- •«Разностные уравнения и их приложения – 14 вопросов»
- •«Дифференциальные уравнения и их приложения в биологии »
- •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
- •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
- •V1: гармонические колебания
- •V1: механические волны
- •V1: статобработка
- •V1: эффект доплера
- •V1: электрическое поле
- •V1: контактные явления
- •V1: магнитное поле
- •V1: направление вектора магнитной индукции
- •V1: электромагнитная индукция
- •V1: электромагнитные колебания
- •V1: переменный ток
- •V1: дифракция света
- •V1: интерференция света
- •V1: поляризация света
- •V1: природа света
- •V1: строение атома
V1: эффект доплера
I:
S: Эффект Доплера заключается в изменении:
-: скорости распространения волн, воспринимаемых наблюдателем, при относительном движения источника волн и наблюдателя
+: частоты волн, воспринимаемых наблюдателем, вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя
-: громкости звука, воспринимаемого наблюдателем, вследствие относительного движения источника звука и приемника
-: интенсивности волн, воспринимаемых наблюдателем, вследствие относительного движения источника звука и приемника
-: фазы сигнала, воспринимаемого наблюдателем, вследствие относительного движения источника звука и приемника
I:
S: Эффект Доплера наблюдается:
-: только для ультразвука
-: только для света
-: только для звука
-: только для электромагнитных волн
+: для любых волн
I:
S: Эффект Доплера описывается выражением:
-:
-:
-:
-:
+:
I:
S: В формуле для эффекта Доплера символ ν0 означает:
-: длину волны сигнала, испускаемого источником
-: скорость распространения сигнала в среде
+: частоту сигнала, испускаемого источником
-: скорость движения источника сигнала
-: амплитуду колебаний звуковой волны
I:
S: В гемодинамике УЗ эффект Доплера применяется для:
-: определения диаметра кровеносных сосудов
+: определения скорости кровотока
-: изучения распределения фармпрепаратов в организме человека
-: определения скорости оседания эритроцитов
-: визуализации внутренних органов человека
I:
S: В кардиологии УЗ эффект Доплера позволяет определить:
-: нарушения режима работы СА-узла
-: характер помех, возникающих при записи электрокардиограмм
-: изменение сечения аорты
-: визуализации желудочков сердца
+: клапанные нарушения сердца
V1: электрическое поле
I:
S: Элементарными заряженными частицами являются
+: протоны
-: нейтроны
-: атомы
-: молекулы
-: изотопы
I:
S: Неподвижные электрические заряды взаимодействуют по закону
-: Ленца
-: Стокса
+: Кулона
-: Ома
-: Фарадея
I:
S: Сила взаимодействия неподвижных электрических зарядов определяется выражением
-:
;
+:
-:
-:
-:
I:
S: Напряженность поля является его
-: Энергетической характеристикой
-: Емкостной характеристикой
-: Индукционной характеристикой
-: Динамической характеристикой
+: Силовой характеристикой
I:
S: Единицей измерения напряженности электрического поля является
-: Вольт
-: Ампер
-: Ампер/с
+: Вольт/м
-: Фарад
I:
S: Напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом, описывается выражением
+:
;
-:
-:
-:
-:
I:
S: Потенциал поля является его
+: Энергетической характеристикой
-: Емкостной характеристикой
-: Индукционной характеристикой
-: Динамической характеристикой
-: Силовой характеристикой
I:
S: Для расчета потенциала электрического поля, создаваемого точечным зарядом, следует воспользоваться выражением
-:
;
-:
+:
-:
-:
I:
S: Единицей измерения потенциала электрического поля является
+: Вольт
-: Ампер
-: Ампер/с
-: Вольт/м
-: Фарад
I:
S: Напряженность электрического поля и разность потенциалов связаны выражением
-:
-:
+:
-:
-:
I:
S: Физический смысл диэлектрической проницаемости среды состоит в том, что она показывает
-: Плотность среды, в которой находится поле
-: Величину энергии электрического поля
-: Густоту линий индукции
+: Во сколько раз сила взаимодействия электрических зарядов в вакууме больше, чем в данной среде
-: Во сколько раз сила взаимодействия электрических зарядов в вакууме меньше, чем в данной среде
I:
S: Для потока напряженности электрического поля справедливо выражение
+:
-:
-:
-:
-:
I:
S: В соответствии с теоремой Остроградского-Гаусса поток напряженности электрического поля, пронизывающий любую замкнутую поверхность, окружающую электрические заряды, пропорционален
-: Произведению заряда, находящегося внутри замкнутой поверхности, на напряженность поля
-: Произведению потенциала поля на площадь замкнутой поверхности
-: Силе, приходящейся на единицу площади замкнутой поверхности
-: Произведению напряженности поля на потенциал внутри замкнутой поверхности
+: Алгебраической сумме зарядов, находящихся внутри замкнутой поверхности
I:
S: Напряженность поля электрического диполя на продолжении оси диполя равна
-:
+:
-:
-:
-:
