular.

4. El diámetro del diafragma de entrada y la focal del objetivo.

5. La longitud de onda de la luz empleada y el diámetro de la pupila de entrada del sistema.

 

64. La eficacia luminosa de una fuente lumínica indica la relación existente entre:

 

1. La exitancia radiante de la fuente y su flujo luminoso expresado en lúmenes.

2. La exitancia radiante de la fuente y su flujo radiante expresado en vatios.

3. El consumo en vatios de la fuente y su flujo luminoso expresado en lúmenes.

4. El consumo en vatios de la fuente y su Flujo radiante expresado en lúmenes.

5. La intensidad luminosa de la fuente y su Flujo radiante expresado en candelas.

 

65. Para formar la imagen que de un objeto nos devuelve un espejo esférico hay que tener en cuenta que si un rayo incide:

 

1. Paralelo al eje del espejo se refleja pasando por el foco.

2. Pasando por el centro del espejo se refleja pasando por el foco.

3. Pasando por el centro del espejo se refleja para lelo a su eje.

4. Pasando por el foco del espejo se refleja pasando por su centro.

5. Paralelo al eje del espejo se refleja pasando por el centro.

 

66. Una luz de 589 nm de longitud de onda en el vacío atraviesa un trozo de sílice, cuyo índice de refracción es 1.458. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el sílice?:

 

1. 3.00 · 108 m/s.

2. 2.06 · 108 m/s.

3. 4.37 · 108 m/s.

4. 8.58 · 108 m/s.

5. 0.45 · 108 m/s.

 

67. Las aberraciones cromáticas surgen específicamente con la luz:

 

1. Policromática.

2. Monocromática.

3. Monocromática polarizada circularmente.

4. Monocromática polarizada linealmente.

5. Policromática polarizada linealmente.

 

68. Sean dos cuerpos negros en equilibrio térmico a temperaturas T1 y T2 tales que las respectivas longitudes de onda (λmáx)1 y (λmáx)2 para las que su radiancia espectral es máxima cumplen la relación (λmáx)1=2(λmáx)2. Si R1 es la radiancia del primer cuerpo negro. ¿Cuánto vale, en términos de R1, la radiancia total R2 del otro cuerpo negro?:

 

1. 2 R1.

2. R1/2.

3. 4 R1.

4. 16 R1.

5. 8 R1.

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