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

тесты для стомата за год

.doc
Скачиваний:
154
Добавлен:
06.12.2013
Размер:
14.66 Mб
Скачать

Медтехника

191. Какая из представленных простейших эквивалентных электрических моделей биологических тканей наилучшим образом описывает их электрические свойства во всем диапазоне частот.

1) С 2) C 3) R C

С

R R

C

4) R 5) R

R

192. Для представленной электрической схемы выберите график зависимости импеданса от частоты.

С

R

1) 2) 3) 4)

Z() Z() Z() Z()

   

193. Для представленной электрической схемы выберите график зависимости импеданса от частоты.

С

С

R

1) 2) 3) 4)

Z() Z() Z() Z()

   

194. Для представленной электрической схемы выберите график зависимости импеданса от частоты.

R C

1) 2) 3) 4)

Z() Z() Z() Z()

   

195. Для представленной электрической схемы выберите график зависимости импеданса от частоты.

С R

R

1) 2) 3) 4)

Z() Z() Z() Z()

   

196. Какая из представленных простейших эквивалентных электрических моделей биологических тканей наилучшим образом описывает их электрические свойства в области низких частот.

1) С 2) C 3) R C

С

R R

C R

4) R 5)

R

197. Какая из представленных простейших эквивалентных электрических моделей биологических тканей наилучшим образом описывает их электрические свойства в области высоких частот.

1) С 2) C 3) R C

С

R R

4) C R 5) R

R

198. Из каких, компонентов электрических цепей должна состоять простейшая эквивалентная схема нежизнеспособной (отмирающей) ткани организма

1) - из идеального конденсатора;

2) - из идеальной катушки индуктивности;

3) - из идеального сопротивления (резистора);

4) - из последовательно соединенных конденсатора и резистора;

5) - из параллельно соединенных конденсатора и резистора

199. Укажите выражение для коэффициента поляризации биологической ткани К, если Z н – импеданс ткани на низкой частоте, а Z в – импеданс ткани на высокой частоте.

1) K= Z н – Z в

2) K= Z н + Z в

3)K= Z в / Z н

4) K= Z н / Z в

5) K= Z в * Z н

200. Какой из представленных графиков соответствует постоянному току.

1) I 2) I 3) I 4) I 5) I

t t t t t

201. Какой из представленных графиков соответствует переменному току.

1) I 2) I 3) I 4) I 5) I

t t t t t

202. Какой из представленных графиков соответствует импульсному току.

1) I 2) I 3) I 4) I 5) I

t t t t t

203. Какой из представленных графиков соответствует выпрямленному пульсирующему току.

1) I 2) I 3) I 4) I 5) I

t t t t t

204. импеданс живых тканей это

1) полное сопротивление тканей импульсному току

2) полное сопротивление тканей постоянному току

3) полное сопротивление тканей переменному току

4) полное сопротивление выпрямленному пульсирующему току.

5) активное сопротивление переменному току

205. Укажите кривую дисперсии импеданса для живой ткани.

Z

1

2

3

4

Lg.

206. Укажите кривую дисперсии импеданса для мертвой ткани.

Z

1

2

3

4

Lg.

207. В цепи из последовательно соединенных активного сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора течет переменный ток i = I0 cos(t ). Укажите закон изменения напряжения на активном сопротивлении.

1) u = U0 cos(t+);

2) u = U0 cos(t-);

3) u = U0 cost

4) u = const

5) u = U0 cos(t-)

208. В цепи из последовательно соединенных активного сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора течет переменный ток i = I0 cos(t ). Укажите закон изменения напряжения на конденсаторе

1) u = U0 cos(t+);

2) u = U0 cos(t-);

3) u = U0 cost

4) u = const

5) u = U0 cos(t-)

209. В цепи из последовательно соединенных активного сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора течет переменный ток i = I0 cos(t). Укажите закон изменения напряжения на катушке индуктивности.

1) u = U0 cos(t+);

2) u = U0 cos(t-);

3) u = U0 cost

4) u = const

5) u = U0 cos(t-)

210. Из каких, компонентов электрических цепей должна состоять простейшая эквивалентная схема жизнеспособной ткани организма

1) - из идеального конденсатора;

2) - из идеальной катушки индуктивности;

3) - из идеального сопротивления (резистора);

4) - из соединенных конденсаторов и резисторов;

5) - из соединенных конденсаторов и катушки индуктивности.

211. На рисунке приведены векторные диаграммы для цепей переменного тока, в которую включены либо только конденсатор, либо только сопротивление, либо только индуктивность

U0 I0

I0 U0 I0 U0

1) 2) 3) 4)

I0 U0

Укажите, какая диаграмма соответствует цепи с включенным конденсатором

212. На рисунке приведены векторные диаграммы для цепей переменного тока, в которую включены либо только конденсатор, либо только сопротивление, либо только индуктивность

U0 I0

I0 U0 I0 U0

1) 2) 3) 4).

I0 U0

Укажите, какая диаграмма соответствует цепи с включенным активным сопротивлением

213. На рисунке приведены векторные диаграммы для цепей переменного тока, в которую включены либо только конденсатор, либо только сопротивление, либо только индуктивность

U0 I0

I0 U0 I0 U0

1) 2) 3) 4).

I0 U0

Укажите, какая диаграмма соответствует цепи с включенной индуктивностью.

214. Какие действия на биологические ткани оказывают импульсные токи низкой частоты

1) тепловое

2) никакого.

3) раздражающее.

4) стимулирующее.

215. Из перечисленных различных видов датчиков,укажите те, которые относятся к параметрическим

1) емкостные

2) пьезоэлектрические

3) индуктивные

4) индукционные

5) резистивные

6) термопары

216. Из перечисленных различных видов датчиков, укажите те, которые относятся к генераторным.

1) емкостные

2) пьезоэлектрические

3) индуктивные

4) индукционные

5) резистивные

6) термопары

.

217. На рисунке приведена зависимость интенсивности отказов от времени функционирования аппаратуры. Укажите участок, для которого устанавливается зависимость между интенсивностью отказов и вероятностью безотказной работы

1) 1 и 2

2) 2

3) 3

4) на всех (1, 2, 3)

5) 1

218. На рисунке приведена зависимость интенсивности отказов от времени функционирования аппаратуры. Укажите участок, на котором должна планироваться нормальная эксплуатация медицинской аппаратуры.

1) на всех (1, 2, 3)

2) 1

3) 2

4) 3

219. С увеличение интенсивности отказов в работе медицинской аппаратуре вероятность безотказной работы….

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не меняется

4) нет однозначного ответа.

220. Из 100 закупленных медицинских приборов через год работы вышли из строя 30. вероятность безотказной работы приборов за это время

1)30/100

2)30/130

3)70/130

4)70/100

5) 100/130

221. Из 100 закупленных медицинских приборов через год работы исправными остались 80. вероятность безотказной работы приборов за это время

1)80/100

2)80/120

3)20/180

4)20/100

5)100/120

222. Закуплено 100 приборов. Вероятность безотказной работы их в течение год равна 0,6. можно ожидать, что выйдет из строя за это время

1) 6

2) 40

3) 60

4) 4

5) все

223. Закуплено 100 приборов. Вероятность безотказной работы их в течение год равна 0,6. можно ожидать, что останутся исправными за это время

1) 6

2) 40

3) 60

4) 4

5) все

224. При лекарственном электрофорезе применяется

1) Постоянный электрический ток.

2) Диадинамические токи.

3) Импульсные токи.

4) Переменные синусоидальные токи.

5) Токи высокой частоты

225. При гальванизации применяется

1) Постоянный электрический ток.

2) Диадинамические токи.

3) Импульсные токи.

4) Переменные синусоидальные токи.

5) Токи высокой частоты

226. Из перечисленных медицинских приборов и аппаратов:

1) ЭКГ,

2) УВЧ,

3) Реограф

4)Тонус-1,

5) Гемоглобинометр,

6) Амплипульс-4

укажите те, которые относятся к медицинским приборам.

1) 1, 4, 5

2) 2, 3, 4

3) 1, 3, 5

4) 2, 4, 6

5) 1, 2, 3

227. Из перечисленных медицинских приборов и аппаратов:

1) ЭКГ,

2) УВЧ,

3) Реограф

4) Тонус-1,

5) Гемоглобинометр,

6) Амплипульс-4

укажите те, которые относятся к медицинским аппаратам.

1) 1, 4, 5

2) 2, 3, 4

3) 1, 3, 5

4) 2, 4, 6

5) 1, 2, 3

228. В изделиях медицинской техники применяются различные методы защиты от поражения электрическим током:

1) питание от пониженного напряжения,

2) заземление,

3) двойная изоляция,

4) занулениие.

Эти методы защиты обозначаются соответствующими классами защиты: 01, 1, 11, 111.

К какому классу относится медицинская аппаратура, нуждающаяся в заземлении

1) 01

2) 1

3) 11

4) 111

229. В изделиях медицинской техники применяются различные методы защиты от поражения электрическим током:

1) питание от пониженного напряжения,

2) заземление,

3) двойная изоляция,

4) занулениие.

Эти методы защиты обозначаются соответствующими классами защиты: 01, 1, 11, 111.

К какому классу относится медицинская аппаратура, выполненная с двойной изоляцией

1) 01

2) 1

3) 11

4) 111

230. В изделиях медицинской техники применяются различные методы защиты от поражения электрическим током:

1) питание от пониженного напряжения,

2) заземление,

3) двойная изоляция,

4) занулениие.

Эти методы защиты обозначаются соответствующими классами защиты: 01, 1, 11, 111.

К какому классу относится медицинская аппаратура, выполненная с занулением

1) 01

2) 1

3) 11

4) 111

231. В изделиях медицинской техники применяются различные методы защиты от поражения электрическим током:

1) питание от пониженного напряжения,

2) заземление,

3) двойная изоляция,

4) занулениие.

Эти методы защиты обозначаются соответствующими классами защиты: 01, 1, 11, 111.

К какому классу относится медицинская аппаратура, выполненная с питанием от пониженного напряжения

1) 01

2) 1

3) 11

4) 111

232. в медицине токи низкой частоты применяются с целью

1) Разогрева тканей.

2) Активации биосинтеза.

3) Стимуляции тканей.

4) Удаления опухолей.

5) Введение лекарственных препаратов

233. выберите, Какие из перечисленных физических факторов воздействуют на организм при местной дарсонвализации?

1) Постоянные токи.

2) Непрерывные переменные токи высокой частоты.

3) Электрическое поле ультравысокой частоты.

4) Радиоимпульсы с несущей частотой 110 кГц.

5) Импульсные токи низкой частоты

234. в электростимуляторах применяются импульсы низкой частоты так как

1) На этих частотах наибольшее раздражение.

2) На этих частотах ткани безболезненны.

3) При больших частотах токи вызывают болезненные ощущения.

4) При высоких частотах велики утечки на излучение.

5) Токи высокой частоты не проходят через биологические ткани

235. на биологические ткани при УВЧ – терапии воздействуют

1) Током частотой  = 40,68 МГц.

2) Магнитным полем частотой =40,68 МГц.

3) Электромагнитным полем частотой  = 2375 МГц.

4) Электрическим полем частотой  = 40,68 МГц.

5) Постоянным током

236. на пациента при местной дарсонвализации воздействуют

1) Током с  = 13,56 МГц.

2) Магнитным полем с  = 40,68 МГц.

3) Электромагнитным полем с  = 2375 МГц.

4) Быстро затухающими искровыми разрядами с  = 110кГц.

5) Импульсным током низкой частоты

237. на пациента при микроволновой терапии воздействуют

1) Током частотой  = 13,56 МГц.

2) Магнитным полем частотой  = 40,68 МГц.

3) Электромагнитным полем частотой  = 2375 МГц.

4) Электрическим полем частотой  = 40,68 МГц

5) Импульсным током низкой частоты

238. при микроволновой (СМВ) терапии сильный нагрев тканей объясняется

1) Их высоким активным сопротивлением

2) Релаксационными потерями при переориентации полярных молекул воды

3) Большой величиной тангенса угла диэлектрических потерь

  1. 4) Малой величиной тангенса угла диэлектрических потерь

  2. 5) Большим значением диэлектрической проницаемости

239. Какой формы электрический сигнал оказывает наибольшее раздражающее действие на биологические ткани

1) Прямоугольной

2) Экспоненциальной.

3) Синусоидальной.

4) Треугольной.

5) трапециидальный

240. По графику зависимости импульсного тока от времени определите период следования импульсов (мкс).

1) 1,5 2) 5 3) 10 4) 15 5) 25

241. По графику зависимости импульсного тока от времени определите длительность паузы (мкс).

1) 1,5 2) 5 3) 10 4) 15 5) 25

242. По графику зависимости импульсного тока от времени определите скважность импульсов.

1) 1,5 2) 5 3) 10 4) 15 5) 25

243. Как относятся рабочие частоты двух аппаратов индуктотермии (первого ко второму), если тепловые потери первого в единице объёма жировой ткани в четыре раза больше тепловых потерь второго

1) 16. 2) 4. 3) 2. 4) 1/4 5) 8

244. На рис. даны графики изменения тока со временем. Укажите график тока, оказывающего наибольшее раздражающее действие.

1) I 2) I 3) I 4) I 5) I

t t t t t

245. На рис. даны графики изменения тока со временем. Укажите график тока, оказывающего наименьшее раздражающее действие.

1) I 2) I 3) I 4) I 5) I

t t t t t

246. Известны, наиболее распространенные методы электронной диагностики: при исследовании желудка применяется

1)электрокардиография

2) электроэнцефалография

3) электромиография

4) электрогастрография

5) электроодонтография

247. Известны, наиболее распространенные методы электронной диагностики: при исследовании мозга применяется

1)электрокардиография

2) электроэнцефалография

3) электромиография

4) электрогастрография

5) электроодонтография

248. Известны, наиболее распространенные методы электронной диагностики: при исследовании сердца применяется

1) электрокардиография

2) электроэнцефалография

3) электромиография

4) электрогастрография

5) электроодонтография

249. Известны, наиболее распространенные методы электронной диагностики: при исследовании мышцы применяется

1) электрокардиография

2) электроэнцефалография

3) электромиография

4) электрогастрография

5) электроодонтография

250. при электрокардиографии исследуется

1)биопотенциалы мозга

2) кровоснабжение биологических тканей

3) биопотенциалы сердца

4) биопотенциалы мышц.

5) биопотенциалы желудка

251. при электроэнцефалографии исследуется

1) биопотенциалы мозга

2) кровоснабжение биологических тканей,

3) биопотенциалы сердца

4) биопотенциалы мышц.

5) биопотенциалы желудка

252. при электромиографии исследуется

1) биопотенциалы мозга

2) кровоснабжение биологических тканей,

3) биопотенциалы сердца

4) биопотенциалы мышц.

5) биопотенциалы желудка

253. при реографии исследуется

1) биопотенциалы мозга

2) кровоснабжение биологических тканей,

3) биопотенциалы сердца

4) биопотенциалы мышц.

5) биопотенциалы желудка

254. в реографии используется ток

1) Импульсный.

2) Переменный низкочастотный ( = 50 Гц).

3) Высокочастотный

4) Переменный ток ультразвуковой частоты   30кГц – 80кГц.

5) Постоянный.

