
- •Тематическая структура
- •Барометрическая формула
- •Гармонические колебания
- •29. Задание {{ 29 }} тз 29 Тема 1-3-0
- •30. Задание {{ 33 }} тз 33 Тема 1-2-0
- •Механические волны
- •49. Задание {{ 57 }} тз 42 Тема 1-4-0
- •50. Задание {{ 58 }} тз 43-Тема 1-3-0
- •51. Задание {{ 59 }} тз 44 Тема 1-3-0
- •Раздел 2.Термодинамика эффект доплера
- •Идеальный газ
- •72. Задание {{ 93 }} тз 71 Тема 1-5-0
- •83. Задание {{ 175 }} тз 140 Тема 1-5-0
- •84. Задание {{ 176 }} тз 141 Тема 1-5-0
- •85. Задание {{ 177 }} тз 142 Тема 1-5-0
- •86. Задание {{ 178 }} тз 143 Тема 1-5-0
- •96. Задание {{ 188 }} тз 151 Тема 1-5-0
- •Раздел 3. Модели кравообращения
- •97. Задание {{ 98 }} тз 76 Тема 1-5-0
- •98. Задание {{ 99 }} тз 77 Тема 1-5-0
- •Раздел 4. Механика
- •Раздел 5. Электричество
- •Раздел 6. Молекулярная физика
- •161. Задание {{ 192 }} тз 154 Тема 1-5-0
- •162. Задание {{ 193 }} тз 155 Тема 1-5-0
- •Раздел 7. Задачи
- •240. Задание {{ 287 }} тз 250 Тема 1-6-0
- •241. Задание {{ 288 }} тз 251 Тема 1-6-0
- •242. Задание {{ 289 }} тз 252 Тема 1-6-0
161. Задание {{ 192 }} тз 154 Тема 1-5-0
Участок мембраны, включающий белковые молекулы и липиды, который образует в мембране проход, называется:
липосомой
устьем
сочленением
перетяжкой
порой
162. Задание {{ 193 }} тз 155 Тема 1-5-0
Пассивный транспорт ионов через клеточные мембраны определяется:
диффузией, обусловленной различной концентрацией ионов внутри клетки и в межклеточном пространстве
диффузией, обусловленной наличием на мембране клетки разности потенциалов
активным переносом, связанным с наличием калий-натриевого насоса
разностью температур в межклеточной и внутриклеточной областях
наличием осмотического давления в межклеточном пространстве
163. Задание {{ 194 }} ТЗ 156 Тема 1-5-0
Пассивный транспорт веществ через клеточные мембраны описывается:
формулой Пуазейля
уравнением Ньютона
уравнением Нернста-Планка
уравнением Эйнштейна
уравнением Стокса
164. Задание {{ 195 }} ТЗ 154 Тема 1-5-0
Уравнение Нернста-Планка для пассивного транспорта веществ через клеточные мембраны математически задается выражением:
165. Задание {{ 196 }} ТЗ 155 Тема 1-5-0
В уравнении Нернста-Планка для пассивного транспорта веществ через клеточные мембраны J = D(dc/dx + zF(...)/RТd/dx) пропущен символ:
D
C
M
T
k
166. Задание {{ 197 }} ТЗ 156 Тема 1-5-0
В уравнении Нернста-Планка для пассивного транспорта веществ через клеточные мембраны J = D(dc/dx + zF(С)/RТd/dx) символ С означает:
концентрацию ионов
коэффициент диффузии
молярную массу
абсолютную температуру
постоянную Больцмана
167. Задание {{ 198 }} ТЗ 157 Тема 1-5-0
Разность потенциалов между цитоплазмой и окружающей средой называется:
мембранным потенциалом
потенциалом действия
потенциалом покоя
контактной разностью потенциалов
потенциалом возбуждения
168. Задание {{ 199 }} ТЗ 158 Тема 1-5-0
Вследствие изменения разности потенциалов между клеткой и окружающей средой при возбуждении возникает:
контактная разность потенциалов
мембранный потенциал
потенциал действия
потенциал покоя
межклеточный потенциал
169. Задание {{ 200 }} ТЗ 158 Тема 1-5-0
При разности потенциалов в клеточной мембране 70 мВ и толщине мембраны 9·10-9м напряженность поля внутри мембраны будет равна:
7,8·106 В/м
6,3·10-7 В/м
1,3·10-10 В/м
63 мВ/м
78 мкВ/м
170. Задание {{ 201 }} ТЗ 157 Тема 1-5-0
Контактная разность потенциалов может возникнуть при соприкосновении:
серебра с янтарем
стекла с алюминием
ртути со стеклом
золота с алмазом
цинка с медью
171. Задание {{ 202 }} ТЗ 160 Тема 1-5-0
Величина контактной разности потенциалов зависит от:
их плотности
массы контактирующих элементов
валентности
температуры
химического состава
172. Задание {{ 203 }} ТЗ 161 Тема 1-5-0
Величина контактной разности потенциалов зависит от массы контактирующих элементов. Это утверждение известно в физике как закон:
Вольты
Ампера
Кулона
Джоуля-Ленца
Фарадея
173. Задание {{ 207 }} ТЗ 165 Тема 1-5-0
Сущность явления термоэлектричества состоит в:
явлении нагревания проводников при прохождении через них электрического тока
явлении резкого повышения температуры контактирующих элементов при коротком замыкании
зависимости контактной разности потенциалов от температуры
зависимости сопротивления металлов от температуры
увеличении сопротивления металлов при их нагревании
174. Задание {{ 208 }} ТЗ 165 Тема 1-5-0
Термоэлектричество возникает в:
контактах диэлектрика с металлом
однородных металлах
разнородных металлах
полупроводниках с дырочной проводимостью
полупроводниках с электронной проводимостью
175. Задание {{ 210 }} ТЗ 166 Тема 1-5-0
Выражение
E=
(t1-t2)
означает
величину:
сопротивления контакта
термотока
напряженности поля
термо-ЭДС
разности температур контактирующих элементов
176. Задание {{ 211 }} ТЗ 167 Тема 1-5-0
Явление термоэлектричества описывается выражением E=...(t1-t2).В данной формуле пропущен символ:
q
T
В
k
177. Задание {{ 212 }} ТЗ 168 Тема 1-5-0
В выражении для термоэлектричества E= (t1-t2) символ означает:
измеряемую температуру
удельное сопротивление материала
разность потенциалов между контактирующими элементами
термоток
чувствительность прибора
178. Задание {{ 213 }} ТЗ 169 Тема 1-5-0
Явление термоэлектричества лежит в основе работы:
транзистора
термопары
электронного осциллографа
полупроводникового диода
электрокардиографа
179. Задание {{ 214 }} ТЗ 170 Тема 1-5-0
Преимуществом термопары перед жидкостными аналогами является:
электробезопасность
дешевизна
точность
безинерционность
компактность
180. Задание {{ 215 }} ТЗ 171 Тема 1-5-0
При работе дрели сверло испытывает деформацию:
растяжения
сдвига
кручения и сдвига
сжатия
сжатия и кручения
181. Задание {{ 262 }} ТЗ 166 Тема 1-6-0
Явление термоэлектричества описывается выражением: