wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

biofizyka b word

Total questions: 42

Worksheet time: 21mins

Name
Class
Date
1.

1. W przypadku ruchu jednostajnego (ze stałą prędkością v) po okręgu o promieniu R (ω - prędkość kątowa, g – przyspieszenie ziemskie)

a)

nie występują żadne przyspieszenia

b)

 występuje przyspieszenie dośrodkowe o wartości g/R

c)

 występuje przyspieszenie dośrodkowe o wartości v2/R

d)

występuje przyspieszenie dośrodkowe o wartości ωR

e)

ciało porusza się częściowo ruchem jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym

2.

Jeśli przyspieszenia działają długotrwale wzdłuż osi głównej ciała (głowa-tułów-nogi) to przypisz wartości przyspieszeń wywoływanym skutkom (g- przyspieszenie ziemskie)

a)

2,5g – nieodczuwalne; 5g uciążliwe ale niegroźne; 10g – groźne

b)

 0,05g - nieodczuwalne; 0,1g – uciążliwe ale niegroźne; 0,5g – groźne

c)

0,05g – nieodczuwalne; 0,5g – uciążliwe ale niegroźne; 5g – groźne

d)

0,005g – nieodczuwalne; 0,01g – uciążliwe ale niegroźne; 0,05g – groźne

3.

 Natężenie dźwięku definiuje się jako:

a)

energia na jednostkę czasu na jednostkę powierzchni

b)

energia na jednostkę czasu

c)

amplitudę ciśnienia akustycznego

d)

 praca na jednostkę powierzchni

e)

iloczyn amplitudy i częstotliwości

4.

Poziom głośności

a)

mierzymy w decybelach i dźwięk ma poziom głośności n decybeli gdy jest tak samo słyszalny jak dźwięk dla częstotliwości 1000 Hz

b)

jest najwyższy dla częstotliwości 1000Hz

c)

jest najwyższy dla częstotliwości 3000 Hz

d)

 mierzymy w fonach i dźwięk ma poziom głośności n fonów gdy jest tak samo słyszalny jak dźwięk o poziomie natężenia n decybeli przy częstotliwości 1000 Hz

e)

jest najniższy przy częstotliwości 1000 Hz

5.

Współczynnik absorpcji właściwej SAR określa

a)

ilość pochłoniętej energii na jednostkę czasu

b)

 ciepło właściwe materiału absorbenta

c)

 zależność procesu polaryzacji od absorpcji energii cieplnej przez tkanki

d)

 ilość energii cieplnej pochłoniętej na jednostkę czasu i na jednostkę objętości

e)

głębokość wnikania fal elektromagnetycznych do tkanki

6.

Jak zmienia się głębokość penetracji tkanki przez falę elektromagnetyczną od częstotliwości:

a)

głębokość penetracji zwiększa się z częstotliwością

b)

 głębokość penetracji zmniejsza się z częstotliwością

c)

głębokość penetracji nie zależy od częstotliwości

d)

dla tkanki tłuszczowej głębokość penetracji zwiększa się z częstotliwością, a dla kostnej – zmniejsza się

e)

głębokość penetracji zależy od kąt padania fali elektromagnetycznej

7.

 Barwa dźwięku wiąże się

a)

z szybkością przewodnictwa w komórkach zwojowych spiralnych odpowiadających za kodowanie poszczególnych częstotliwości

b)

jest subiektywną cechą dźwięku, która nie ma żadnego związku z obiektywnymi cechami fizycznymi fali dźwiękowej 

c)

częstotliwością podstawową dźwięku

d)

ze strukturą tzw. wyższych harmonicznych w widmie dźwięku

e)

ze strukturą widma ciągłego dźwięku

8.

Aby to samo ciało poruszało się po tym samym okręgu z czterokrotnie większą prędkością siła dośrodkowa musi

a)

zmniejszyć się 4-krotnie

b)

zmniejszyć się 16-krotnie

c)

nie zmieni się

d)

zwiększyć się 4-krotnie

e)

zwiększyć się 16-krotnie

9.

Główny mechanizm przekazu energii cieplnej tkankom w diatermii wiąże się

a)

z absorpcją kwantów promieniowania elektromagnetycznego

b)

z ruchem obrotowym dipoli pod wpływem zmiennego pola elektromagnetycznego

c)

z lokalnym podgrzewaniem tkanek ultradźwiękami

d)

z wydzielaniem ciepła w wyniku kontaktu z ciepłym powietrzem

e)

 z wydzielaniem ciepła w związku z siłami tarcia podczas masażu

10.

Jak efekt wywoła dokomórkowy przepływ kationów przez błonę

a)

wzrost grubości błony

b)

zmiana natężenia pola elektrycznego ale brak wpływu na napięcie błonowe

c)

zmiana napięcia błonowego, ale brak wpływu na natężenie pola elektrycznego w błonie

d)

zmiana napięcia błonowego w kierunku wartości ujemnych

e)

wzrost pojemności elektrycznej

11.

Co się stanie z pojemnością elektryczną błony pojedynczej komórki jeśli powierzchnia błony zwiększy się 3 razy

a)

 pojemność błony nie zmieni się

b)

 pojemność błony zwiększy się 3 razy

c)

pojemność błony zmniejszy się 3 razy

d)

pojemność błony zwiększy się 9 razy

e)

pojemność błony zmniejszy się 9 razy

12.

Natężenie prądu jest określone jako

a)

ilość cząsteczek przepływających na jednostkę czasu

b)

ilość ładunków elektrycznych przepływających na jednostkę czasu

c)

 różnica potencjałów (ΔV) przez odległość (Δx)

d)

liczba moli ładunków elektrycznych na jednostkę powierzchni

e)

 liczba moli ładunków elektrycznych na jednostkę powierzchni i na jednostkę czasu

13.

Zastosuj prawo Ficka do rozwiązania następującego problemu. Stwierdzono przepływ charakteryzujący się gęstością strumienia J, który wystąpił w warunkach lokalnej różnicy stężeń (ΔC) na odległości Δx. Rozkład cząsteczek uległ zmianie i lokalna różnica stężeń wyniosła (2ΔC) na dystansie 2Δx ( 2 razy większym niż poprzednio). Wskaż wartość gęstości strumienia w nowych warunkach

a)

J nie ulegnie zmianie

b)

2J

c)

0,5J

d)

0,25J

e)

4J

14.

Jeśli zewnątrzkomórkowe stężenie danego anionu jest mniejsze niż wewnątrzkomórkowe to potencjał równowagi Nersta dla tego anionu będzie:

a)

dodatni

b)

 dodatni, ale musi działać pompa powodująca przepływ anionu w przeciwnym kierunku

c)

ujemny

d)

ujemny, ale musi działać pompa powodująca przepływ anionu w przeciwnym kierunku

e)

polaryzacja ( znak potencjału równowagi) błony zależeć będzie od wartości anionu

15.

Wskaż najbardziej prawdopodobny skutek zwiększenia się szybkości aktywacji kanałów potasowych napięciowo-zależnych:

a)

Podwyższenie progu aktywacji potencjału czynnościowego

b)

przyspieszenie  ?????? potencjału czynnościowego

c)

obniżenie progu pobudzenia dla potencjału czynnościowego

d)

zmniejszenie repolaryzacji

e)

wydłużenie czasu działania iglicy potencjału czynnościowego

16.

W którym przypadku potencjał czynnościowy rozprzestrzenia się ze stałą amplitudą

a)

aksony mielinowe

b)

aksony bezmielinowe

c)

transmisja między komórkami połączonymi połączeniami kanalikowymi (koneksonami)

d)

dendryty

e)

pomiędzy węzłami Ranviera

17.

