Examenes de Radiofisica Hospitalaria. Preguntas y respuestas examen RIR (RFH) 2008 - 2009
Autor: PortalesMedicos .com | Publicado:  31/12/2009 | Examenes de Radiofisica. RIR | |
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42. La temperatura superficial de un objeto es aproximadamente igual a 500 K. Si se supone dicho objeto un cuerpo negro, ¿Cuál será la longitud de onda λm para la cual el espectro es máximo?:

 

1. 5796 nm.

2. 1449 nm.

3. 5526 nm.

4. 5920 nm.

5. 5656 nm.

 

43. Dos ondas electromagnéticas planas de frecuencia ω, desfase relativo δ y polarizadas linealmente de forma mutuamente perpendicular se propagan en la dirección z > 0 en un medio homogéneo, isótropo y no dispersivo. Es decir, Ex = Axcos(ωt – kz) y Ey = Aycos(ωt – kz + δ). Si se observa la onda resultante desde z > 0 (las ondas avanzan hacia el observador), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

 

1. Si 0 < δ < π, tenemos luz polarizada dextrógira.

2. La intensidad resultante (valor medio del vector de Poynting) no depende de δ.

3. Si δ= mπ (m entero), tenemos luz linealmente polarizada.

4. Si δ= (2m + 1)π/2 (m entero), tenemos luz polarizada circular.

5. La excentricidad y orientación de los ejes de la elipse de polarización dependen de δ, pero no de t.

 

44. El rango de longitudes de onda visibles por el ser humano en el aire está entre 400 y 700 nm ¿Cuál será dicho rango en el interior de una piscina con agua?:

 

1. 400 – 700.

2. 300 – 525.

3. 600 – 1050.

4. 500 – 800.

5. 400 – 500.

 

45. Si hacemos incidir la luz de un láser He-Ne de longitud de onda 632,8 nm sobre una doble rendija se obtiene una pantalla que está a 3 metros de un diagrama de interferencia. Sabiendo que la distancia entre máximos es de 1,2 mm. ¿Cuál es la distancia entre rendijas?:

 

1. 0,8 mm.

2. 3,4 mm.

3. 1,7 mm.

4. 68,32 mm.

5. 1,2 mm.

 

46. Respecto a la difracción de Fresnel y Fraunhofer:

 

1. Son procesos completamente independientes, no tienen ninguna relación excepto que ambos son difracciones.

2. Cuando la pantalla está relativamente cerca de la rendija difractora diremos que tenemos difracción de Fresnel mientras que cuando esté lo suficientemente lejos como para considerar que los rayos son paralelos diremos que la difracción es de Fraunhofer.

3. Cuando la pantalla está relativamente cerca de la rendija difractora diremos que tenemos difracción de Fraunhofer mientras que cuando esté lo suficientemente lejos como para considerar que los rayos son paralelos diremos que la difracción es de Fresnel.

4. Si la rendija es lo suficientemente pequeña para considerar que los rayos son paralelos diremos que tenemos difracción de Fresnel.

5. La difracción de Fresnel pasa a difracción de Fraunhofer en el llamado punto crítico, cuando el cociente entre la longitud de onda y la dimensión de la rendija es igual a la velocidad de la luz dividida por la distancia hasta la pantalla.

 

47. Un material que deja pasar a su través todas las longitudes de onda comprendidas entre 400 nm y 700 nm se dice que es:

 

1. Azul.

2. Rojo.

3. Blanco.

4. Negro.

5. Transparente.

 

48. Cuando una onda incide desde un medio de velocidad de propagación baja sobre otro de velocidad de propagación más alta con un ángulo igual al ángulo límite:

 

1. Se refleja.

2. Deja de propagarse.

3. Se propaga a lo largo de la interfase.

4. Se propaga perpendicularmente a la interfase.

5. Produce interferencias.

 

49. Sea un espejo cóncavo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la imagen es cierta?:

(C=Centro de curvatura, F=Foco, S=Superficie del espejo, O=Objeto, I=Imagen)

 

1. Si O está entre - ∞

2. Si O está entre F

3. Si O está más allá de - ∞

4. Si O está en O=C, I es real y no invertida.

5. Si O está en C

 

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las aberraciones geométricas de un sistema óptico es correcta?:

 

1. La aberración esférica afecta a los puntos fuera del eje.

2. La aberración en coma se caracteriza por un ensanchamiento horizontal de la imagen.

3. El astigmatismo se manifiesta como una curvatura de los puntos del eje.

4. La curvatura de imagen aparece en imágenes que se formen en el plano de imagen ideal del sistema.

5. La distorsión puede tomar forma de corsé y barrilete.

 

51. Un haz luminoso incide con un cierto ángulo sobre una lámina de caras planas y paralelas de vidrio n = 1,50 ¿Cómo saldrá el haz luminoso de la lámina?:

 

1. No sale nada de luz.

2. Perpendicularmente a la lámina de vidrio.

3. Paralelo al haz incidente.

4. Paralelo a la superficie de la lámina.

5. Perpendicularmente al haz incidente.

 

52. Se sitúa un objeto luminoso puntual en el centro y fondo de una alberca de un metro de profundidad ¿Qué podremos ver si observamos la superficie de la alberca desde un puente que pasa sobre ella?:

 

1. La superficie en total oscuridad.

2. Toda la superficie iluminada.

3. Un círculo iluminado y el resto oscuro.

4. Un círculo oscuro y el resto iluminado.

5. Un anillo circular iluminado y el centro y el resto en oscuridad.

 

53. Para minimizar la reflexión sobre la superficie de un objetivo fotográfico hecho de vidrio n = 1,50 se recubre éste con una capa de un material de índice n = 1,38 ¿Cuál debe ser su espesor para anular la reflexión de luz con incidencia normal de longitud de onda 550 nm?:

 

1. 100 nm.

2. 50 nm.

3. 200 nm.

4. 500 nm.

5. 5 nm.

 

54. Un rayo de luz fijo incide sobre un espejo plano formando 32º con su normal. Se gira el espejo 20º. ¿Cuántos grados gira el rayo reflejado respecto a su anterior dirección?:

 

1. 24º.

2. 12º.

3. 40º.

4. 20º.

5. 52º.

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