Font size
WorksheetsФизика сессия - 2нұсқа
Total questions: 102
Worksheet time: 54mins
Стокс заңы
F=6πη⋅r⋅v
F=n⋅S⋅v
F=dx⋅Sη⋅dv
Пульстік толқынның жылдамдығын анықталады
pvd−
npDEh
rpg2σcosθ
Сұйықтық аққан кезде қабаттарға бөліне отырып және бір бірімен салыстырғанда араласпай жылжып ағады. осы ағыс?
турбуленнті
стационарлы емес
ламинарлы
ішкі үйкеліс
үздіксіз
Рейнольдс саны кинематикалық тұтқырлыққа
тәуелсіз
нөлге тең
экспоненциалды өзгереді
тура пропорционал
кері пропорционал
Ньютондық емес сұйықтарда тұтқырлық коэффициенті тәуелді
сұйық табиғатына
концентрация градиентіне
сұйықтық ағысына
теиператураға
қысымға
Тамырлардағы қан қысымының төмендеуі
қан ағысының жылдамдығына және тамыр радиусына тәуелді
температураға және тамыр радиусына тәуелді
радиусқа және тамыр ұзындығына тәуелді
дене массасына және тамыр радиусына тәуелді
Түтікшенің гидраликалық кедергісі аз болады
аортада
артерияда
капиллярда
көк тамырда
қыл тамырды
P+2pv2+pgh=const бұл?
Паскаль теңдеуі
Пуазейль теңдеуі
Фик заңы
Бернулли теңдеуі
Максвелл теңдеуі
Тұтқыр сұйықтықтың ағысының орташа жылдамдығы
8 πr
8 πr2 ηl(R2 R)2
8ηπr2 lP2−P1
Re=ηp⋅v⋅D бұл?
тұтқырлық коэффициенті
беттік керілу коэффициенті
Рейнольдс саны
тығыздық
ағыс жылдамдығы
Беттік белсенді заттарды енгізгенде
беттік керілу азаяды
беттік керілу артады
температура артады
температура кемиді
беттік керілу тұрақты болып қалады
Газдық эмболия қан тамырларында ауа көпірішіктерінің тығындалуынан қанның
жүрмей қалуы
баяу жүруі
кері ағуы
жылдам ағуы
турбулентті ағу
Температура артқан сайын беттік керілу
азаяды
көбейеді
өзгермейді
нөлге тең
шексіз өзгереді
Гидростатистикалық қысымның формуласы
P=mg
P=2pv2
P=pgh
P=r2σ
P=2pv2+SF+pgh
Динамикалық қысымның формуласы
P=r2σ
P=2pv2+SF+pgh
P=mg
P=2pv2
P=pgh
Қан айналымға кедергі жасайтын ұсақ тамырлардың тығындалуы
кавитация
газды эмболия
турбулентті ағыс
капиллярлық
ламинарлы ағыс
Сұйық қабатының беттік энергиясы
σ=SA
Eб=σ⋅S
σ=lF
Сұйықтықтың тұтқырлығын анықтау құралы
колориметр
поляриметр
вискозиметр
калориметр
микроскоп
Ньютон теңдеуінен сұйықтың қабаттары арасындағы үйкеліс күші тәуелсіз
қысымға
сұйықтың тұтқырлығына
жылдамдық градиентіне
жанасатын қабаттардың ауданына
Рейнольдс санының критикалық мәніне
Биологиялық жүйені өлшегіші тізбекпен жалғайтын арнайы формалы өткізгіш
электродтар
датчиктер
конденсаторлар
күшейткіштер
резисторлар
Реографияда тіркелетін жиілік
40-500кГц
40-500 Гц
40-500мГц
4-10Гц
400-500кГц
Реография әдісі
сүйек, тері және ұлпалардың өмір сүру қабілетін анықтай үшін
терінің деформациясын анықтау үшін
тері және ұлпалардың тығыздығын анықтау үшін
фазалық ығысуды өлшеу үшін
дисперсияны анықтау үшін
Айнымалы тоқ тізбегі үшін Ом заңы
Ic=ωcU
Iэс=ZUэф
Iэф=r+RUэф
Өлшенетін шаманы тіркеуге және тасымалдауға ыңғайлы электрлік сигналға айналдыратын құрал
электродтар
датчиктер
конденсаторлар
күшейткіштер
транзисторлар
Параметрлік датчиктерде өзгеретін шама
тоқ күші
ЭҚК-і
жиілік
кедергі
потенциалдар айырымы
Пьезоэлектрлік датчиктер қолданылады
баллистокардиографияда
фонокардиографияда
энцефалографияда
улбьрадыбысты диагностикада
реографияда
Тоқ күші немесе кернеу генерацияланатын кіру сигналының әсерінен өзгеретін датчик
генераторлық
пассивті
параметрлік
резисторлы
индуктивті
Қозғалмайтын зарядтардың өзара әсері:
Галлилей заңы
Кулон заңы
Ампер заңы
Авогадро заңы
Фарадей заңы
Димпольдің негізгі сипаттамасы
импульстік момент
электрлік моменті
күш моменті
инерция момент
жылдамдық градиенті
Датчиктер екі топқа бөлінеді-бұл?
