3 рубеж ответы / 3_rubezh_otvety-1
.docx1. Анализатор - единая система, включающая:
А. периферический рецепторный аппарат, проводниковый отдел;
Б. органы чувств и центральный корковый отдел;
В. периферический рецепторный аппарат, проводниковый отдел, центральный корковый отдел;
Г. проводниковый отдел и центральный корковый отдел.
2. Специфический сенсорный путь какого анализатора, в основном, не имеет переключений в специфических ядрах таламуса?
А. вкусового;
Б. обонятельного;
В. зрительного;
Г. вестибулярного.
3. Сенсорные системы человека обеспечивают:
А. формирование ощущений и восприятие действующих стимулов;
Б. контроль произвольных движений и деятельности внутренних органов;
В. необходимый для бодрствования человека уровень активности мозга;
Г. всё перечисленное.
4. Минимальная интенсивность стимула, необходимая для возникновения едва заметного ощущения (в 50-75% случаев предъявления), называется
А. абсолютный порог;
Б. дифференциальный порог;
В. различительный порог;
Г. болевой порог.
5. Сенсорное восприятие включает следующие этапы:
А. действие раздражителя на периферические рецепторы;
Б. преобразование энергии стимула в электрические сигналы, передаваемые на всех уровнях сенсорной системы;
В. возникновение субъективной реакции на раздражитель;
Г. всё перечисленное.
6. Минимальная величина, на которую необходимо изменить интенсивность стимула, для возникновения едва заметного изменения ощущения (в 50-75% случаев предъявления), называется
А. абсолютный порог;
Б. дифференциальный порог;
В. нижний порог;
Г. болевой порог.
7. Точная формулировка закона Вебера-Фехнера, следующая:
А. сила ощущения прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражения;
Б. ощущаемый прирост раздражения должен превышать раздражение, действовавшее ранее, на определенную долю;
В. чувствительность анализатора в целом не может быть выше чувствительности наиболее возбудимых его рецепторов;
Г. за порог абсолютной чувствительности анализатора принимают такое значение стимула, вероятность восприятия которого равна 0,75.
8. Изменение чувствительности анализатора в результате его приспособления к интенсивности действующего раздражителя, называется
А. адаптация;
Б. инерционность;
В. сенсибилизация;
Г. тренеруемость.
9. Трансдукция – это
А. процесс адаптации рецептора к действующему раздражителю;
Б. процесс восприятия и преобразования энергии раздражителей внешней и внутренней среды организма в энергию нервных импульсов;
В. процесс формирования нервного импульса на мембране рецепторной клетки;
Г. процесс восприятия и преобразования энергии раздражителей внешней и внутренней среды организма в рецепторный потенциал.
10. Повышение чувствительности и ускорение адаптационных процессов при частом использовании анализатора, называется
А. адаптация;
Б. инерционность;
В. сенсорная флуктуация;
Г. тренеруемость.
11. Способность анализатора определенное время хранить ощущение после прекращения действия раздражителя, называется
А. адаптация;
Б. инерционность;
В. дисперсия;
Г. тренеруемость.
12. К первичночувствующим относятся рецепторы:
А. вкусовые;
Б. обонятельные;
В. палочки;
Г. волосковые клетки.
13. Ко вторичночувствующим относятся рецепторы:
А. свободные нервные окончания;
Б. обонятельные;
В. мышечные веретена;
Г. волосковые клетки.
14. К дистантным относятся рецепторы:
А. болевые;
Б. обонятельные;
В. тактильные;
Г. вкусовые.
15. К контактным относятся рецепторы:
А. слуховые;
Б. обонятельные;
В. фоторецепторы;
Г. вкусовые.
16. Первичная проекционная (сенсорная) зона коры обеспечивает:
А. формирование простых (элементарных) ощущений, в соответствии с модальностью раздражителя;
Б. формирование ощущений, объединяющих их первичные качества;
В. состояние бодрствования и внимания
Г. способность выполнить заученные движения.
17. Термин «Анализаторы» в отечественную физиологию ввел:
А. Орбели Л.А.;
Б. Павлов И.П.;
В. Декарт Р.;
Г. Самойлов В.О.
