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

ЦТ физа 1527 стр

.pdf
Скачиваний:
4247
Добавлен:
06.12.2017
Размер:
9.71 Mб
Скачать

Е. Фаза гиперполяризации ПД клеток сократительного миокарда предсердий

8. Автоматия - это:

А. Способность генерировать ПД Б. Способность проводить ПД без изменения его амплитуды

С. Способность генерировать ПД спонтанно С Д. Способность генерировать ПД под влиянием раздражения

Е. Способность генерировать ПД с маленькой частотой

9. Для кардиомиоцитов синоатриального узла специфичной особенностью их ПД есть наличие фазы:

А. Плато Б. Медленной диастолической деполяризации Б

С. Быстрой деполяризации Д. Быстрой реполяризации Е. Гиперполяризации

10. Укажите частоту, с которой генерирует импульсы возбуждения синоатриальный узел в норме:

А. 60-70 в минуту

А

Б. 30-40 в минуту

 

В. 20-30 в минуту

 

Г. 10-20 в минуту

 

Д. Меньше 10 в минуту

 

11.Специфичной для ПД сократительных кариомиоцитов является фаза:

А. Медленной диастолической деполяризации Б. Быстрой реполяризации С. Медленной реполяризации (плато) С

Д. Быстрой деполяризации Е. Гиперполяризации

12. Сердечная мышца подчиняется закону «всё или ничего» благодаря наличию:

А. Нексусов (щелевых контактов) А

Б. Фазы «плато» ПД сократительных кардиомиоцитов С. Атриовентрикулярной задержке проведения возбуждения

Д. Большой длительности ПД сократительных кардиомиоцитов Е. Проводящей системы сердца

13.Большая длительность абсолютного рефрактерного периода сердечной мышцы обеспечивает:

А. Невозможность тетанического сокращения А Б. Способность сокращаться по закону «всё или ничего» С. Способность сокращаться по закону Франка - Старлинга

Д. Быстрое проведение возбуждения по сердечной мышце Е. Возможность формирования тетануса

14. Благодаря большой скорости проведения возбуждения по сократительному миокарду и проводящей системе обеспечивается:

А. Нормальная последовательность сокращений камер сердца А Б. Синхронность сокращений кардиомиоцитов С. Необходимая длительность сокращения кардиомиоцитов Д. Необходимая ЧСС Е. Наличие атриовентрикулярной задержки

15. Возникновение внеочередного сокращения сердца (экстрасистолы) невозможно в систоле благодаря наличию:

А. Атриовентрикулярной задержки проведения возбуждения

 

Б. Градиента автоматии

 

С. Нексусов

 

Д. Длительного рефрактерного периода миокарда

Д

Е. Автоматии

16. Минимальное давление в желудочках сердца возникает:

 

А. В начале изометрического расслабления

 

Б. В фазе быстрого заполнения желудочков кровью

Б

В. В фазе медленного заполнения желудочков кровью

 

Г. В протодиастолическом периоде

 

Е. В систолу предсердий

17. В каком положении находятся атриовентрикулярные и полулунные клапаны в период изометрического расслабления желудочков:

А. Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные - открыты

 

Б. Полулунные клапаны закрыты, атриовентрикулярные - открыты

 

В. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны открыты

 

Г. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны закрыты

Г

Е. Митральный клапан закрыт, полулунные клапаны открыты

 

18. Полулунные клапаны сердца открываются на границе между следующими фазами и периодами сердечного цикла:

А. Асинхронного и изометрического сокращения Б. Изометрического сокращения и быстрого изгнания крови Б

В. Протодиастолой и изометрическим расслаблением Г. Изометрическим расслаблением и быстрым наполнением кровью желудочков Е. Быстрого и медленного изгнания крови

19.Увеличение длительности медленной диастолической деполяризации ПД клеток синоатриального узла приведет

А. К урежению сердечного ритма

А

Б. К учащению сердечного ритма

 

В. Ритм сердца не изменится

 

Г. К отрицательному батмотропному эффекту

 

Е. К уменьшению силы сердечных сокращений.

20. Атриовентрикулярные клапаны открываются между следующими фазами сердечного цикла:

А. Асинхронного и изометрического сокращения Б. Изометрического сокращения и быстрого изгнания крови

В. Протодиастолой и изометрическим расслаблением Г. Изометрическим расслаблением и быстрым наполнением кровью желудочков Г

Е. Систолой предсердий и асинхронным сокращением желудочков

21 Рабочий кардиомиоцит выполняет функцию

 

А Генерация электрического импульса

 

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

 

В Выработка биологически активных веществ

Г

Г Обеспечение сократительной функции сердца

Д Проведение возбуждения

 

22 Р – клетки миокарда выполняют функцию

А

А Генерация электрического импульса

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

 

В Выработка биологически активных веществ

 

Г Обеспечение сократительной функции сердца

 

Д Проведение возбуждения

 

23 Клетки Пуркинье миокарда выполняют функцию

 

А Генерация электрического импульса

 

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

 

В Выработка биологически активных веществ

 

Г Обеспечение сократительной функции сердца

Д

Д Проведение возбуждения

24 Т – клетки миокарда выполняет функцию

 

А Генерация электрического импульса

Б

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

В Выработка биологически активных веществ

 

Г Обеспечение сократительной функции сердца

 

Д Проведение возбуждения

 

25 Секреторные кардиомиоциты выполняет функцию

 

А Генерация электрического импульса

 

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

В

В Выработка биологически активных веществ

Г Обеспечение сократительной функции сердца

 

Д Проведение возбуждения

 

26 В фазу быстрой деполяризации ПД рабочего кардиомиоцита происходит

А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам

Б Выход калия из клетки В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов В

