Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1 курс / Биофизика / База тестов2

.doc
Скачиваний:
174
Добавлен:
04.11.2021
Размер:
390.14 Кб
Скачать

1. Системе сообщили количество теплоты =50 Дж при температуре 5 градусов Цельсия. Определите приведенную теплоту

A. 10 Дж/К

B. 250 Дж· с

C. 0.18 Дж/К

D. 1390 Дж· с

E. 500 Дж· К

2. Определить количество теплоты, переданное системе при температуре 27 градусов Цельсия, если приведенная теплота оказалась равной =30 Дж/К.

A. 810 Дж

B. 9000 Дж

C. 1,1 Дж

D. 9 Дж

E. 0.001 Дж

3. При какой температуре было передано в систему количество теплоты =500 Дж, если приведенная теплота равна 1 Дж/К?

A. 500 К

B. 67 К

C. 41 К

D. 5,07 К

E. 294 К

4. В систему было передано количество теплоты =250 Дж. Система при этом выполнила некоторую работу. Определить изменение внутренней энергии системы.

A. 20 Дж

B. 60 Дж

C. Не изменяется

D. Не хватает данных для расчета

E. 250 Дж

5. В систему было передано 90 Дж теплоты. Определить изменение внутренней энергии системы, если система при этом выполнила работу A=80 Дж.

1. 40 Дж

2. 720 Дж

3. 60 Дж

4. 10 Дж

5. 170 Дж

6. В систему было передано 40 Дж теплоты и над системой была совершена работа 20 Дж. Определить изменение внутренней энергии системы.

A. 40 Дж

B. 20 Дж

C. 60 Дж

D. 10 Дж

E. 100 Дж

7. Определить изменение внутренней энергии системы, в которую было передано 90 Дж теплоты. Работа системой не совершается.

A. 90 Дж

B. 20 Дж

C. 60 ДЖ

D. 10 Дж

E. 15 Дж

8. Какое количество теплоты было передано системе, если внутренняя энергия системы увеличилась на 20 Дж и система совершила работу 10 Дж?

A. 30 Дж

B. 20 Дж

C. 10 Дж

D. 40 Дж

E. Недостаточно данных для расчета

9. В лаборатории при исследовании свойств искусственной мембраны было установлено, что поток вещества сквозь мембрану площадью 2 квадратных сантиметра равен 0.02 моль/с. Рассчитайте коэффициент диффузии вещества для этой мембраны, если градиент концентрации равен 104 моль/м4 ?

A. 10-8 м2

B. 0.005 м2/с.

C. 0.0002 м2/с.

D. 0.01 м2/с.

E. 10-3 м2/с.

10. Чему равна плотность потока формамида через плазматическую мембрану Characeratophylla толщиной 8 нм, если коэффициент диффузии этого вещества составляет 0,7·10-4 м2/с, концентрация формамида в начальный момент времени снаружи была равна 0,2 моль/м3, а внутри в 10 раз меньше?

A. 3,15·10-6 моль/м2·с

B. 2,02·10-4 моль/м2·с

C. 1,575 Кмоль/м2·с

D. 100,5 моль/м2·с

E. 3,15 Кмоль/м2·с

11. Найдите коэффициент проницаемости плазматической мембраны Mycoplasma для формамида, при разнице концентраций этого вещества внутри и снаружи мембраны, равной 0,5·10-4 моль/л, плотность потока его через мембрану составляет 6·10-4 моль·см/(л·с):

A. 4 см/с

B. 12 см/с

C. 8,5 см/с

D. 7,5 см/с

E. 16 см/с

12. Чему равна разность концентраций формамида в начальный момент времени, если плотность потока формамида через плазматическую мембрану толщиной 10 нм составляет 10,08 Кмоль/м2·с. Коэффициент диффузии этого вещества равен 0,7·10-4 м2/с.

A. 0,4 моль/м2.

B. 1,44 моль/м2.

C. 3,15 Кмоль/м2.

D. 7.056 Кмоль/м2.

E. 0,72 моль/м2.

13. Концентрация ионов калия (К+) на внешней стороне мембраны составляет 10 моль/л, на внутренней стороне – 20 моль/л. Изменится ли поток вещества через мембрану, если при прочих равных условиях в 4 раза увеличится концентрация ионов калия на внешней и внутренней стороне мембраны?

A. Не изменится.

B. Увеличится в 8 раз.

C. Уменьшится в 2 раза.

D. Увеличится в 4 раза.

E. Уменьшится в 1.41 раза.

14. При изменении температуры среды, окружающей мембрану, коэффициент диффузии увеличится в 3 раза. Изменится ли проницаемость мембраны?