18. Укажите высший уровень взаимодействия анализаторов:
А. бульбарный;
Б. стволовой;
В. кортикальный;
Г. таламический.
19. Ретикулярная формация и ретикулярные ядра таламуса являются частью:
А. специфического пути анализатора;
Б. неспецифического пути анализатора;
В. коркового отдела анализатора;
Г. воспринимающего отдела анализатора.
20. Сила раздражителя кодируется в рецепторе:
А. частотой возникновения потенциала действия;
Б. амплитудой потенциала действия;
В. длительностью потенциала действия;
Г. амплитудой рецепторного потенциала.
21. Сила раздражителя кодируется в нейронах:
А. частотой возникновения потенциала действия;
Б. амплитудой потенциала действия;
В. длительностью рецепторного потенциала;
Г. амплитудой рецепторного потенциала.
22. Дифференциальный порог позволяет:
А. определить максимальную силу раздражителя;
Б. обнаружить действие раздражителя пороговой силы;
В. ощутить болевое воздействие;
Г. ощутить минимальное различие какого-либо свойства раздражителя.
23. Абсолютный порог позволяет:
А. определить максимальную силу раздражителя;
Б. ощутить действие раздражителя пороговой силы;
В. ощутить болевое воздействие;
Г. обнаружить минимальное различие какого-либо свойства раздражителя.
24. К рецепторам, практически не обладающим адаптацией, относят:
А. вестибулярные;
Б. вкусовые;
В. тактильные;
Г. Температурные
25. Способность анализатора приспосабливаться к постоянно действующему раздражителю называют:
А. адаптация;
Б. аккомодация;
В. кодирование;
Г. интерференция.
26. К адаптации способен:
А. только рецепторный отдел анализатора;
Б. только проводниковый отдел анализатора;
В. только корковый отдел анализатора;
Г. все отделы анализатора.
27. Согласно закону Вебера-Фехнера, зависимость силы ощущения (S) от интенсивности стимула (I) описывается формулой:
А. S = k (I - Io) в степени n
Б. S = k (I / Io)
В. S = k log (I / Io)
Г. I = k log S
28. Раздражитель, к действию которого рецептор приспособлен в процессе эволюции, называется:
А. физиологическим;
Б. пороговым;
В. физическим;
Г. адекватным.
29. Выберите правильную последовательность процессов, приводящих к возникновению импульсной активности в сенсорной системе с участием первичночувствующих рецепторов:
А. взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора, возникновение рецепторного потенциала, генераторного потенциала (ВПСП), потенциала действия;
Б. взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора, возникновение потенциала действия;
В. взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора, возникновение рецепторного потенциала, потенциала действия;
Г. всё верно, последовательность зависит от анализатора.
30. Выберите правильную последовательность процессов, приводящих к возникновению импульсной активности в сенсорной системе с участием вторичночувствующих рецепторов:
А. взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора, возникновение генераторного потенциала (ВПСП), потенциала действия;
Б. взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора, возникновение потенциала действия;
В. взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора, возникновение рецепторного потенциала, постсинаптического потенциала, потенциала действия;
Г. все верно, последовательность зависит от анализатора.
31. Колебание величины ощущения при неизменной интенсивности раздражения – это:
А. сенсорная адаптация;
Б. сенсорная флюктуация;
В. инерционность;
Г. сенсорная чувствительность.
Зрительный анализатор
32. В какой области коры больших полушарий расположена проекционная зона зрительного анализатора?
А. лобной;
Б. затылочной;
В. теменной;
Г. височной.
33. Сужение зрачка обеспечивается усилением активности волокон:
А. симпатических;
Б. парасимпатических;
В. соматических;
Г. метасимпатических.
34. Нарушение восприятия красного цвета называется:
А. протанопия;
Б. эмметропия;
В. дейтеранопия;
Г. тританопия.
35. Нарушение восприятия зеленого цвета называется:
А. тританопия;
Б. эмметропия;
В. дейтеранопия;
Г. протанопия.
36. Нарушение восприятия синего цвета называется:
А. дейтеранопия;
Б. миопия;
В. протанопия;
Г. тританопия.
