Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzam_biofiz_s_otv_2008-09.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
321.27 Кб
Скачать

2. Наука о деформациях и текучести вещества

3. метод исследования, который определяет тонус и эластичность сосудов головного мозга, измеряя их сопротивление току высокой частоты при небольших значениях силы тока и напряжения.

4. метод, основанный на измерении скорости течения жидкости в капиллярной трубке

5. метод измерения скорости кровотока основанный на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле

2

121. Реоэнцефалография – это

1. Диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности

2. Наука о деформациях и текучести вещества

3. метод исследования, который определяет тонус и эластичность сосудов головного мозга, измеряя их сопротивление току высокой частоты при небольших значениях силы тока и напряжения.

4. метод, основанный на измерении скорости течения жидкости в капиллярной трубке

5. метод измерения скорости кровотока основанный на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле

3

122. Реография – это

1. диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности

2. Наука о деформациях и текучести вещества

3. метод исследования, который определяет тонус и эластичность сосудов головного мозга, измеряя их сопротивление току высокой частоты при небольших значениях силы тока и напряжения.

4. метод, основанный на измерении скорости течения жидкости в капиллярной трубке

5. метод измерения скорости кровотока основанный на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле

1

123. Электромагнитная расходометрия – это

1. диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности

2. Наука о деформациях и текучести вещества

3. метод исследования, который определяет тонус и эластичность сосудов головного мозга, измеряя их сопротивление току высокой частоты при небольших значениях силы тока и напряжения.

4. метод, основанный на измерении скорости течения жидкости в капиллярной трубке

5. метод измерения скорости кровотока основанный на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле

5

124. Ультразвуковая расходометрия - это

1. диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности

2. Наука о деформациях и текучести вещества

3. метод исследования, который определяет тонус и эластичность сосудов головного мозга, измеряя их сопротивление току высокой частоты при небольших значениях силы тока и напряжения.

4. метод измерения скорости кровотока, основанный на эффекте Доплера

5. метод измерения скорости кровотока основанный на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле

4

125. Метод капиллярного вискозиметра это

1. диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности

2. Метод, основанный на измерении скорости течения жидкости в капиллярной трубке

3. Метод исследования, который определяет тонус и эластичность сосудов головного мозга, измеряя их сопротивление току высокой частоты при небольших значениях силы тока и напряжения.

4. метод измерения скорости кровотока, основанный на эффекте Доплера

5. метод измерения скорости кровотока основанный на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле

2

126. Эффект Доплера позволяет определять

1. кровяное давление

2. среднюю скорость кровотока и скорость движения различных слоев крови

3. вязкость жидкости

4. емкостное, индуктивное и активное сопротивление тканей организма

5. статическое и динамическое давление

2

127. Течение жидкости будет турбулентным, если

1. η<ηкр

2. Re > Reкp

3. η>ηкр

4. Re < Reкp

5. η=ηкр

2

128. Ламинарное течение крови создает меньшую нагрузку на сердце, потому что

1. работа сердца прямо пропорциональна объемной скорости кровотока

2. произведение скорости на площадь поперечного сечения сосуда есть величина постоянная

3. между работой сердца и объемной скоростью кровотока устанавливается почти квадратичная зависимость

4. через любые сечения трубы за одинаковые промежутки времени протекает одинаковый объем жидкости

5. в текущей по трубе вязкой жидкости скорость будет наибольшая у центрального осевого слоя

1

129. При турбулентном движении крови между работой сердца и объемной скоростью кровотока

1. устанавливается прямая зависимость

2. устанавливается экспоненциальная зависимость

3. нет никакой зависимости

4. устанавливается кубическая зависимость

5. устанавливается почти квадратичная зависимость

5

130. Относительная вязкость крови в норме

1. 2 - 3

2. 1,64 - 1,69

3. 1,5 - 2,0

4. 4,2 - 6

5. 15 - 20

4

131. Относительная вязкость крови при анемии равна

1. 2-3

2. 1,64-1,69

3. 1,5-2,0

4. 4,2-6

5. 15-20

1

132. Относительная вязкость крови при полицитемии может быть равна

1. 2-3

2. 1,64-1,69

3. 1,5-2,0

4. 4,2-6

5. 15-20

5

133. Если коэффициент вязкости жидкости зависит только от природы жидкости и темпе­ратуры, то такие жидкости называются

1. неньютоновскими

2. ньютоновскими

3. сжимаемыми

4. идеальными

5. несжимаемыми

2

134. Если коэффициент вязкости зависит от природы жидкости и темпе­ратуры, давления и градиента скорости, такие жидкости называются

1. неньютоновскими

2. ньютоновскими

3. сжимаемыми

4. идеальными

5. несжимаемыми

1

135. Жидкости называются ньютоновскими, если

1. коэффициент вязкости зависит от природы жидкости и темпе­ратуры, давления и градиента скорости

