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

ФИЗИКА ТЕСТЫ (и не только)

.docx
Скачиваний:
70
Добавлен:
26.05.2024
Размер:
191.02 Кб
Скачать

БИОМЕМБРАНА

1. Na+-K+ НАСОС ПЕРЕНОСИТ

  • 3К+ наружу, 2Na+ внутрь клетки

  • 3Na+ внутрь клетки, 2К+ наружу

  • 3Na+ наружу, 2К+ внутрь клетки

  • 3К+ внутрь клетки, 2Na+ наружу

2. АМПЛИТУДА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ ПО МЕРЕ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО НЕРВНОМУ ВОЛОКНУ

  • увеличивается

  • уменьшается

  • совпадает с потенциалом покоя

  • не изменяется

3. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ У ЧЕЛОВЕКА … ММ.РТ.СТ.

  • 220/100

  • 120/80

  • 140/90

  • 80/120

4. ВЕЛИЧИНА ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ ОДИНОЧНОГО НЕРВНОГО ВОЛОКНА, ЕСЛИ СНИЗИТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ИОНОВ КАЛИЯ ВНУТРИ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ

  • не изменится

  • увеличится

  • уменьшится

  • разовьется потенциал действия

5. ВЕЛИЧИНА ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ (ПП) ОДИНОЧНОГО НЕРВНОГО ВОЛОКНА, ЕСЛИ СНИЗИТЬ НА 30% КОНЦЕНТРАЦИЮ ИОНОВ К+ ВНУТРИ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ

  • не изменится

  • увеличится

  • уменьшится

  • разовьется потенциал действия

6. ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫМ ПРИСУЩА ПРОСТАЯ ДИФФУЗИЯ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОЛЬКО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ГРАДИЕНТА

  • кислород

  • ионы калия

  • ионы натрия

  • белки

7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О … ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ

  • ламинарном

  • стационарном

  • турбулентном

  • медленном

8. ВСЕ ВИДЫ ТКАНЕЙ (КОЖА, КОСТЬ, МЫШЦЫ, СОСУДЫ) СОДЕРЖАТ

  • эластин

  • коллаген

  • гидроксилапатит

  • гладкие мышечные волокна

10. ВЯЗКОСТЬ КРОВИ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ

  • лейкоциты

  • тромбоциты

  • эритроциты

  • фагоциты

11. ВЯЗКОСТЬ КРОВИ И ВЯЗКОСТЬ ВОДЫ РАЗЛИЧАЮТСЯ

  • и качественно и количественно

  • количественно

  • качественно

  • не различаются

12. ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ СТАНОВИТСЯ ТУРБУЛЕНТНЫМ, ЕСЛИ ВЫЧИСЛЕННОЕ ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА БУДЕТ …. КРИТИЧЕСКОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА

  • меньше

  • больше

  • больше или меньше

  • равно нулю

13. ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

  • эластичность стенок артерий

  • гидравлического сопротивления

  • разности давлений

  • гладкой мускулатуры

14. ДИПОЛЬ, ПОМЕЩЕННЫЙ В ОДНОРОДНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ,

  • устанавливается вдоль силовых линий поля

  • перемещается вдоль силовых линий поля

  • вращается с постоянной угловой скоростью

  • устанавливается перпендикулярно силовым линиям поля

15. КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ НАЗЫВАЮТ ОТНОШЕНИЕ

  • Изменения скорости течения к расстоянию между слоями жидкости.

  • Силы внутреннего трения к площади соприкасающихся слоев.

  • Вязкости жидкости к плотности жидкости.

  • Изменения скорости течения ко времени.

16. КЛЕТКА ПОЛЯРИЗОВАНА. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВНУТРИ ОНА ЗАРЯЖЕНА

  • положительно

  • отрицательно

  • часть клетки положительно, а часть – отрицательно

  • не заряжена

17. К НЕНЬЮТОНОВСКИМ ЖИДКОСТЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ

  • кровь

  • раствор крахмала в воде

  • мёд

  • лимфа

18. К НЬЮТОНОВСКИМ ЖИДКОСТЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ

  • лимфа

  • кровь

  • плазма крови

  • сыворотка крови

19. КРОВЬ-ЭТО ЖИДКОСТЬ

  • ньютоновская

  • неньютоновская

  • однородная

  • диэлектрическая

20. ЛАТЕРАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ - ЭТО ДИФФУЗИЯ

  • трансмембранная

  • флип-флоп

  • молекул в плоскости мембран

  • поперечная

21. ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ КРОВОТОКА В КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЕ ОТ АОРТЫ ДО КАПИЛЛЯРОВ

  • увеличивается

  • уменьшается

  • становится равной нулю

  • постоянна

22. ЛИПИДНАЯ ЧАСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ НАХОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

  • жидком аморфном

  • твердом кристаллическом

  • твердом аморфном

  • жидкокристаллическом

23. ЛИПОСОМА – ЭТО

  • Органелла.

  • Липидный пузырек.

  • Вирус.

  • Флип-флоп.

24. МЕМБРАНА КЛЕТОК В ПОКОЕ

  • Непроницаема для ионов Na+ и K+.

  • Проницаема для ионов Na+ в 25 раз больше, чем для ионов К+.

  • Проницаема для ионов К+ в 25 раз больше, чем для ионов Na+.

  • Одинаково проницаема для ионов Na+ и К+.

25. МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ

  • больше нуля

  • меньше нуля

  • равен нулю

  • непрерывно возрастает

27. НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ВЯЗКОСТЬ КРОВИ ВНОСЯТ

  • эритроциты

  • тромбоциты

  • лейкоциты

  • лимфоциты

28. НАИМЕНЬШЕЕ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИМЕЕТ

  • ткань мозговая и нервная

  • мышцы

  • спинномозговая жидкость

  • кровь

29. НЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ – ЭТО ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ КОТОРОЙ

  • Зависит от режима течения.

  • Не подчиняется уравнению Ньютона.

  • Не зависит от скорости сдвига.

  • Не зависит от температуры.

30. ОСНОВНОЙ ЗАКОН ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЙ СВЯЗЬ СИЛЫ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ СО СКОРОСТЬЮ СДВИГА СЛОЕВ И ПЛОЩАДЬЮ СОПРИКОСНОВЕНИЯ СЛОЕВ ЖИДКОСТИ

  • уравнение стационарного потока

  • формула Пуазейля

  • формула Рейнольдса

  • формула Ньютона

31. ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ

  • Эластичность стенок артерий.

  • Наличие гидравлического сопротивления.

  • Разность давлений, создаваемая работой сердца.

  • Сокращение скелетных мышц.

32. ПЕРЕХОД ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ В ТУРБУЛЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧИСЛОМ

  • Пуазейля

  • Ньютона

  • Рейнольдса

  • Авогадро

33. ПЛЕЧО ДИПОЛЯ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

  • полюсами диполя

  • полюсами диполя, умноженное на величину заряда

  • осью вращения и линией действия силы

  • диполем и рассматриваемой точкой

34. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ НЕПОЛЯРНЫХ МОЛЕКУЛ

  • электронная

  • ориентационная

  • ионная

  • дипольная

ПОРОГ НЕОТПУСКАЮЩЕГО ТОКА – ЭТО СИЛА ТОКА

  • минимальная, при которой человек не может самостоятельно разжать руку

  • наименьшая, раздражающее действие которой ощущает человек

  • которая возбуждает мышцы

  • наибольшая, которая ощущается человеком

ПОРОГ ОЩУТИМОГО ТОКА

  • сила тока, при которой человек не может самостоятельно разжать руку

  • наименьшая сила тока, раздражающее действие которой ощущает человек

  • сила тока, которая возбуждает мышцы

  • наибольшая сила тока, которая ощущается человеком

ПОТОКИ ИОНОВ Na+ В ФАЗЕ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ АКСОНА НАПРАВЛЕНЫ

  • из клетки наружу активно

  • внутрь клетки пассивно

  • из клетки наружу пассивно

  • равен нулю

ПРИ ВОЗБУЖЕНИИ КЛЕТКИ ВОЗНИКАЕТ

  • потенциал покоя

  • потенциал действия

  • инверсный потенциал

  • мембранный потенциал

ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ СЛОИ ЖИДКОСТИ НЕ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ И ПОПЕРЕЧНОЕ КОЛЕБАНИЕ СТЕНОК СОСУДОВ ОТСУТСТВУЕТ, ПРИ ЭТОМ АКУСТИЧЕСКИЕ ШУМЫ

  • не возникают

  • возникают

  • усиливаются

  • уменьшаются

ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ СЛОИ ЖИДКОСТИ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ И ВОЗНИКАЕТ ПОПЕРЕЧНОЕ КОЛЕБАНИЕ СТЕНОК СОСУДОВ, ПРИ ЭТОМ АКУСТИЧЕСКИЕ ШУМЫ

  • не возникают

  • возникают

  • исчезают

  • возникают и исчезают

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ГРАДИЕНТА СКОРОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ НЕ МОЖЕТ

  • уменьшаться линейно

  • уменьшаться нелинейно

  • оставаться постоянной

  • увеличится линейно

ПРОНИЦАЕМОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН ДЛЯ ИОНОВ НАТРИЯ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ …. ДЛЯ ИОНОВ КАЛИЯ

  • такая же, как и

  • равна нулю

  • в 25 раз больше, чем

  • в 25 раз меньше, чем

ПРОЦЕСС ВРЕМЕННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ МЕМБРАНЫ НАЗЫВАЕТСЯ

  • возбуждением

  • проведением

  • сокращением

  • торможением

РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ ЦИТОПЛАЗМОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

  • потенциалом покоя

  • потенциалом действия

  • мембранным потенциалом

  • инверсным потенциалом

САМЫЙ НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИМЕЕТ

  • кровь

  • плазма крови

  • вода

  • глицерин

СВОЙСТВО ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРИЛОЖЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИЛ ПОДДАВАТЬСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СЛОЕВ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА НАЗЫВАЕТСЯ

  • текучесть

  • вязкость

  • внутреннее трение

  • механика

СВОЙСТВО ТЕКУЧИХ ТЕЛ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ СЛОЕВ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА НАЗЫВАЕТСЯ

  • текучесть

  • вязкость

  • гемодинамика

  • механика

СКОРОСТЬ СДВИГА – ЭТО ВЕЛИЧИНА, РАВНАЯ

  • Изменению скорости течения за единицу времени.

  • Изменению скорости течения на единицу расстояния между слоями.

  • Изменению скорости течения на единицу площади соприкасающихся слоев.

  • Изменению скорости течения на единицу силы внутреннего трения.

СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ В КРОВЕНОСНОМ СОСУДЕ МАКСИМАЛЬНА … СОСУДА

  • в центре кровеносного

  • у стенок кровеносного

  • на равном удалении от оси

  • одинакова в любой точке

СОГЛАСНО ФОРМУЛЕ ПУАЗЕЙЛЯ, ЕСЛИ РАДИУС СОСУДА, ПО КОТОРОМУ ПРОТЕКАЕТ ЖИДКОСТЬ, УВЕЛИЧИТСЯ В 2 РАЗА, ТО ОБЪЁМ ЖИДКОСТИ Q, ПРОТЕКАЮЩЕЙ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЕ НЕБОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

  • уменьшится в 16 раз

  • уменьшится в 4 раза

  • увеличится в 16 раз

  • увеличится в 4 раза

СОГЛАСНО ФОРМУЛЕ ПУАЗЕЙЛЯ, ЕСЛИ РАЗНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ НА КОНЦАХ ТРУБЫ ПОВЫСИТСЯ В 2 РАЗА, ТО ОБЪЁМ ЖИДКОСТИ Q, ПРОТЕКАЮЩЕЙ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЕ НЕБОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

  • уменьшится в 2 раза

  • уменьшится в 4 раза

  • увеличится в 2 раза

  • увеличится в 4 раза

ТОЛЩИНА БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ

  • 1 нм

  • 10 нм

  • 0,1 мкм

  • 10 мкм

УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА-ПЛАНКА ОПИСЫВАЕТ ТРАНСПОРТ

  • нейтронов

  • активный

  • ионов

  • протонов

УРАВНЕНИЕ РАВНОВЕСНОГО МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА НОСИТ ИМЯ