255. плотность тока при гальванизации (мА/см 2)

1) 0,1 – 0,2

2) 100 – 200

3) 600 – 1000

4) 3000 – 4000

5) 4000 - 6000

256. плотность тока при диатермокоагуляции (мА/см 2)

1) 0,1 – 0,2

2) 100 – 200

3) 600 – 1000

4) 3000 – 4000

5) 4000 - 6000

257. плотность тока при диатермотомии (мА/см 2)

1) 0,1 – 0,2

2) 100 – 200

3) 600 – 1000

4) 3000 – 4000

5) 4000 - 6000

258. по обеспечению безопасности от поражения электрическим током

аппарат для местной дарсонвализации « Искра -1 » к классу

1) 01

2) I

3) II

4) III

5) 0

259. по обеспечению безопасности от поражения электрическим током

аппарат « амплипульс » относится к классу

1) 01

2) I

3) II

4) III

5) 0

260. по обеспечению безопасности от поражения электрическим током

аппарат « увч » относится к классу

1) 01

2) I

3) II

4) III

5) 0

261. по обеспечению безопасности от поражения электрическим током

аппарат « тонус » к классу

1) 01

2) I

3) II

4) III

5) 0

262. по обеспечению безопасности от поражения электрическим током

аппарат « полюс » относится к классу

1) 01

2) I

3) II

4) III

5) 0

263. по обеспечению безопасности от поражения электрическим током

аппарат « луч » относится к классу

1) 01

2) I

3) II

4) III

5) 0

264. Электронная схема аппарата «АМПЛИПУЛЬС» формирует на выходе

1) постоянный ток;

2) видеоимпульсы;

3) электрический газовый разряд;

4) радиоимпульсы.

5) ток высокой частоты

265. Электронная схема аппарата «тонус» формирует на выходе

1) постоянный ток;

2) видеоимпульсы;

3) электрический газовый разряд;

4) радиоимпульсы.

5) ток высокой частоты

266. Электронная схема аппарата «поток» формирует на выходе

1) постоянный ток;

2) видеоимпульсы;

3) электрический газовый разряд;

4) радиоимпульсы.

5) ток высокой частоты

267. Электронная схема аппарата «искра» формирует на выходе

1) постоянный ток;

2) видеоимпульсы;

3) электрический газовый разряд;

4) радиоимпульсы.

5) ток высокой частоты

268. С больного одновременно регистрируются ЭКГ и реокардиограмма.

Каким образом соотносятся во времени начала комплексов ЭКГ и реограммы

1) ЭКГ и реограмма хаотически чередуются во времени;

2) реограмма отстает от ЭКГ;

3) ЭКГ отстает от реограммы;

  1. 4) ЭКГ и реограмма появляются одновременно

5) временные соотношения зависят от частоты сердечных сокращений

269. У ультразвукового диагностического прибора имеется набор зондов с рабочимичастотами: При работе, с каким из зондов можно различать объекты с меньшими размерами

1) 2,5 МГц

2) 3,5 МГц

3) 5,5 МГц

4) 7,5 МГц

5) 15 МГц

270. Укажите экзогенный физический фактор, определяющий лечебный эффект при УВЧ - терапии.

1) электрический ток проводимости высокой частоты;

2) переменное магнитное поле ультравысокой частоты;

3) переменное электрическое поле ультравысокой частоты;

  1. 4) постоянное магнитное поле

  2. 5) постоянное электрическое поле

271. Укажите экзогенный физический фактор, определяющий лечебный эффект при диатермии.

1) электрический ток проводимости высокой частоты;

2) переменное магнитное поле ультравысокой частоты;

3) переменное электрическое поле ультравысокой частоты;

  1. 4) постоянное магнитное поле

  2. 5) постоянное электрическое поле

272. Укажите экзогенный физический фактор, определяющий лечебный эффект при индуктотермии.

1) электрический ток проводимости высокой частоты;

2) переменное магнитное поле ультравысокой частоты;

3) переменное электрическое поле ультравысокой частоты;

  1. 4) постоянное магнитное поле

  2. 5) постоянное электрическое поле

273. Укажите экзогенный физический фактор, определяющий лечебный эффект при магнитотерапии.