A. Нет. Коэффициент диффузии не связан с проницаемостью мембраны.

B. Увеличится в 3 раза.

C. Уменьшится в 1.7 раза.

D. Увеличится в 1.7 раза.

E. Уменьшится в 9 раз.

15. При прочих равных условиях площадь мембраны увеличили в 2 раза. Изменится ли плотность потока вещества сквозь мембрану?

A. Уменьшится в 2 раза.

B. Уменьшится приблизительно в 1,41 раза.

C. Не изменится.

D. Увеличится приблизительно в 1,41 раза.

E. Увеличится в 4 раза.

16. При прочих равных условиях толщину искусственной мембраны увеличили в 5 раз. Изменится ли поток вещества сквозь мембрану?

A. Увеличится в 2,23 раза.

B. Уменьшится в 5 раз.

C. Не изменится.

D. Увеличится в 5 раз.

E. Уменьшится в 1.23 раза.

17. Изменится ли плотность потока вещества сквозь мембрану, если градиент концентрации вещества увеличили в 4 раза, а площадь мембраны уменьшили в 4 раза?

A. Увеличится в 4 раза.

B. Не изменится.

C. Увеличится в 16 раз.

D. Уменьшится в 4 раза.

E. Уменьшится в 16 раз.

18. Изменится ли поток вещества сквозь мембрану, если градиент концентрации вещества увеличили в 3 раза, а площадь мембраны уменьшили в 3 раза?

A. Увеличится в 3 раза.

B. Не изменится.

C. Увеличится в 9 раз.

D. Уменьшится в 3 раза.

E. Уменьшится в 9 раз.

20. Вычислите силу трения, действующую на S=4 кв.м. дна русла, если по нему перемещается поток воды высотой h=2м, скорость верхнего слоя воды равна 0 у дна, вязкость жидкости η =10 (Па · с).

A. 0.6 мН

B. 6.72 Н

C. 0.3 мкН

D. 320 кН

E. 4.7 Н

22. Скорость течения воды в широкой части горизонтальной водопроводной трубы равна 50 см/с. Какова скорость течения воды в узкой части той же трубы, диаметр которой в четыре раза меньше?

A. 12.5 м/с

B. 25 см/с

C. 4.0 м/с

D. 8.0 м/с

E. 12.5 см/с

23. Определить объемную скорость течения воды в трубе, если диаметр трубы 4 см, а скорость течения воды 15см/с.

A. 188.4 см

B. 67 см /с

C. Для решения задачи не хватает данных

D. 1008 см /с

E. 214 см /с

24. При стационарном потоке крови в сосуде с переменным сечением в сечении 2 квадратных сантиметра скорость потока равна 35 см/с. Какова скорость кровотока в сечении площадью 2.5 см .

A. 75 см/с.

B. 18.75 м/с.

C. 43.75 см/с.

D. 28 см/с.

E. 14 см/с.

25. Как изменится гидравлическое сопротивление при увеличении площади сечения трубы в 3 раза?

A. Увеличится в 1.73 раза.

B. Уменьшится в 3 раза.

C. Уменьшится в 1.73 раза.

D. Нет, не изменится, т.к. гидравлическое сопротивление не связано с площадью сечения трубы.

E. Уменьшится в 9 раз.

26. Каково гидравлическое сопротивление кровеносного сосуда длиной 12 см и радиусом 0,1 мм. (Вязкость крови 5 мПа·с).

A. 1,53·10 Па·с/м .

B. 2,45·10 Па·с/м .

C. 1,89·10 Па·с/м .

D. 3,06·10 Па·с/м .

E. 4,89·10 Па·с/м .

27. Как изменится гидравлическое сопротивление сосуда, если вязкость крови уменьшится в 1.5 раза?

A. Уменьшится в 1.5 раза.

B. Увеличится в 1.5 раза.

C. Увеличится в 3 раза.

D. Не изменится.

E. Уменьшится в 2.25 раза.

28. Какова длина кровеносного сосуда, если его гидравлическое сопротивление 1,53·10 Па·с/м и радиусом 0,1 мм.(Вязкость крови 4 мПа·с).

A. 15 см.

B. 1,5 м.

C. 3,5 см.

D. 6,5 м.

E. 5 см.

29. Скорость пульсовой волны в артериях составляет 10 м/с. Чему равен модуль упругости этих сосудов, если известно, что отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равна 8, а плотность крови равна 1.05·10 кг/м .