37. На свету в сетчатке потенциал действия формируется на мембране:
А. ганглиозных клеток;
Б. колбочек;
В. биполярных нейронов;
Г. палочек.
38. Механизм аккомодации глаза состоит в изменении:
А. количества активных рецепторов;
Б. кривизны хрусталика;
В. диаметра слепого пятна;
Г. остроты зрения.
39. Совокупность рецепторов, раздражение которых вызывает возбуждение одной ганглиозной клетки сетчатки, называют:
А. жёлтым пятном;
Б. рецептивным полем;
В. центральной ямкой;
Г. полем зрения.
40. Пространство, видимое одним глазом при фиксации взора, называют:
А. остротой зрения;
Б. рецептивным полем;
В. полем зрения;
Г. сенсорной воронкой.
41. Где расположено тело периферического сенсорного нейрона в зрительном анализаторе?
А. на сетчатке;
Б. в спинном мозге;
В. в стволе головного мозга;
Г. в спинальном ганглии.
42. Авторы трехкомпонентной теории цветового зрения:
А. Сеченов И.М., Павлов И.П.;
Б. Юнг Т., Гельмгольц Г.;
В. Геринг Э., Крис И.;
Г. Вебер Э., Фехнер Г.
43. Автор оппонентной теории цветового зрения:
А. Юнг Т.;
Б. Гельмгольц Г.;
В. Геринг Э.;
Г. Аристотель.
44. В соответствии с оппонентной теорией цветового зрения (Э. Геринга):
А. существует семь основных цветов, цвета – это объективные характеристики предметов, а не феномен восприятия глаза или мозга в зависимости от свойств светового потока;
Б. зрительный анализатор, сравнивая и интегрируя интенсивность сигналов от трех типов колбочек, вычисляет истинный цвет;
В. механизмы цветовосприятия организуются на уроне фоторецепторов сетчатки;
Г. в сетчатке, ЛКТ и коре существуют нейроны, которые активируются, если их рецептивные поля освещают красным или желтым светом и тормозятся, если свет зеленый или синий. При сравнении степени возбуждения таких нейронов формируются цветовые характеристики света.
45. В соответствии с трехкомпонентной теорией цветового зрения:
А. механизмы цветовосприятия организуются на уроне нейронных сетей;
Б. зрительный анализатор, сравнивая и интегрируя интенсивность сигналов от трех типов колбочек, вычисляет истинный цвет;
В. зрительный анализатор, сравнивая степень возбуждения нейронов «красно-зеленой» и «желто-синей» системы, может вычислить цветовые характеристики света;
Г. существует семь основных цветов, цвета – это объективные характеристики предметов, а не феномен восприятия глаза или мозга в зависимости от свойств светового потока.
46. Гиперметропия – это
А. объёмное видение;
Б. фокусировка лучей перед сетчаткой;
В. фокусировка лучей за сетчаткой;
Г. фокусировка лучей на сетчатке.
47. Миопия – это
А. объёмное видение;
Б. фокусировка лучей перед сетчаткой;
В. фокусировка лучей за сетчаткой;
Г. фокусировка лучей на сетчатке.
48. Эмметропия – это
А. объёмное видение;
Б. фокусировка лучей перед сетчаткой;
В. фокусировка лучей за сетчаткой;
Г. фокусировка лучей на сетчатке.
49. Бинокулярное зрение обеспечивает:
А. объёмное видение;
Б. фокусировку лучей перед сетчаткой;
В. фокусировку лучей за сетчаткой;
Г. интерференцию лучей на сетчатке.
50. Так называется приспособление глаза к отчетливому видению предметов, находящихся на разном расстоянии от него:
А. аккомодация;
Б. острота зрения;
В. хроматическая аберрация;
Г. сферическая аберрация.
51. Парасимпатические волокна глазодвигательного нерва иннервируют:
А. круговые мышцы радужной оболочки;
Б. радиальные мышцы радужной оболочки;
В. хрусталик;
Г. круговая мышца глаза.
52. Какая из оптических сред глаза обладает наибольшей преломляющей силой?
А. хрусталик;
Б. водянистая влага;
В. роговица;
Г. стекловидное тело.