1) электрический ток проводимости высокой частоты;

2) переменное магнитное поле ультравысокой частоты;

3) переменное электрическое поле ультравысокой частоты;

  1. 4) постоянное магнитное поле.

5) постоянное электрическое поле

274. К какому типу датчиков относятся устройства съема информации при измерении давления по методу Короткова

1) емкостные

2) пьезоэлектрические

3) индуктивные

4) индукционные

5) тензорезисторные

275. Какое физическое явление, лежащее в основе медицинского прибора, позволяет получить максимальную чувствительность при определении концентрации вещества?

1) Люминесценция света.

2) Поляризация света

3) Поглощение света.

4) Преломление света.

5) Дифракция света

276. Из указанных явлений: Выберите то, которое лежит в основе работы прибора медицинского сахариметра

1) Люминесценция света.

2) Поляризация света.

3) Поглощение света.

4) Преломление света.

5) Дифракция света

277. Из указанных явлений: Выберите то, которое лежит в основе работы прибора медицинского рефрактометра

1) Люминесценция света.

2) Поляризация света.

3) Поглощение света.

4) Преломление света.

5) Дифракция света

278. Из указанных явлений: Выберите то, которое лежит в основе работы прибора медицинского гемоглобинометра

1) Люминесценция света.

2) Поляризация света.

3) Поглощение света.

4) Преломление света.

5) Дифракция света

279. Из указанных явлений: Выберите то, которое лежит в основе работы прибора медицинского флуориметра

1) Люминесценция света.

2) Поляризация света.

3) Поглощение света.

4) Преломление света.

5) Дифракция света

280. На рис представлен синусоидально-модулированный сигнал, которым оказывается воздействие на биологические ткани при применении аппарата "Амплипульс".

Определите модулирующую частоту.

  1. 30 Гц

  2. 50 Гц

  3. 100 Гц

  4. 150 Гц

  5. 200 Гц

281. На рис представлен синусоидально-модулированный сигнал, которым оказывается воздействие на биологические ткани при применении аппарата "Амплипульс".

Определите глубину модуляции.

1) 30%

2) 40%

3) 50%

4) 70%

5) 80%

282. На рис представлен синусоидально модулированный сигнал, которым оказывается воздействие на биологические ткани при применении аппарата "Амплипульс".

Определите модулирующую частоту.

1)30 Гц

2)50 Гц

3)100 Гц

4)150 Гц

5)200 Гц

283. . На рис представлен синусоидально модулированный сигнал, которым оказывается воздействие на биологические ткани при применении аппарата "Амплипульс".

Определите глубину модуляции.

1) 30%

2) 40%

3) 50%

4) 70%

5) 80%

284. На рис представлен синусоидально модулированный сигнал, которым оказывается воздействие на биологические ткани при применении аппарата "Амплипульс".

Определите модулирующую частоту.

1)30 Гц

2)50 Гц

3)100 Гц

4)150 Гц

5)200 Гц

285. На рис представлен синусоидально модулированный сигнал, которым оказывается воздействие на биологические ткани при применении аппарата "Амплипульс".

Определите глубину модуляции.

1) 30%

2) 40%

3) 50%

4) 70%

5) 80%

286. При лечении интерференционными токами с помощью двух пар электродов на пациента подаются: на одну пару электродов электрический ток с частотой 3000 Гц, а на другую пару - ток с частотой 2980 Гц. Определите частоту электрического тока, оказывающего лечебное действие. Электрические токи, подводимые к пациенту – гармонические

1)5980 Гц

2) 3000 Гц

3) 2980 Гц

4) 20 Гц

5) 10 Гц

287. Подсчитайте количество тепла, выделяющееся в одной и той же ткани при индуктотермии, производимой аппаратом ИВК-4 (рабочая частота 13,56 МГц), если количество тепла, выделяющееся при индуктотермии, производимой импортным аппаратом (рабочая частота 27,12 МГц) составляет 60 Дж.

1) 30 Дж

2) 15 Дж

3) 13,56 Дж

4) 10 Дж

5) 5 Дж