
ФИЗИКА ТЕСТЫ (и не только)
.docxБИОМЕМБРАНА
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