53. Какая из преломляющих сред глаза рассеивает свет?
А. водянистая влага;
Б. роговица;
В. хрусталик;
Г. стекловидное тело
54. Диапазон электромагнитных волн, которые являются адекватным раздражителем для фоторецепторов составляет:
А. 390 – 720 нм;
Б. 16 – 330 нм;
В. 100 – 400 нм;
Г. 1000 – 2000 нм.
55. Структуры прямого проекционного пути зрительного анализатора
(выберете):
А. фоторецептор, биполярный нейрон, ганглиозная клетка, латеральное коленчатое тело, затылочная доля коры больших полушарий;
Б. фоторецептор, ганглиозная клетка, нижнее четверохолмие, медиальное коленчатое тело, височная доля коры больших полушарий;
В. фоторецептор, ядро одиночного пути, медиальное коленчатое тело, затылочная доля коры больших полушарий;
Г. фоторецептор, биполярный нейрон, латеральное коленчатое тело, теменная доля коры больших полушарий.
56. Благодаря какому свойству зрительного анализатора мы, глядя на экран в кинотеатре, не видим промежутков между отдельными кадрами, мелькающими со скоростью 1/24 с?
А. инерционность;
Б. дифференциальная чувствительность;
В. адаптация;
Г. тренеруемость.
57. При сокращении ресничной мышцы:
А. хрусталик станет более выпуклым;
Б. хрусталик станет более уплощенным;
В. диаметр зрачка уменьшится;
Г. диаметр зрачка увеличится.
58. Минимальный зрительный угол между двумя точками, под которым глаз еще способен видеть их раздельно характеризует:
А. остроту зрения;
Б. объем аккомодации;
В. поле зрения;
Г. диаметр зрачка.
59. Колбочки отличаются от палочек:
А. цветовой чувствительностью;
Б. высокой световой чувствительностью;
В. большими полями зрения;
Г. расположены на периферии сетчатки.
60. Палочки отличаются от колбочек:
А. высокой световой чувствительностью;
Б. цветовой чувствительностью;
В. их меньше;
Г. расположены в желтом пятне.
61. Аксоны каких клеток сетчатки образуют зрительный нерв?
А. ганглиозных;
Б. горизонтальных;
В. биполярных;
Г. амакринных.
62. Место выхода зрительного нерва на сетчатке называют:
А. слепым пятном;
Б. рецептивным полем;
В. желтым пятном;
Г. центральной ямкой.
63. Неодинаковое преломление лучей по разным меридианам роговицы называют:
А. астигматизмом;
Б. аккомодацией;
В. рефракцией;
Г. пресбиопией.
64. Эмоции, сопровождающиеся возбуждением симпатического отдела вегетативной нервной системы (например, страх, ярость, гнев, боль), вызывают:
А. чередование сужения и расширения зрачков;
Б. сужение зрачков;
В. расширение зрачков;
Г. реакция зрачков отсутствует.
65. К вспомогательным структурам зрительного анализатора относят:
А. глазное яблоко;
Б. брови, ресницы;
В. веки;
Г. всё перечисленное.
66. Методика определения полей зрения называется:
А. ольфактометрией;
Б. кинестезиометрией;
В. густометрией;
Г. периметрией.
Слуховой и вестибулярный анализаторы
67. В какой области коры больших полушарий расположена проекционная зона слухового анализатора?
А. височной;
Б. затылочной;
В. теменной;
Г. лобной.
68. Рецепторы слухового анализатора расположены:
А. во внутреннем ухе;
Б. в среднем ухе;
В. на барабанной перепонке;
Г. в спиральном ганглии.
69. Слуховая сенсорная система человека воспринимает звуковые колебания в диапазоне частот:
А. 16-750 Гц;
Б. 1000-4000 Гц;
В. 16-20000 Гц;
Г. 6-30000 Гц.
70. Речевая зона находится в диапазоне звуковых колебаний:
А. 16-750 Гц;
Б. 1000-4000 Гц;
В. 16-20000 Гц;
Г. 20000-30000 Гц.
71. Где расположено тело периферического сенсорного нейрона в слуховом анализаторе?
А. в таламусе;
Б. в спинном мозге;
В. в стволе головного мозга;
Г. в ганглии.