  • Ньютона

  • Пуазейля

  • Нернста

  • Фика

УРАВНЕНИЕ ФИКА ОПИСЫВАЕТ ТРАНСПОРТ

  • пассивный

  • активный

  • ионов

  • электролитов

ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ КОРОТКОВА ЯВЛЯЕТСЯ ….. В ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

  • уменьшение статического давления крови

  • переход от турбулентного течения крови к ламинарному

  • увеличение гидравлического сопротивления

  • появление турбулентности кровотока

ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ МЕТОДА АУСКУЛЬТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСЛУШИВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

  • возникновения турбулентностей в течении жидкостных и газовых потоков в организме человека

  • прохождения пульсовой волны под фонендоскопом

  • изменения импеданса мышечной ткани при патологиях

  • ламинарного характера течения жидкостных и газовых потоков в организме человека

ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ МЕТОДА ПЕРКУССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

  • изменение режима течения крови

  • явление акустического резонанса

  • поглощение света

  • отражение света

ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА 41 ГРАДУС ЦЕЛЬСИЯ, ВЯЗКОСТЬ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ЭТОМ

  • уменьшится

  • увеличится

  • не изменится

  • увеличится в 2 раза

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ ПОТЛИВОСТИ

  • не меняется

  • увеличивается

  • уменьшается

  • зависит от типа объекта

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

  • увеличивается

  • уменьшается

  • исчезает

  • не меняется

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ

  • Простая диффузия – Пассивный транспорт

  • Фильтрация - Пассивный транспорт

  • Осмос - Пассивный транспорт

  • Натрий-калиевый насос – Активный транспорт

  • Кальциевый насос - Активный транспорт

  • Протонная помпа - Активный транспорт

  • Облегченная диффузия - Пассивный транспорт

УРАВНЕНИЕ ФИКА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ ИМЕЕТ ВИД I = P (CI – C0)

  • I – Плотность потока веществ

  • P – Коэффициент проницаемости

  • Ci Концентрация внутри

  • Co Концентрация снаружи

УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА:

  • ȹ - Мембранный потенциал

  • R – Ун. газовая постоянная

  • T – Абсолютная температура

  • Z – Валентность

  • F – Число Фарадея

  • Ki Концентрация внутри

  • Ko Концентрация снаружи

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ

БЛИЖНИЙ ПОРЯДОК - ЭТО

  • Упорядоченность во взаимном расположении атомов или молекул на расстояниях, сравнимых с межатомными

  • Упорядоченность во взаимном расположении атомов или молекул, повторяющаяся на неограниченно больших расстояниях

  • Отсутствие упорядоченности во взаимном расположении атомов или молекул.

ДАЛЬНИЙ ПОРЯДОК - ЭТО

  • Упорядоченность во взаимном расположении атомов или молекул на расстояниях, сравнимых с межатомными

  • Упорядоченность во взаимном расположении атомов или молекул, повторяющаяся на неограниченно больших расстояниях

  • Отсутствие упорядоченности во взаимном расположении атомов или молекул.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ, ЕСЛИ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ УВЕЛИЧИТСЯ В 2 РАЗА?

  • Увеличится в 2 раза.

  • Уменьшится в 2 раза.

  • Не изменится.

  • Уменьшится в 4 раза.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КОЭФФИЦИЕНТ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ?

  • Только от рода жидкости и наличия примесей.

  • Только от температуры жидкости.

  • От рода жидкости, ее температуры и наличия в ней примесей.

  • От площади и формы поверхности

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ)

  • вещества, которые в самой малой концентрации снижают поверхностное натяжение.

  • вещества, которые в самой малой концентрации повышают поверхностное натяжение.

  • вещества, которые в самой малой концентрации не изменяют поверхностное натяжение.

ЧЕМ ВЫЗВАНО ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ?

  • Притяжением молекул поверхностного слоя к молекулам внутри жидкости.

  • Отталкиванием молекул поверхностного слоя от молекул внутри жидкости.

  • Действием на молекулы жидкости силы тяжести

В КАКОМ ИЗ СОСУДОВ ВОДА СМАЧИВАЕТ/НЕ СМАЧИВАЕТ КАПИЛЛЯР?

Смачивает – 3 Не смачивает – 2

БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗ

КЛЕТКА ДЕПОЛЯРИЗОВАНА. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИЗНУТРИ ОНА ЗАРЯЖЕНА

  • положительно

  • отрицательно

  • часть клетки положительно, а часть – отрицательно

  • не заряжена

ОСНОВНОЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ ВНОСЯТ ИОНЫ

  • калия

  • натрия

  • хлора

  • кальция

ТОЧКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРВОМУ СТАНДАРТНОМУ ОТВЕДЕНИЮ

  • правая рука - левая рука

  • правая рука - левая нога

  • левая рука - левая нога

  • правая рука - правая нога

  • левая рука - правая нога

  • левая рука - межреберье

  • левая нога - межреберье

ТОЧКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВТОРОМУ СТАНДАРТНОМУ ОТВЕДЕНИЮ

  • правая рука - левая рука

  • правая рука - левая нога

  • левая рука - левая нога

  • правая рука - правая нога

  • левая рука - правая нога

  • левая рука - межреберье

  • левая нога - межреберье

Точки, соответствующие третьему стандартному отведению

  • правая рука - левая рука

  • правая рука - левая нога

  • левая рука - левая нога

  • правая рука - правая нога

  • левая рука - правая нога

  • левая рука - межреберье

  • левая нога - межреберье

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗУБЦА Р ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

  • деполяризация желудочков

  • реполяризация желудочков

  • деполяризация предсердий

  • реполяризация предсердий

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗУБЦА Т ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

  • деполяризация желудочков

  • реполяризация желудочков

  • деполяризация предсердий

  • реполяризация предсердий

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСА QRS ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

  • деполяризация желудочков

  • реполяризация желудочков

  • деполяризация предсердий

  • реполяризация предсердий

ВОЗБУЖДЕНИЕ В ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЕ СЕРДЦА В НОРМЕ НАЧИНАЕТСЯ С

  • пучка Гиса

  • синоатриального узла

  • атриовентрикулярного узла

  • волокон Пуркинье

  • желудочков

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ – ЭТО СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТОЧЕЧНЫХ ЗАРЯДОВ

  • двух равных положительных

  • двух равных, но противоположных по знаку

  • двух равных отрицательных

  • трех равных

  • любых, близко расположенных

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕКТОР СЕРДЦА В ЭКГ– ЭТО

  • Эквивалентный генератор токового диполя

  • дипольный момент токового диполя

  • разность потенциалов токового диполя

  • сила тока токового диполя

  • любых, близко расположенных

В ТЕОРИИ ЭЙНТХОВЕНА СЕРДЦЕ ЗАМЕНЯЮТ МОДЕЛЬЮ

  • токового диполя

  • равностороннего треугольника

  • отведений

  • векторкардиографии

ОТВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРОКАДИОГРАФИИ

  • разность потенциалов, регистрируемая между двумя точками тела

  • провода, идущие от пациента к электрокардиографу

  • потенциал какой-либо точки тела

  • биотоки, текущие в проводящей среде организма

  • артефакт при регистрации ЭКГ

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

  • калий-натриевым насосом

  • кальциевым насосом

  • диффузией ионов калия

  • диффузией ионов натрия

  • протонной помпой

В ФАЗЕ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ АКСОНА ПОТОКИ ИОНОВ НАПРАВЛЕНЫ

  • натрий внутрь клетки

  • калий внутрь клетки

  • натрий из клетки

  • хлор из клетки

  • протонной помпой

НА ГРАФИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ЗАВИСИМОСТЬ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТКИ ОТ ВРЕМЕНИ

  • Потенциал покоя - +30

  • Потенциал действия - -70

СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ ПО ЭЙНТХОВЕНУ

  • I отведение – правая рука-левая рука

  • II отведение – правая рука-левая нога

  • III отведение – левая рука-левая нога

ПО ФРАГМЕНТУ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА R-R И ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (УДАРОВ/МИНУТУ). СКОРОСТЬ ПРОТЯЖКИ ЛЕНТЫ 25 ММ/C,

  • Длительность интервала R-R – кол-во клеток / 25 = 0,х с.