A. 8·10 Па

B. 1.67·10 Па

C. 2.3·10 Па

D. 1.07·10 Па

E. 2.8.06·10 Па

30. Как изменится скорость пульсовой волны, если толщина стенки сосуда станет в 2 раза больше?

A. Увеличится в 2 раза.

B. Уменьшится в 1.4 раза.

C. Не изменится.

D. Увеличится в 1.41 раза.

E. Уменьшится в 4 раза.

31. Определить отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда, если известно, что скорость пульсовой волны в артериях составляет 8 м/с, модуль упругости этих сосудов 0,8·10 Па, а плотность крови 1050 кг/м .

A. 3.6

B. 5.95

C. 0.54

D. 8.6

E. 2.54

32. Как изменится скорость распространения пульсовой волны в сосуде при изменении плотности крови от 1.1 г/см до 1 г/см .

A. Не изменится.

B. Увеличится в 1.05 раза.

C. Уменьшится в 1.25 раза.

D. Уменьшится в 1.05 раза.

E. Увеличится в 1.25 раза.

33. Как изменится скорость распространения пульсовой волны в сосуде при изменении толщины стенки сосуда от 0.4 мм до 0.5 мм.

A. Не изменится

B. Увеличится в 1.25 раза.

C. Уменьшится в 1.1 раза.

D. Увеличится в 1.1 раза.

E. Уменьшится в 1.25 раза.

34. Определить максимальное количество крови, которое может пройти через аорту за две секунды, чтобы течение сохранялось ламинарным. Диаметр аорты D=2 см, вязкость крови равна 5·10-3 Па·с, число Рейнольдса Re=2300.

A. 0.5 кг

B. 0.45 кг

C. 0.25 кг

D. 0.36 кг

E. 0.18 кг

35. Определите диаметр артерии, если через нее проходит за две секунды кровь массой 20г. Течение крови считать ламинарным. Число Рейнольдса равняется 1000. Вязкость крови принять равной 4х10-3 Па·с.

A. 1.5 см

B. 3.2 мм

C. 6.1 мм

D. 2.7 см

E. 1.6 мм

36. Определите число Рейнольдса, если через аорту диаметром 3 см за 2 секунды проходит 200 г крови при вязкости крови 5 мПа·с.

A. 2300

B. 2850

C. 1750

D. 850

E. 1500

37. Найти минимальную длину волны в спектре тормозного рентгеновского излучения, если напряжение в рентгеновской трубке U= 2кВ?

A. 2.46 нм

B. 0.615 нм

C. 3.25 нм

D. 0.018 нм

E. 9.72 нм

38. Какое напряжение в рентгеновской трубке, если минимальная длина волны в спектре рентгеновского излучения 3.075·10-10 м ?

A. 4000 В

B. 0.3782 кВ

C. 8 кВ

D. 3.18 В

E. 16000 В

39. Изменится ли поток рентгеновского излучения, если, не меняя напряжения, в 10 раз увеличить силу тока в рентгеновской трубке?

A. Не изменится

B. Увеличится в 100 раз

C. Увеличится в 10 раз

D. Уменьшится в 100 раз

E. Уменьшится в 10 раз

40. Изменится ли поток рентгеновского излучения, если, не меняя силы тока, в два раза увеличить напряжение в рентгеновской трубке?

A. Увеличится в 2 раза

B. Уменьшится в 4 раза

C. Не изменится

D. Увеличится в 4 раза

E. Уменьшится в 2 раза

41. Изменится ли поток рентгеновского излучения, если в 5 раз увеличить напряжение в рентгеновской трубке и в 5 раз уменьшить силу тока?

A. Не изменится

B. Увеличится в 5 раз

C. Уменьшится в 5 раз

D. Увеличится в 25 раз

E. Уменьшится в 25 раз

42. Найдите поток рентгеновского излучения при U = 10 кВ, I = 1мА. Анод изготовлен из вольфрама (Z=74, k=10-9 В-1 ).

A. 14 Вт

B. 7,4 мВт

C. 28 кВт

D. 6,25 мВт

E. 2.8 кВт

43. Какая сила тока в рентгеновской трубке, если поток рентгеновского излучения при U = 20 кВ равен 52 мВт. Анод изготовлен из железа (Z=26, k=10-9 В-1 ).

A. 0,005 А

B. 0,001 А

C. 10 мА

D. 20 мА

E. 2 мА

44. Считая, что поглощение рентгеновского излучения не зависит от того, в каком соединении атом представлен в веществе, определите, во сколько раз массовый коэффициент ослабления кости Ca3(PO4)2 больше массового коэффициента ослабления воды H2O ?