күшейткішті және фазалық
генераторлық және электрлі
электрлі және параметрлік
генераторлық және параметрлік
импульсті және генераторлы
Сыртқы айнымалы кернеудің жиілігі тербелмелі контурдың меншікті жиілігімен бірдей болғанда, тоқ күшінің еріксіз тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысы
фотоэффект
айнымалы тоқ
өздік индукцияның ЭҚК-і
резонанс
сәулелену
Тоқтың(40-1000кГц) жоғары жиілігінде ұлпаның сыйымдылық кедергісі жуықтайды
нөлге
шексіздікке
индуктивті кедергіге
кедергі шамасы жиіліктен тәуелді емес
ұлпа импедансына
Индуктивті және сыйымдылықьы кедергілер өрнектеледі
XL=ωLI;Xc=C1
XL=L; Xc=C1
XL=L; Xc=C
XL=L; Xc=C
Тоқ жиілігінің артуынан өлі ұлпа импедансы
Тұрақты болып қалады
R-max пен R-min-на дейін кемиді
R-max пен R-min-на дейін артады
R-min-нен шексіздікке дейін артады
Периодты түрде өзгереді
Диагностикада, зонд жасағандабарлық тереңдіктегі улбтрадыбысты кескінді алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін
Тензодатчиктер-2
Тепловизорлар
Пьезодатчиктер
Термодатчиктер
Насостар
Тербелмелі контурда электр тербедістері пайда болады
индуктивті катушка және конденсатор бар кезде
индуктивті катушка және резистор бар кезде
резистор және конденсатор бар кезде
резистор және индуктивті катушка бар кезде
индуктивті катушка, резистор және конденсаторбар кезде
Терможұптың термоэлектр қозғаушы күші
термоэлементтегі элементтің қасиетіне тәуелді
Гальванометрдің сезгіштігіне тәуелді
термоэлемент жалғанған схемаға тәуелді
термотоққа тәуелді
дәнекерленген жерлерінің потенциалдар айырымына тәуелді
Металдағы электр тоғының бағыты
электрондардың реттелген қозғалысының бағытымен анықталады
электрондардың реттелген қозғалысының бағытымна қарама-қарсы
кристалл тордағы оң зарядталған иондардың қозғалысының бағытымен анықталады
кристалл тордағы теріс зарядталған иондардың қозғалысының бағытымен анықталады
кристалл тордағы теріс зарядталған иондардың қозғалысының бағытына қарама-қарсы
Магнит өрісінің күштік сипаттамасы
кернеудің ағыны
магнит индукциясының векторы
магнит индукциясының ағыны
магниттік өтімділік
өтімділік ағыны
Термисторлардың сезгіштік элементі ретінде жартылай өткізгішті элементтер пайдаланылады. Температуралық коэффициентінің шамасы?
өте жоғары
теріс
оң
нөлдік
төмен
Адам ағзасына импульсті электр тоқпен әсер ету әдісі
электростимуляция
дефибриляция
аэроионотерапия
электрокуаголяция
гальванизация
Улбтражоғары жиілікті электр өрісімен ұлпаларға әсер еткендегі бөлінетін жылу мөлшері
Q=ρE2
Q=ρE2+ωE2ϵϵotgδ
Q=ρH+ωEϵϵotgδ
Q=8ηlπR4ΔP
Дәрілік электрофорез
ағзаға жоғары жиілікті өріспен әсер ету арқылы дәрілік затарды енгізуге арналған электрлік емдік әдіс
ағзаға төменгі жиілікті өріспен әсер ету арқылы дәрілік затарды енгізуге арналған электрлік емдік әдіс
ағзаға айнымалы тоқпен әсер ету арқылы дәрілік затарды енгізуге арналған электрлік емдік әдіс
ағзаға төрақты тоқпен әсер ету арқылы дәрілік затарды енгізуге арналған электрлік емдік әдіс
ағзаға дыбыс көмегімен дәрілік заттарды енгізу әдісі
Төрақты тоқпен әсер еткендегі адам денесіне жалаң электродтарды жапсыруға болмау себебі
дененің электросыйымдылығы кенет артады
тоқпен зақымдану ықтималдылығы артады
тоқ күші кенет артады
жауратады
күйдіреді
УЖЖ- терапия аппаратындағы қолданылатын жиілік
300-2375 МГц
30-300 МГц
30 Гц-20 кГц
30-40МГц
300 Гц-500 кГц
Тұрақты тоқпен әсер еткенде ағзада пацда болатын құбылыс
электромагниттік
поляризациялық
парамагниттік
дисперциалды
магниттік
Адам денесімен электродтар арасында өтетін жоғары жиілікті әлсіз электр разрядына негізделген әдіс
диатермокоагуляция
аэроионотерапия
дарсонвализация
индуктотермия
диатермия
Тербелмелі контур қолданылады
электр схемаларындағы қателіктерді болдырмау үшін
аппараттан көп мөлшерде жылу бөлініп шығу үшін
терапевтік контурдағы сыйымдылықты реттеу үшін
емделушінің қауіпсіздігі үшін
кедергінің болдырмау үшін
T=2πLC -бұл?