  • Частота сердечных сокращений – 60 / RR = х уд/мин

ОПРЕДЕЛИТЕ АМПЛИТУДУ ЗУБЦОВ Q И R. КАЛИБРОВОЧНЫЙ СИГНАЛ 1мВ

Амплитуда = Высота зубцов / Чувствительность (обычно 10) = х Мв

ОСТАЛЬНЫЕ ПОДОБНО!

ОПТИКА

ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЯ, НА КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ:

  • условия освещения

  • фокусное расстояние окуляра

  • увеличение микроскопа

  • оптическая длина тубуса

ЖИДКАЯ СРЕДА В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУ ПРЕДМЕТОМ И ОБЪЕКТОМ МИКРОСКОПА НАЗЫВАЕТСЯ:

  • перкуссия

  • аккомодация

  • поляризация

  • иммерсия

ИММЕРСИОННУЮ ЖИДКОСТЬ МЕЖДУ ПОКРОВНЫМ СТЕКЛОМ И ОБЪЕКТИВОМ В ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ ИСПОЛЬЗУЮТ:

  • для большего увеличения микроскопа

  • для увеличения разрешающей способности

  • для увеличения предела разрешения

  • для исследования в поляризованном свете

МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА РАВНО:

  • 600

  • 1000

  • 1500

  • 4000

ОБЪЕКТИВ МИКРОСКОПА УВЕЛИЧИВАЕТ В 40 РАЗ, ОКУЛЯР УВЕЛИЧИВАЕТ В 15 РАЗ. УВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОСКОПА РАВНО:

  • 55

  • 300

  • 600

  • 1500

ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА МИКРОСКОПА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

  • объектив, предметный столик, тубус

  • тубусодержатель, зеркало, ирисовую диафрагму

  • окуляр, тубус, микровинт, макровинт

  • объектив, окуляр

ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЯ, КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОП, ХАРАКТЕРИЗУЕТ:

  • увеличение микроскопа

  • наименьшее расстояние между различимыми точками

  • оптическую длину тубуса микроскопа

  • фокусное расстояние окуляра

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

  • длиной волны падающего света и числовой апертурой

  • увеличением объектива

  • расстоянием между предметом и объективом

  • увеличением окуляра

УВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОСКОПА РАВНО 200. ОБЪЕКТИВ МИКРОСКОПА УВЕЛИЧИВАЕТ В 20 РАЗ. УВЕЛИЧЕНИЕ ОКУЛЯРА РАВНО:

  • 220

  • 180

  • 40

  • 10

УВЕЛИЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА ОГРАНИЧИВАЕТ ЯВЛЕНИЕ:

  • дифракции

  • поляризации

  • преломления

  • дисперсии

УВЕЛИЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

  • длиной волны падающего света

  • числовой апертурой

  • показателем преломления среды между предметом и объективом

  • увеличением окуляра и объектива

ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА ЯВЛЯЕТСЯ:

  • угол поворота плоскости поляризации

  • ближняя точка глаза

  • разрешающая способность

  • расстояние наилучшего видения

ЧИСЛОВАЯ АПЕРТУРА ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИММЕРСИОННОЙ ЖИДКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУ ПРЕДМЕТОМ И ОБЪЕКТИВОМ ЗАВИСИТ:

  • от длины волны падающего на предмет света

  • от апертурного угла и показателя преломления среды

  • от фокусного расстояния окуляра и объектива

  • от оптической длины тубуса

УВЕЛИЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

  • длиной волны падающего света

  • числовой апертурой

  • показателем преломления среды между предметом и объективом

  • увеличением окуляра и объектива

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПА С ВОЛОКОННОЙ ОПТИКОЙ В МЕДИЦИНЕ

  • исследование электрической активности сердца

  • осмотр внутренних полостей

  • исследование магнитного поля человека

  • измерение артериального давления

  • измерение внутриглазного давления

НОРМАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФОКУСИРОВКУ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГЛАЗУ ЧЕЛОВЕКА