72. Что является субъективным эквивалентом интенсивности звука?
А. высота;
Б. частота;
В. громкость;
Г. амплитуда.
73. Звуковые колебания передаются от барабанной перепонки к овальному окну:
А. с увеличением частоты звуковых волн;
Б. с уменьшением частоты звуковых волн;
В. с увеличением звукового давления;
Г. с ослаблением звукового давления.
74. При каком уровне громкости возникают болевые ощущения?
А. 130 Мел;
Б. 130 Гц;
В. 130 дБ;
Г. 130 Фон.
75. В каких единицах измеряется высота звука?
А. Мел;
Б. Гц;
В. дБ;
Г. Фон.
76. В каких единицах измеряется уровень звукового давления?
А. Мел;
Б. Гц;
В. дБ;
Г. Фон.
77. Благодаря какому свойству слухового анализатора происходит изменение слуховой чувствительности в тишине или при чрезмерно сильных звуках?
А. абсолютная чувствительность;
Б. дифференциальная чувствительность;
В. адаптация;
Г. инерционность.
78. Кодирование частоты звука в соответствие с теорией «бегущей волны» осуществляется следующим образом:
А. каждой частоте звука соответствует определенная амплитуда колебания базилярной мембраны кортиевого органа;
Б. каждой частоте звука соответствует свой участок максимального колебания базилярной мембраны кортиевого органа;
В. каждой частоте звука соответствует определенная частота колебания базилярной мембраны кортиевого органа;
Г. каждой частоте звука соответствует определенная частота колебания покровной мембраны кортиевого органа.
79. Автор теории слуха, в соответствии с которой колебательный процесс, возникающий в базилярной мембране под действием звуков, имеет характер бегущей волны, амплитуда которой зависит от частоты акустического сигнала:
А. Вебер Э.;
Б. Бекеши Д.;
В. Фехнер Г.;
Г. Гельмгольц Г.
80. Автор теории слуха, в соответствии с которой базилярная мембрана ведет себя как система натянутых струн, каждая из которых «настроена» на определенную частоту:
А. Павлов И.П.;
Б. Бекеши Д.;
В. Вебер Э.;
Г. Гельмгольц Г.
81. Бинауральный слух позволяет:
А. различать низкие и высокие тоны;
Б. локализовать источники звуков в пространстве;
В. различать громкие и тихие звуки;
Г. понимать мелодию звука.
82. Резкое повышение порога восприятия только высокочастотных звуков происходит при повреждении:
А. рецепторов улитки ближе к ближе к овальному окну;
б. одного из полукружных каналов;
в. рецепторов улитки ближе к геликотреме;
г. рецепторов преддверия.
83. Где возникает максимальное смещение базилярной мембраны под действием низкочастотных звуков?
А. ближе к овальному окну;
Б. по центру;
В. ближе к геликотреме;
Г. всё правильно.
84. Выберете что характерно для эндолимфы:
А. заполняет барабанную лестницу;
Б. заполняет вестибулярную лестницу;
В. по составу напоминает цитозоль;
Г. по составу сходна с межклеточной жидкостью.
85. В среднем ухе отсутствует:
А. перилимфа;
Б. воздух;
В. стремечко;
Г. молоточек.
86. Кортиев орган находится в:
А. средней лестнице;
Б. лестнице преддверия;
В. барабанной лестнице;
Г. среднем ухе
87. Абсолютным порогом слуховой чувствительности называют: А. минимальную силу звука, слышимого человеком в половине случаев его предъявления; Б. максимальную силу звука, слышимого человеком в половине случаев его предъявления; В. минимальную силу звука, вызываемого у человека болевые ощущения в половине случаев его предъявления;
Г. максимальную силу звука, вызываемого у человека болевые ощущения в половине случаев его предъявления.
88. К вспомогательным структурам слухового анализатора относят:
А. наружное ухо;
Б. среднее ухо;
В. внутреннее ухо;
Г. всё перечисленное.
89. Линейное ускорение воспринимается
А. рецепторами Кортиевого органа;
Б. рецепторами ампул полукружных каналов;
В. проприоцепторами;
Г. рецепторами отолитового аппарата.
90. Угловое ускорение воспринимается
А. рецепторами Кортиевого органа;
Б. рецепторами ампул полукружных каналов;
В. проприоцепторами;
Г. рецепторами отолитового аппарата.
91. Волосковые клетки НЕ являются:
А. рецепторами Кортиевого органа;
Б. рецепторами отолитового аппарата;
В. проприоцепторами;
Г. механорецепторами.
92. Центробежная сила, возникающая при равномерном вращении, воспринимается:
А. рецепторами Кортиевого органа;
Б. рецепторами ампул полукружных каналов;
В. не воспринимается, не вызывает ощущений;
Г. рецепторами пятен преддверия.
93. Где расположено тело периферического сенсорного нейрона в вестибулярном анализаторе?
А. в таламусе;
Б. в спинном мозге;
В. в стволе головного мозга;
Г. в ганглии.
94. Какой статокинетический рефлекс, запускаемый с рецепторов полукружных каналов, широко используется для оценки состояния вестибулярной системы?
А. выпрямительный;
Б. установочный;
В. нистагм;
Г. мигательный.
95. С какими структурами ЦНС связи вестибулярных ядер обеспечивают возникновение вестибулярного нистагма при активации вестибулярного аппарата?
А. ядра III, IV, VI пар черепномозговых нервов;
Б. ядра передних рогов спинного мозга;
В. ядра IХ, Х, ХI пар черепномозговых нервов;
Г. двигательные ядра таламуса.
96. К какой группе реакций, возникающих при активации вестибулярного аппарата, относят изменения сердечного ритма и сосудистого тонуса?
А. вестибуловегетативные;
Б. вестибулосенсорные;
В. вестибуломоторные;
Г. вестибулоглазодвигательные.
97. Какие реакции, возникающие при активации вестибулярного аппарата, связаны с перераспределением мышечного тонуса?
А. нистагм;
Б. все перечисленные;
В. статокинетические;
Г. статические.
98. Какие реакции, возникающие при активации вестибулярного аппарата, НЕ относятся к вестибуловегетативным?
А. изменение моторики ЖКТ;
Б. изменение ширины зрачка;
В. нистагм;
Г. тахикардия.
99. К вспомогательным структурам, служащим для оптимизации восприятия перемещений с ускорением, НЕ относятся:
А. отолиты;
Б. эндолимфа;
В. опорные клетки;
Г. покровная мембрана.
100. Нейроны вестибулярных ганглиев в покое генерируют импульсы с определенной частотой. Как изменится их фоновая активность слева при повороте головы влево?
А. смещении купулы приводит к наклону стереоцилий в сторону киноцилии, происходит деполяризация мембраны волосковой клетки, а затем увеличение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне;
Б. смещении купулы приводит к наклону стереоцилий от киноцилии, происходит гиперполяризация мембраны волосковой клетки, а затем уменьшение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне;
В. смещении отолитовой мембраны приводит к наклону стереоцилий в сторону киноцилии, происходит гиперполяризация мембраны волосковой клетки, а затем увеличение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне;
Г. смещении отолитовой мембраны приводит к наклону стереоцилий от киноцилии, происходит деперполяризация мембраны волосковой клетки, а затем уменьшение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне.
101. Нейроны вестибулярных ганглиев в покое генерируют импульсы с определенной частотой. Как изменится их фоновая активность справа при наклоне головы влево?
А. смещении купулы приводит к наклону стереоцилий в сторону киноцилии, происходит деполяризация мембраны волосковой клетки, а затем увеличение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне;
Б. смещении купулы приводит к наклону стереоцилий от киноцилии, происходит гиперполяризация мембраны волосковой клетки, а затем уменьшение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне;
В. смещении отолитовой мембраны приводит к наклону стереоцилий в сторону киноцилии, происходит деполяризация мембраны волосковой клетки, а затем увеличение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне;
Г. смещении отолитовой мембраны приводит к наклону стереоцилий от киноцилии, происходит гиперполяризация мембраны волосковой клетки, а затем уменьшение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне.
Кожный и двигательный анализаторы
102. В какой области КБП расположена проекционная зона кожного анализатора?