Г Пассивный выход ионов калия из клетки Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

27 В период начальной быстрой реполяризации кардиомиоцита происходит А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым

каналам

А

Б Выход калия из клетки

 

В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов

Г Пассивный выход ионов калия из клетки

Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

28 В период медленной реполяризации кардиомиоцита происходит

 

А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым

 

каналам

 

Б Выход калия из клетки

 

В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов

 

Г Пассивный выход ионов калия из клетки

 

Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

Д

29 В период конечной быстрой реполяризации кардиомиоцита происходит

А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам

Б Выход калия из клетки Б В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов Г Пассивный выход ионов калия из клетки

Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

30 В период статической поляризации кардиомиоцита происходит

А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам

Б Выход калия из клетки В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов

Г Пассивный выход ионов калия из клетки Г Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

31 В систолу предсердий А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты

Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты Б В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

32 В систолу желудочков (фаза быстрого изгнания)

А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты А Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

33 В период наполнения А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты

Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты Б В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

34 В период изометрического расслабления А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты

Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты В Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

35 Синоатриальный узел может генерировать импульсы с частотой

А 30-40 импульс/мин

 

Б 15-20 импульс/мин

 

В 40-50 импульс/мин

 

Г 25-30 импульс/мин

 

Д 60-80 импульс/мин

Д

36 Атриовентрикулярный узел может генерировать импульсы с частотой

А 30-40 импульс/мин

 

Б 15-20 импульс/мин

 

В 40-50 импульс/мин

В

Г 25-30 импульс/мин

 

Д 60-80 импульс/мин

 

37 Пучок Гиса может генерировать импульсы с частотой А 30-40 импульс/мин А Б 15-20 импульс/мин В 40-50 импульс/мин Г 25-30 импульс/мин Д 60-80 импульс/мин

38 Ножки пучка Гиса могут генерировать импульсы с частотой А 30-40 импульс/мин Б 15-20 импульс/мин В 40-50 импульс/мин

Г 25-30 импульс/мин Г Д 60-80 импульс/мин

39 Волокна Пуркинье могут генерировать импульсы с частотой

А 30-40 импульс/мин Б 15-20 импульс/мин Б В 40-50 импульс/мин Г 25-30 импульс/мин Д 60-80 импульс/мин

40 Сократительный миокард предсердий проводит возбуждение со скоростью

А 0,8-1 м/с

 

Б 2-4 м/с

В

В 0,8-0,9 м/с

Г 0,02-0,04 м/с

 

Д 5-6 м/с

 

41 Атриовентрикулярный узел проводит возбуждение со скоростью

А 0,8-1 м/с

 

Б 2-4 м/с

 

В 0,8-0,9 м/с

Г

Г 0,02-0,04 м/с

Д 5-6 м/с

 

42 Пучок Гиса проводит возбуждение со скоростью А 0,8-1 м/с

Б 2-4 м/с

Б

В 0,8-0,9 м/с

 

Г 0,02-0,04 м/с

 

Д 5-6 м/с

 

43 Сократительный миокард желудочков проводит возбуждение со скоростью

А 0,8-1 м/с

А

Б 2-4 м/с

 

В 0,8-0,9 м/с

 

Г 0,02-0,04 м/с

 

Д 5-6 м/с

 

44 Волокна Пуркинье проводят возбуждение со скоростью

А 0,8-1 м/с Б 2-4 м/с Б В 0,8-0,9 м/с

Г 0,02-0,04 м/с Д 5-6 м/с

46 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность систолы предсердий

составляет

 

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

Б

В 0,33 с

 

Г 0,35 с Д 0,25 с

47 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность систолы желудочков

составляет

 

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

В

В 0,33 с

Г 0,35 с

 

Д 0,25 с

 

48 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность периода изгнания

составляет

 

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

 

В 0,33 с

 

Г 0,35 с

Д

Д 0,25 с

49 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность диастолы желудочков составляет А 0,47 с А Б 0,1 с В 0,33 с Г 0,35 с Д 0,25 с

50 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность периода наполнения

составляет

 

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

 

В 0,33 с

Г

Г 0,35 с

Д 0,25 с

 

51 В правое предсердие впадают А Аорта Б Легочной ствол

В Легочные вены

Г Полые вены

Г

Д Коронарная артерия

 

52 В левое предсердие впадают А Аорта Б Легочной ствол

В Легочные вены В Г Полые вены Д Коронарная артерия

53 Из правого желудочка выходит А Аорта Б Легочной ствол Б

В Легочные вены Г Полые вены

Д Коронарная артерия

54 Из левого желудочка выходит А Аорта А Б Легочной ствол В Легочные вены Г Полые вены

Д Коронарная артерия

55 В начале фазы быстрого изгнания давление крови в левом желудочке составляет

А 2-3 мм.рт.ст.

В

Б 120-130 мм.рт.ст.

В 80-90 мм.рт.ст.

 

Г 0 мм.рт.ст.

 

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

56 В конце фазы медленного изгнания давление крови в левом желудочке составляет

А 2-3 мм.рт.ст.

 

Б 120-130 мм.рт.ст.

В

В 80-90 мм.рт.ст.

Г 0 мм.рт.ст.

 

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

57 В начале диастолы давление крови в левом желудочке составляет А 2-3 мм.рт.ст.

Б 120-130 мм.рт.ст.

 

В 80-90 мм.рт.ст.

Г

Г 0 мм.рт.ст.

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

58 В фазе медленного наполнения давление крови в левом желудочке составляет

А 2-3 мм.рт.ст.

А

Б 120-130 мм.рт.ст.

 

В 80-90 мм.рт.ст.

 

Г 0 мм.рт.ст.

 

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

Соседние файлы в предмете Нормальная физиология