  • в передней камере глаза

  • в задней камере глаза

  • в хрусталике

  • на сетчатке

  • в стекловидном теле

РАССТОЯНИЕ НАИЛУЧШЕГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ГЛАЗА СОСТАВЛЯЕТ (СМ)

  • 2

  • 2,7 см

  • 10

  • 25

  • 35

  • 50

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ НЕДОСТАТКОВ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗА, СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЗАДНИЙ ФОКУС ПРИ ОТСУТСТВИИ АККОМОДАЦИИ ЛЕЖИТ

  • за сетчаткой

  • перед сетчаткой

  • на сетчатке

  • на хрусталике

  • в стороне от сетчатки

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ, РАЗЛИЧИМЫМИ В МИКРОСКОП ОТДЕЛЬНО НАЗЫВАЕТСЯ

  • предел разрешения

  • разрешающая способность

  • увеличение микроскопа

  • длина волны

  • размер изображения

  • числовая апертура

  • угловая апертура

МЕХ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

АКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

  • перкуссия, аускультация

  • рентгеновская томография

  • флюорография

  • реография

АУДИОМЕТРИЯ – ЭТО МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

  • уровня громкости шума.

  • механической активности сердца.

  • спектра шума.

  • остроты слуха

В МЕДИЦИНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА ЧЕЛОВЕКОМ ПРИНЯТО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ

  • порогами слышимости и болевого ощущения

  • тембром

  • громкостью звука

  • высотой звука

В МЕДИЦИНЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛОКАЦИЯ – ЭТО МЕТОД

  • разрушения костной ткани с помощью ультразвука

  • механического и теплового воздействия ультразвука

  • диагностический метод определения размеров сред

  • физико-химического воздействия ультразвука

ВЫСОТА ЗВУКОВОГО ТОНА ЗАВИСИТ ОТ

  • частоты

  • интенсивности

  • акустического спектра

  • тембра

ГАРМОНИЧЕСКИЙ СПЕКТР СЛОЖНОГО КОЛЕБАНИЯ – ЭТО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЧАСТОТЫ

  • амплитуды колебаний

  • коэффициента затухания

  • фазы колебаний

  • смещения колеблющейся точки

ГАРМОНИЧЕСКИЙ СПЕКТР СЛОЖНОГО КОЛЕБАНИЯ – ЭТО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЧАСТОТЫ

  • амплитуды колебаний

  • коэффициента затухания

  • фазы колебаний

  • смещения частиц среды от положения равновесия

ГАРМОНИЧЕСКИМИ КОЛЕБАНИЯМИ НАЗЫВАЮТ КОЛЕБАНИЯ, КОТОРЫЕ

  • затухают

  • не затухают

  • совершаются по закону синуса или косинуса

  • совершает тело

ГРОМКОСТЬ ЗВУКА ЗАВИСИТ ОТ

  • частоты колебаний

  • скорости распространения

  • характера волны

  • уровня интенсивности

ДЕЦИБЕЛЫ СЛУЖАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

  • уровня громкости

  • интенсивности звука

  • звукового давления

  • уровня интенсивности

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В МЕДИЦИНЕ, ДЛЯ ВЫСЛУШИВАНИЯ ЗВУЧАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ПРИ ИХ ПРОСТУКИВАНИИ, НАЗЫВАЕТС

  • аускультацией

  • фонокардиографией

  • аудиометрией

  • перкуссией

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В МЕДИЦИНЕ, ДЛЯ ВЫСЛУШИВАНИЯ ШУМОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НАЗЫВАЕТСЯ… .

  • перкуссией

  • фонокардиографией

  • аускультацией

  • аудиометрией

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

  • фон

  • Паскаль

  • децибел

  • Вт/м2

ДОПЛЕРОВСКИЙ СДВИГ ЧАСТОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  • глубины расположения хрусталика

  • размеров хрусталика

  • плотности тканей

  • скорости движения объекта

ДОПЛЕРОВСКИЙ СДВИГ ЧАСТОТЫ ЭТО РАЗНОСТЬ МЕЖДУ

  • частотой колебаний наблюдателя и приемника

  • посланной и отраженной частотами

  • отраженной и посланной частотами

  • частотой колебаний приемника и наблюдателя