 Rozważając przepływ cieczy idealnej przez naczynie cylindryczne, podać jak zmieni się prędkość przepływu cieczy jeśli średnica naczynia zwiększy się 2-krotnie (Zakładamy, że ciśnienie wywołujące przepływ pozostanie niezmienione). 

a)

prędkość zmniejszy się 16-krotnie

b)

prędkość zmniejszy się 4-krotnie

c)

prędkość nie zmieni się

d)

prędkość zwiększy się 4-krotnie

e)

prędkość zwiększy się 16-krotnie

18.

Jeśli, tytułem doświadczenia, ciśnienie krwi zmierzymy sobie w pozycji stojącej, a rękaw urządzenia mierzącego ciśnienie umieścimy na łydce, to wartości ciśnienia rozkurczowego i skurczowego mogą wynieść:

a)

normalne (około 80/120 Hg)

b)

 znaczenie niższe niż normalne (o ok. 40-60 mm Hg, zarówno dla skurcz. jak i rozkurcz.)

c)

znacznie wyższe niż normalne (o ok. 100 mm Hg, zarówno dla skurcz. jak i rozkurcz.)

d)

ciśnienie żylne będzie wyższe ale ciśnienie tętnicze będzie niższe

e)

 ciśnienie żylne będzie niższe ale ciśnienie tętnicze będzie wyższe

19.

 Ciśnienie mierzone na przedramieniu jest prawidłowe dla - ?????

a)

całego układu krwionośnego

b)

całego układu tętniczego

c)

układu tętniczego płucnego

d)

układu tętniczego obwodowego bez tętniczek i naczyń kapilarnych

e)

układu żylnego

20.

Zjawisko lepkości w cieczach może być opisane w następujący sposób:

a)

ciecz lepka przylega do powierzchni (np. naczyń) ale jej molekuły oddziaływają między sobą

b)

 w cieczy lepkiej cząsteczki tworzą między sobą wiązania kowalencyjne i dlatego występuje opór przepływu

c)

jedynym mechanizmem molekularnym lepkości jest tworzenie wiązań wodorowych i oddziaływań Van der Vaalsa

d)

lepkość odzwierciedla przekaz energii między strugami laminarnymi cieczy poruszającymi się z różnymi prędkościami

e)

lepkość jest proporcjonalna do entropii układu

21.

Parametr Q określa objętość cieczy lepkiej przepływającej przez naczynie cylindryczne na jednostkę czasu. W wyniku procesu miażdżycowego światło naczynia tętniczego zmniejszyło się o 50%. Jak zmiana ta wpłynie na parametr Q (zakładając, że ciśnienie wywołujące przepływ i lepkość krwi pozostają niezmienione)?

a)

Q wzrośnie 8 razy

b)

 Q wzrośnie 4 razy

c)

Q nie zmieni się

d)

 Q zmniejszy się 8 razy

e)

Q zmniejszy się 16 razy

22.

Jak zmieni się zdolność skupiająca soczewki jeśli promienie krzywizny tej soczewki zwiększą się dwukrotnie?

a)

zdolność skupiająca zmniejszy się 2 razy

b)

zdolność skupiająca nie zmieni się

c)

zdolność skupiająca zmniejszy się 4 razy

d)

zdolność skupiająca zwiększy się 8 razy

e)

zdolność skupiająca zwiększy się 16 razy

23.

W której sytuacji obraz przedmiotu powstający po przejściu światła przez soczewkę jest prosty, pozorny i powiększony (f- odległość ogniskowa, x- odległość przedmiotu od soczewki):

a)

x=f

b)

f<x<2f

c)

x=2f

d)

2f<x<3f

e)

x<f

24.

Jeśli natężenie dźwięku wzrasta 100 razy to poziom natężenia dźwięku

a)

też wzrasta 1000 razy

b)

 wzrasta 10 razy

c)

nie zmienia się

d)

wzrasta o 30 decybeli

e)

 wzrasta 30 razy

25.

