
- •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
96. Задание {{ 188 }} тз 151 Тема 1-5-0
Формулировка 2-го закона термодинамики была впервые дана:
Джоулем
Клаузиусом
Больцманом
Карно
Раздел 3. Модели кравообращения
97. Задание {{ 98 }} тз 76 Тема 1-5-0
Гидродинамическая модель кровеносной системы была разработана:
Пуазейлем
Эйнтховеном
Франком
Дебекки
Павловым
98. Задание {{ 99 }} тз 77 Тема 1-5-0
Гидродинамическая модель кровеносной системы Франка устанавливает связь между:
систолическим давлением и диаметром сосудов
систолическим давлением, скоростью кровотока и диаметром сосудов
ударным объемом крови, гидравлическим сопротивлением периферической части системы кровообращения и изменением давления в артериях
ударным объемом крови, гидравлическим сопротивлением системы кровообращения и скоростью пульсовой волны
артериальным и венозным давлением
99. Задание {{ 100 }} ТЗ 78 Тема 1-5-0
Артериальная часть системы кровообращения моделируется:
жесткой трубкой
упругим резервуаром
двухкамерным резервуаром с соединительным клапаном
трехкамерным резервуаром с эластичной трубкой
жестким резервуаром с жесткой трубкой
100. Задание {{ 102 }} ТЗ 79 Тема 1-5-0
В выражении V=Vо+kp символ k означает:
Диаметр сосуда
Эластичность резервуара
Скорость кровотока
Ударный объем крови
Плотность крови
101. Задание {{ 162 }} ТЗ 134 Тема 2-5-0
Объемная скорость кровотока определяется выражением:
102. Задание {{ 163 }} ТЗ 135 Тема 1-5-0
103. Задание {{ 164 }} ТЗ 136 Тема 1-5-0
ударный объем крови за период систолы
разность артериального и венозного давлений в кровеносной системе
объемную скорость кровотока
гидравлическое сопротивление периферической части системы кровообращения
плотность крови
104. Задание {{ 165 }} ТЗ 137 Тема 1-5-0
Скорость пульсовой волны определяется формулой:
Бернулли
Моенса-Кортевега
Менделеева-Клапейрона
Пуазейля
Стокса
105. Задание {{ 166 }} ТЗ 138 Тема 1-5-0
Математически формула Моенса- Кортевега для скорости пульсовой волны записывается в виде:
106. Задание {{ 167 }} ТЗ 138 Тема 1-5-0
В формуле
Моенса-Кортевега для скорости пульсовой
волны
пропущен символ:
107. Задание {{ 168 }} ТЗ 139 Тема 1-5-0
В
формуле Моенса-Кортевега для скорости
пульсовой волны
символ
означает:
толщину стенок сосуда
диаметр сосуда
модуль упругости вещества сосуда
плотность крови
плотность вещества сосуда
108. Задание {{ 104 }} ТЗ 81 Тема 1-5-0
Отметьте правильный ответ
В выражении Q=Qс
пропущен символ:
C
p
l
X0
ρ
109. Задание {{ 106 }} ТЗ 83 Тема 1-5-0
Отметьте правильный ответ
Скорость пульсовой волны определяется формулой:
Бернулли
Моенса-Кортевега
Менделеева-Клапейрона
Стокса
Пуазейля
110. Задание {{ 107 }} ТЗ 84 Тема 1-5-0
Отметьте правильный ответ
Скорость пульсовой волны математически записывается в виде:
111. Задание {{ 108 }} ТЗ 85 Тема 1-5-0
Отметьте правильный ответ
m
h
f
k
z
112. Задание {{ 156 }} ТЗ 129 Тема 1-5-0
Установить соответствие между названием процесса и его диаграммой:
Изотермический |
|
Изобарический |
|
Изохорический |
|
113. Задание {{ 261 }} ТЗ 79 Тема 1-5-0
Зависимость объема крови в резервуаре от давления определяется соотношением: