Will a écrit:QCM 15 me semble que c'est la B ^^ la encore pas troplisible :$ quant je fais des calculs ça devient vite brouillon ^^
T'es sur de ton coup Will?
Je trouve
réponse D:
Activité de
Tc en Mbq: 160 (0h) - 80 (6h) - 40 (12h) - 20 (18h) -
10 (24h)Activité de
I en Mbq: 360 (0h) - 180 (12h) -
90 (24h)A total = A Tc + A I = 90+10 = 100 MbqWill a écrit:QCM 21 A
Là je trouve
réponse CTissu A: T1 = 100 ms, T2 = 1000 ms
Tissu B: T1 = 400 ms, T2 = 1000 ms
Rho A = Rho B, Donc Mz tissu A initial = Mz tissu B initial
1 Faux: TR = 400 ms donc Au moment de la bascule Mz tissu A = 98% ( TR = 4 T1 A) et Mz tissu B = 63% (TR = T1 B)
2 Faux en densité de proton le TR est très grand par rapport aux T1 afin d'annuler l'influence de T1.
3 Vrai : Contraste en T1
4 Vrai : T1 A < T1 B ; En contraste T1 les tissus ayant la période la plus courte sont en hypersignal.
5 Faux : On ne choisi pas le T1 mais le TR. Le T1 est propre à chaque tissu.
Will a écrit:QCM 22 je crois avoir mis la B mais je suis pas sur l'optique est pas vraiment ma tasse de thé ^^
De mon coté je trouve
réponse C (sauf erreur de calcul)
Grossissement = 0,25 x Intervalle optique / (Distance focal objectif x distance focale oculaire)
Grossissement = 250
Distance focal objectif = 0,01 m
Distance focal oculaire = 1/40 = 0,025 m
Intervalle optique = 250 x 0,01 x 0,025 / 0,25 = 0,25 m = 25 cm
Will a écrit:QCM 23 D
Je trouve
réponse B (à moins d'une erreur de calcul également)
d= 0,61 x 5.10-7 x 0,25 / ( 2 x 0,61 x 0,001 ) = 6,25 . 10 -5 m = environ 63 . 10-6 m
Will a écrit:QCM 25 pas eu le temps celui la mais simple formulation d'atténuation I trans= I inc * e^-K(lambda)*C*L) donc on pouvait en déduire notre K si un volontaire pour faire le calcul ^^
J'ai vite rapidement fait le calcul et je trouve
réponse D.
J'ai utilisé la formule suivante : A = C x L x K
K = A / (C x L) = 0,2 / (1 cm x 10-4 mol.L-1) = 2000 L . cm-1 . mol-1