Szybkość rozprzestrzeniania się fali dźwiękowej w ośrodku sprężystym jest

a)

proporcjonalna do gęstości ośrodka

b)

odwrotnie proporcjonalna do modułu sprężystości objętościowej (F)

c)

proporcjonalna do modułu sprężystości objętościowej

d)

proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego modułu sprężystości objętościowej

e)

proporcjonalna do pierwiastka  kwadratowego gęstości ośrodka

26.

 Dla określonej częstotliwości (1000 Hz) odczucie głośności jest:

a)

proporcjonalne do natężenia dźwięku

b)

proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z natężenia dźwięku

c)

odwrotnie proporcjonalne do natężenia dźwięku

d)

odwrotnie proporcjonalne do kwadratu natężenia dźwięku

e)

proporcjonalne do logarytmu z natężenia dźwięku

27.

Wskaż rolę surfaktantu w pęcherzykach płucnych

a)

zwiększenie objętości pęcherzyków płucnych

b)

zwiększenie współczynnika sprężystości pęcherzyków płucnych

c)

zwiększenie napięcia powierzchniowego

d)

zmniejszenie napięcia powierzchniowego

28.

Wskaż prawidłową relację pomiędzy ciśnieniem opłucnowym (pop) i ciśnieniem pęcherzykowym (pp)

a)

pop>pp

b)

w czasie wdechy pop.pp, a w czasie wydechu pop=pp

c)

pop<pp

d)

w czasie wdechu pop<pp, a w czasie wydechu pop=pp

e)

w czasie wdechy pop<pp a w czasie wydechu pop>pp

29.

W miarę zwiększania się objętości pęcherzyka płucnego:

a)

grubość surfaktantu rośnie i napięcie powierzchniowe wewnątrz pęcherzyka rośnie

b)

grubość surfaktantu maleje i napięcie powierzchniowe wewnątrz pęcherzyka maleje

c)

grubość surfaktantu maleje i napięcie powierzchniowe wewnątrz pęcherzyka rośnie

d)

grubość surfaktantu maleje i napięcie powierzchniowe wewnątrz pęcherzyka maleje

e)

 nie ma związku między grubością surfaktantu a napięciem powierzchniowym

30.

Pojemność elektryczna jest określona jako

a)

 iloraz ładunku i objętości

b)

iloczyn ładunku i objętości

c)

iloraz ładunku i potencjału elektrycznego

d)

iloczyn ładunku i potencjału elektrycznego

e)

ilość ładunku na powierzchnię kondensatora

31.

Ciało porusza się z prędkością 80m/s i w chwili t=0 zaczęło wyhamowywać z przyspieszeniem 2g. Po jakim czasie ciało całkowicie wyhamowało (prędkość końcowa 0m/s)? Dla uproszczenia rachunków zaokrąglij wartość przyspieszenia ziemskiego do najbliższej wartości liczby całkowitej.

a)

2s

b)

3s

c)

4s

d)

5s

e)

6s

32.

Prężność par badanego gazu zmalała 2-krotnie. Jak zmieni się stężenie gazu rozpuszczonego w cieczy?

a)

 zmniejszy się 2-krotnie

b)

nie zmieni się

c)

zwiększy się 2-krotnie

d)

 zwiększy się o wartość ln(2)

e)

zmniejszy się o wartość ln(2)

33.

 Potraktujmy zagięte pod kątem prostym przedramię jako dźwignię jednostronną. Odległość od stawu łokciowego do punktu obciążenia (dłoń trzymająca ciężar) wynosi 75 cm zaś odległość od punktu zaczepienia ścięgna bicepsu od stawu łokciowego – 5 cm. Jaką siłą musi zadziałać biceps aby statycznie utrzymać ciężar 30 kg w tym układzie?

a)

ok. 550N

b)

ok. 2500N

c)

 ok. 10000N

d)

 ok. 15000N

e)

ok. 7500N

34.

Zakładając, że hipotetyczny wymiennik przenosi w jednym cyklu pracy 1 kation z zewnątrz do wnętrza komórki, 1 anion z wnętrza na zewnątrz oraz 1 proton z płynów zewnątrzkomórkowych do wnętrza komórki, to efektem pracy takiego wymiennika będzie:

a)

brak wpływu na potencjał błonowy, ale nastąpi zmiana stężeń poszczególnych jonów

b)

depolaryzacja

c)

hiperpolaryzacja

d)

wywołanie potencjału czynnościowego

e)

zmiana pojemności błony

35.

Bezwzględny współczynnik załamania badanego ośrodka wynosi 2. Wybierz zdanie prawdziwe:

a)

gęstość badanego ośrodka jest 2 razy większa niż ośrodka z którego dochodzi promień świetlny

b)

współczynnik sprężystości objętościowej badanego ośrodka jest 2 razy większy niż ośrodka, z którego dochodzi promień świetlny

c)

prędkość światła w badanym ośrodku jest 2 razy większa niż w ośrodku, z którego dochodzi promień świetlny

d)

na granicy tego ośrodka następuje całkowite wewnętrzne odbicie

e)

prędkość światła w badanym ośrodku jest dwa razy mniejsza niż w próżni

36.

Jaką długość fali ma w wodzie dźwięk o częstotliwości 1500 Hz:

a)

30 cm

b)

45 cm

c)

75 cm

d)

1 m

37.

W węzłach Ranviera:

a)

występuje duża koncentracja receptorów acetylocholiny

b)

występuje duża koncentracja kanałów sodowych aktywowanych napięciem

c)

pojemność elektryczna jest mniejsza niż w częściach melinowanych błony

d)

występuje niedobór kanałów potasowych i przez to aktywacja jest uprzywilejowana

e)

oligodendrocyty są zastępowane przez astrocyty

38.

Rozważmy symetryczną soczewkę sferyczną wypukłą o zdolności skupiającej 12D. Soczewka ta zostaje przecięta na dwie symetryczne części tworząc 2 soczewki płasko-wypukłe. Jaką zdolność skupiającą będzie miała uzyskana w ten sposób połówka soczewki

a)

12D

b)

12D jeśli światło pada od strony wypukłej soczewki i 0D gdy światło pada od strony płaskiej soczewki

c)

0D jeśli światło pada od strony wypukłej soczewki i 12D gdy światło pada od strony płaskiej soczewki

d)

6D

e)

0D

39.

W jaki sposób możemy zmierzyć napięcie błonowe komórki pobudliwej

a)

metoda encefalografii

b)

metoda miografii

c)

metoda elektrokardiografii

d)

wkłuwając cienką elektrodę do wnętrza komórki i mierząc potencjał względem elektrody odniesienia w elektrolicie zewnątrzkomórkowym

e)

stymulując komórkę bodźcem prądowym i określając minimalny bodziec wystarczy do wywołania potencjały czynnościowego

40.

Dla którego jonu stosunek stężenia zewnątrz- do wewnątrzkomórkowego jest największy

a)

sodu

b)

potasu

c)

jonów chlorkowych

d)

anionów białkowych

e)

ujemnie naładowanych cząsteczek lipidu

41.

Druga zasada dynamiki Newtona stwierdza, że:

a)

jeśli na ciało nie działa żadna siła to ciało pozostaje w spoczynku

b)

przyspieszenie z jakim porusza się ciało jest proporcjonalne do działania siły ??? i odwrotnie proporcjonalne do masy

c)

przyspieszenie z jakim porusza się ciało jest proporcjonalne do siły i do masy ???

d)

prędkość ciała jest proporcjonalna do jego masy

e)

jeśli działające siły się równoważą to ciało porusza się ruchem jednostajnym

42.

Moduł sprężystości Younga określa:

a)

miękkość materiału

b)

wartość naprężenia w wyniku którego względne wydłużenie wynosi 100%

c)

kruchość materiału

d)

częstotliwości ???acji pod wpływem stałej siły

e)

jaka siła jest potrzebna by wywołać odkształcenie o 1 m bieżący długości