A. 354

B. 68

C. 5.2

D. 345

E. 86

45. Для рентгенодиагностики мягких тканей применяют контрастные вещества Например, желудок и кишечник заполняют массой сульфата натрия BaSO4. Во сколько раз массовый коэффициент ослабления сульфата бария больше массового коэффициента ослабления мягких тканей (воды)?

A. 5.2

B. 354

C. 68

D. 89

E. 345

46. В 100 г ткани поглощается 15·1011 бетта частиц с энергией 1,5·10-15 Дж каждая. Определите поглощенную дозу излучения.

A. 22,5 · 10-3 Дж/кг

B. 19,6 · 10-3 Дж/кг

C. 4,5 · 10-3 Дж/кг

D. 22,5 · 10-5 Дж/кг

E. 45 · 10-3 Дж/кг

47. Определите эквивалентную дозу нейтронного излучения, если поглощенная доза равна 5 · 10-3 Гр, а коэффициент качества для нейтронов равен 7.

A. 12 · 10-3 Зв

B. 2.7 ·10-3 Зв

C. 35 ·10-3 Зв

D. 0.7 ·10-3 Зв

E. 7 ·10-3 Зв

48. Определите поглощенную дозу протонного излучения, если эквивалентная доза равна 7.28·10-3 Зв. Коэффициент качества для нейтронов равен 10.

A. 72.8 ·10-2 Гр

B. 7.28 ·10-4 Гр

C. 0.728 ·10-3 Гр

D. 282 ·10-2 Гр

E. 17.28 ·10-2 Гр

49. Телом массой 20 кг в течение 3 часов была поглощена энергия 1 Дж. Определите мощность поглощенной дозы излучения.

A. 4.6·10-6 Вт/кг

B. 46 ·10-5 Вт/кг

C. 80 ·10-2 Вт/кг

D. 90 ·10-3 Вт/ кг

E. 102 ·10-2 Вт/кг

50. Тело массой m=75 кг в течение t=18ч поглотило энергию ионизирующего излучения Е=14 Дж. Рассчитайте поглощенную дозу.

A.0,12 Дж/кг

B.0.50 Дж/кг

C.0,21 Дж/кг

D.0,19 Дж/кг

E.194 Дж/кг

51. Мышонок массой 25г оказался в поле альфа-излучения. Его организм поглотил порядка 109 альфа-частиц, энергия каждой частицы около 5 МэВ.. Определите эквивалентную дозу поглощения. Коэффициент качества k=20 (заряд электрона 1,6· 10-19 Кл).

A. 500 Зв.

B. 2,2· 1012 Зв.

C. 0,64 Зв.

D. 12,53 Зв.

E. 64· 1012 Зв.

52. Средняя мощность экспозиционной дозы облучения в рентгеновском кабинете равна 6·10-12 Кл/(кг· с). Врач находится в течении дня 5 часов в этом кабинете. Какова его доза облучения за 12 рабочих дней?

A. 0.2·10-8 Кл/кг.

B. 180·10-8 Кл/кг.

C. 129.6·10-8 Кл/кг.

D. 5· 10-12 Кл/кг.

E. 0.0077·10-6 Кл/кг.

58. Какова относительная деформация кости под действием силы 103 Н, если площадь на которую воздействует сила равна 2 мм2, а модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

  1. 0,25;

  2. 0,2;

  3. 0,5;

  4. 1,2;

  5. 1,25.

59. Во сколько раз относительное удлинение эластина больше, чем коллагена, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости коллагена 100 МПа, а модуль упругости эластина 1 МПа?

  1. 2;

  2. 5;

  3. 100;

  4. 1000;

  5. 150.

60. Какое механическое напряжение возникает в стенках сосуда, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 5, а среднее артериальное давление равно 12 кПа?

  1. 0,417 кПа;

  2. 2,4 кПа;

  3. 7 кПа;

  4. 17 кПа;

  5. 60 кПа

61. Какое механическое напряжение возникает в мышце, если относительная деформация вследствие растяжения составила 0,3, а модуль упругости для мышц равен 9∙105 Па?

  1. 0,003∙10-5 Па;

  2. 2,7∙105 Па;

  3. 30∙105 Па;

  4. 8,7∙105 Па;

  5. 9,3∙105 Па

62. Какая сила вызвала механическое напряжение 4 МПа, если она была приложена к площади равной 2 мм2?

1. 6 Н;

2. 2 Н;

3. 0,5 Н;

4. 4 Н;

5. 8 Н.

63. Какая сила вызвала относительную деформацию кости величиной 0,2, если она действовала на площадь 5 мм2, а модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

  1. 103 Н ;

  2. 2∙103 Н;

  3. 0,5∙103 Н;

  4. 1,2∙103 Н;

  5. 1,25∙103 Н.

64. Во сколько раз относительное удлинение сухожилия меньше, чем коллагена, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости коллагена 100 МПа, а модуль упругости сухожилия равен 1,6∙108 Па?

  1. 0,625;

  2. 5;

  3. 1,6;

  4. 15;

  5. 2,6.

65. Какое отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда, если в стенках сосуда возникает механическое напряжение равное 75 кПа при среднем артериальном давлении 15 кПа?

  1. 0,2;

  2. 1125;

  3. 90;

  4. 5;

  5. 60.

66. Какое абсолютное удлинение сухожилия длиной 5 см и диаметром 4 мм под действием силы 31,4 Н, если модуль упругости сухожилия принять равным 109 Па.

  1. 0,003 мм;

  2. 0,125 мм;

  3. 3 мм;

  4. 8,7 мм;

  5. 9,3 мм.

67. Какова была первоначальная длина кости, абсолютная деформация которой под действием силы 102 Н на 4 мм2 составила 0,3 cм, если модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

  1. 2,4 мм;

  2. 2410-4 м;

  3. 24 мм;

  4. 0,6 см;

  5. 1,25 см.

68. Во сколько раз относительное удлинение кожи живота больше, чем коллагена, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости коллагена 100 МПа, а модуль упругости кожи 36 МПа?

  1. 2,78;

  2. 0,36;

  3. 3600;

  4. 64;

  5. 136.

69. Какое среднее артериальное давление, которое вызывает в стенках сосуда механическое напряжение 60 кПа, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 4?

  1. 56 кПа;

  2. 0,07 кПа;

  3. 64 кПа;

  4. 240 кПа;

  5. 15 кПа

70. Какая относительная поперечная деформация, если коэффициент Пуассона равен 0,3, а относительная продольная деформация составила 0,7?

  1. -3,7;

  2. -2,3;

  3. -4,3;

  4. -0,021;

  5. -0,23.

71. К какой площади была приложена сила 100 Н, которая вызвала механическое напряжение 25 МПа?

1. 8,3 мм2;

2. 4 мм2;

3. 0,25 мм2;

4. 2500 мм2;

5. 75 мм2.

72. Какой модуль упругости кости, если сила 320 Н, действовала на площадь 8 мм2 и вызвала относительную деформацию кости величиной 0,4?

  1. 4∙106 Па;

  2. 2∙106 Па;

  3. 108 Па;

  4. 40∙109 Па;

  5. 2∙109 Па.

73. Во сколько раз относительное удлинение эластина больше, чем коллагена, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости коллагена 100 МПа, а модуль упругости эластина равен 0,5∙106 Па?

  1. 0,5;

  2. 500;

  3. 200;

  4. 99,5;

  5. 100,5.

74. Какое механическое напряжение возникает в стенках сосуда при среднем артериальном давлении 18 кПа, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда, равно 5?

  1. 90 кПа;

  2. 1125;

  3. 90;

  4. 5;

  5. 60.

75. Какое абсолютное удлинение сухожилия длиной 8 см и диаметром 4 мм под действием силы 31,4 Н, если относительное удлинение составило 0,25.

  1. 4 см;

  2. 0,25 мм;

  3. 8 мм;

  4. 0,5 мм;

  5. 2 см.

76. Какое механическое напряжение возникает под действием силы 100 Н на 5 мм2?

1. 20 МПа;

2. 0,05 МПа;

3. 500 МПа;

4. 95 МПа;

5. 105 МПа.

77. К какой площади была приложена сила 10 Н кости, если относительная деформация мышцы составила 0,4, а модуль упругости мышцы равен 105 Па?

  1. 25 мм2;

  2. 250 мм2;

  3. 4 мм2;

  4. 0,04 мм2;

  5. 9,6 мм2.

78. Во сколько раз относительное удлинение связок крупных суставов больше, чем коллагена, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости коллагена 100 МПа, а модуль упругости связок 10 МПа?

  1. 0,1;

  2. 110;

  3. 90;

  4. 1000;

  5. 10.

79. Какое среднее артериальное давление вызвало в стенках сосуда механическое напряжение 90 кПа, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 6?

  1. 0,067 кПа;

  2. 84 кПа;

  3. 15 кПа;

  4. 96 кПа;

  5. 540 кПа

80. Какова была первоначальная длина мышцы, если относительная деформация вследствие растяжения составила 0,4, а конечная длина мышцы равна 8,4 см?

  1. 8 см;

  2. 0,05 см;

  3. 8,8 см;

  4. 6 см;

  5. 3,36 см.

81. Какое абсолютное удлинение кости, если сила 200 Н подействовала на кость длиной 14 см и площадь поперечного сечения 1,4 см2, а модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

  1. 0,01 см;

  2. 1 см;

  3. 0,5 см;

  4. 1,2 см;

  5. 1,25 см.

82. Во сколько раз относительное удлинение гладких мышц больше, чем эластина, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости эластина 105 Па, а модуль упругости гладких мышц равен 104 Па?

  1. 0,1;

  2. 10;

  3. 108;

  4. 109;

  5. 100.

83. Какое отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда, если тонус сосуда равен 60 кПа при разнице между средним артериальным давлением и наружных тканей равен 15 кПа?

  1. 0,25;

  2. 45;

  3. 75;

  4. 900;

  5. 4.

84. Какой стала длина сухожилия, начальная длина которого была 5 см, а относительное удлинение при его растяжении составило 0,24.

  1. 20,83 см;

  2. 0,048 см;

  3. 6,2 см;

  4. 5,24 см;

  5. 4,76 см.

85. На какую площадь воздействовала сила 125 Н, которая вызвала механическое напряжение 5 МПа?

1. 0,04 мм2 ;

2. 20 мм2;

3. 625 мм2;

4. 120 мм2;

5. 130 мм2.

86. Какова была исходная длина, если абсолютная деформация кости под действием силы 12102 Н на 6 мм2 составила 0,2 см, а модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

  1. 0,25 см;

  2. 0,2 см;

  3. 4 см;

  4. 2 см;

  5. 1,25.

87. Во сколько раз относительное удлинение сухожилия больше, чем кости, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости сухожилия 1,6108 Па, а модуль упругости кости 2109 Па?

  1. 0,8;

  2. 3,2;

  3. 12,5;

  4. 1,8;

  5. 1,4.

88. Какое механическое напряжение возникает в стенках сосуда, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 3, а среднее артериальное давление равно 14 кПа?

  1. 4,7 кПа;

  2. 11 кПа;

  3. 17 кПа;

  4. 17 Кпа;

  5. 42 кПа

89. Какое механическое напряжение возникает в мышце, если относительная деформация вследствие растяжения составила 0,3, а модуль упругости для мышц равен 9∙105 Па?

  1. 0,003∙10-5 Па;

  2. 2,7∙105 Па;

  3. 30∙105 Па;

  4. 8,7∙105 Па;

  5. 9,3∙105 Па

90. Какая сила вызвала механическое напряжение 24 МПа, если она была приложена к площади равной 5 мм2?

1. 0,21 Н;

2. 4,8 Н;

3. 29 Н;

4. 19 Н;

5. 120 Н.

91. Какой модуль Юнга сухожилия длиной 0,12 м и площадью поперечного сечения 2 мм2, если под действием силы 68,8 Н оно удлинилось на 2,9 мм?

  1. 3,44108 Па ;

  2. 2,4∙108 Па;

  3. 1,42∙109 Па;

  4. 1,62∙108 Па;

  5. 1,25∙108 Па.

92. Во сколько раз относительное удлинение артерии больше, чем вены, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости артерии 5104 Па, а модуль упругости вены равен 8,5∙105 Па?

  1. 0,59;

  2. 42,5;

  3. 3,5;

  4. 17;

  5. 13,5.

93. Какое механическое напряжение в стенках сосуда возникает при среднем артериальном давлении 11 кПа, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 6?

  1. 1,83 кПа;

  2. 66 кПа;

  3. 0,54 кПа;

  4. 17 кПа;

  5. 5 кПа.

94. Какая допустима максимальная сила, вызывающая деформацию сжатия бедренной кости штангиста массой 80 кг, при поднятии им штанги, если диаметр бедренной кости 30 мм, а допустимое напряжение равно 15107 Па и g = 10 м/с2?

  1. 105,175 кН;

  2. 800,125 кН;

  3. 30,134 кН;

  4. 80,723 кН;

  5. 92,325 кН.

Соседние файлы в папке Биофизика