2. в текущей по трубе жидкости скорость будет наибольшая у центрального осевого слоя

3. в различных точках текущей жидкости сумма статического, динамического и гидростатического давлений одинакова

4. коэффициент вязкости жидкости зависит только от природы жидкости и темпе­ратуры

5. сила взаимодействия слоев жидкости зависит от площади их соприкосновения и скорости течения

4

136. Жидкости называются неньютоновскими, если

1. коэффициент вязкости зависит от природы жидкости и темпе­ратуры, давления и градиента скорости

2. в текущей по трубе вязкой жидкости скорость будет наибольшая у центрального осевого слоя

3. в различных точках текущей жидкости сумма статического, динамического и гидростатического давлений одинакова

4. коэффициент вязкости жидкости зависит только от природы жидкости и темпе­ратуры

5. сила взаимодействия слоев жидкости зависит от площади их соприкосновения и скорости течения

1

137. Как изменяется вязкость крови при изменении температуры?

1. уменьшается при снижении температуры

2. увеличивается при снижении температуры

3. не изменяется

4. возрастает при повышении температуры

5. возрастает до критического значения, затем уменьшается при повышении температуры

2

138. К какому типу жидкостей относится кровь?

1. идеальная

2. ньютоновская

3. неньютоновская

4. не содержащая форменных элементов

5. невязкая

3

139. Почему происходит небольшое изменение вязкости крови при движении ее по сосудам?

1. коэффициент вязкости зависит от природы жидкости и темпе­ратуры, давления и градиента скорости

2. происходит концентрация форменных элементов в цент­ральной части потока

3. движение крови по сосудам непрерывное

4. повышается жесткость эритроцитарной мембраны

5. коэффициент вязкости жидкости зависит только от природы жидкости и темпе­ратуры

2

140. При повышении жесткости эритроцитарной мембраны, например при атеросклерозе, вязкость крови

1. возрастает

2. уменьшается

3. возрастает до критического значения, затем уменьшается

4. не изменяется

5. уменьшается до критического значения, затем возрастает

1

141. В сосудах тоньше 0,5 мм вязкость

1. увеличивается прямо пропорционально давлению

2. увеличивается обратно пропорционально давлению

3. не изменяется

4. уменьшается прямо пропорционально укорочению диаметра

5. увеличивается прямо пропорционально количеству сердечных сокращений

4

142. Ламинарное течение устанавливается

1. в трубах имеющих множественные разветвления

2. в трубах с гладкими стенками, без резких изменений площади сечения или изгибов трубы

3. в трубах с резкими изменениями площади сечения или изгибами трубы

4. при высокой скорости движении частиц

5. при перемешивании частиц жидкости

2

143. Турбулентное течение жидкости устанавливается

1. в трубах с гладкими стенками, без резких изменений площади сечения или изгибов трубы

2. при параллельном перемещении слоев жидкости

3. если число Рейнольдса меньше критического

4. при высоких скоростях течения жидкости: образуются местные завихрения - происходит перемешивание частиц жидкости.

5. при малой скорости жидкости

4

144. Сердечные шумы, вызванные турбулентным течением крови возникают

1. при поражении клапанов сердца

2. при увеличении кровяного давления

3. при снижении кровяного давления

4. при атеросклерозе

5. при уменьшении вязкости крови

1

145. Турбулентное течение крови в аорте может быть вызвано

1. ламинарным характером кровотока у входа в нее, когда кровь выталкивается из желудочка в аорту

2. изменением вязкости от увеличения диаметра сосуда

3. турбулентностью кровотока у входа в нее, когда кровь выталкивается из желудочка в аорту

4. уменьшением кровяного давления

5. повышением жесткости эритроцитарной мембраны

3

146. При течении реальной жидкости по горизонтальной трубе по­тенциальная энергия ее частиц расходуется

1. на уменьшение вязкости

2. на увеличение скорости частиц жидкости

3. на работу по преодолению внутреннего трения

4. на увеличение давления

5. на увеличение вязкости

3

147. Кровь является неньютоновской жидкостью потому, что

1. представляет собой суспензию форменных элементов в бел­ковом растворе

2. это невязкая жидкость

3. это вязкая жидкость

4. коэффициент вязкости крови зависит только от темпе­ратуры

5. коэффициент вязкости крови не зависит от темпе­ратуры

1

148. Величина η0 в формуле для определения вязкости жидкости с помощью медицинского вискозиметра означает

1. вязкость воды

2. вязкость исследуемой жидкости

3. расстояние, пройденное водой

4. расстояние, пройденное исследуемой жидкостью

5. плотность воды

1

149. Величина η в формуле для определения вязкости жидкости с помощью медицинского вискозиметра означает

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]