Математикалық маятниктің тербеліс периоды
Бернулли теңдеуі
Томсон формуласы
Айнымалы тоқ тізбегіндегі тербеліс жиілігі
Эйнштейн формуласы
Конвекциялық тоқ
жартылай өткізгішті денелердің қозғалысы
вакуумдағы электрондар ағынының қозғалысы
электрондар мен кемтіктердің қозғалысы
иондар мен нейтрондардың қозғалысы
газдардағы иондардың қозғалысы
Тоқ туғызатын зарядталған бөлшектердің қозғалыс бағытына нормаль, элементтің бетінен өтетін тоқ күшінің осы элементтің ауданына қатынасына тең шама
Температуралық коэффициент
Тоқ тығыздыңы
өрістің кернеулігі
меншікті кедергі
өрістің кернеуі
Тізбек бойынша бірден оң зарядтың орын ауыстырғандағы бөгде күштердің жұмысына тең шама
тоқ тығыздығы
кернеулік
потенциал
меншікті кедергі
электроқозғаушы күш
Өткізгіштің температурасы артқанда, кедергісі
сызықты өтеді
сызықты кемиді
тұрақты болады
экспонентті түрде өседі
экспонентті түрде кемиді
Терможұпты градуирлеу( бөліктеу)
тоқ күшінің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
ЭҚК-ің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
келдергінің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
температуралық коффициенттің келдергіден тәуелді графигін тұрғызу
меншікті кедергінің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
УЖЖ- терапия аппараты ұлпаға мынадай түрде әсер етеді
химиялық тоқ көздерінен алынатын күші аз тұрақты тоқпен
төмен кернеулі күші аз тоқпен
орташа кернеулі тұрақты тоқпен
аз айнымалы тоқпен
айнымалы УЖЖ тоқпен
P=RU2 - бұл формула сипаттайды
меншікті кедергіні
қысымды
кернеуді
қуатты
кедергіні
Жоғары жиілікті магнит өрісімен әсер ету әдісі
Аса жоғары жиілікті терапия
Электрохтрургия
Индуктотермия
УЖЖ-терапия
Диатермия
Mm≈IS - бұл?
Магнит моменті
Ядролық магнетоны
Магнит индукциясы
Электр моменті
Магнит кернеулігі
Тербелмелі контурдағы еркін электромагниттік тербелістер өшетін болып табылады, оның себебі тербеліс энергиясы
конденсатодың электр өрісінің энергиясына айналады
контурдың ішкі энергиясына айналады
катушканың магнит өрісінің энергиясына айналады
қоршаған орта энергиясына айналады
генератор энергиясына айналады
Өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің формуласы
Ф=BScosα
E=QW
N≈η8lcosA
Магнит өрісінде айналу периоды тәуелді
магнит индукциясы және меншікті зарядпен
магнит индукциясы және меншікті кедергімен
шеңбер радиусына және жылдамдығына
магнит моменті және меншікті зарядпен
шеңбер радиусына және меншікті кедергімен
Тұрақты тоқ көмегімен ағзаға инъекциясыз дәрі енгәзу әдісі
электростимуляция
электрокаогуляция
дарсонвализация
индуктотермия
электрофорез
Магнит өрісінің айналу периоды тәуелсіз
магнит индукциясы және меншікті зарядпен
магнит индукциясы және меншікті кедергімен
шеңбер радиусына және жылдамдығына
магнит моменті және меншікті зарядпен
шеңбер радиусына және меншікті кедергімен
Үздіксіз тұрақты магнит өрісімен әсер ету әдісі
магнитотерапия
индуктотермия
гальванизация
электрофорез
диатермия
Айнымалы тоқ тізбегіне қосылған индуктивті катушкада
импульстік тоқ
ара тәрізді кернеу
өздік индукцияның ЭҚК-і
өзара индукцияның ЭҚК-і
тұрақты тоқ
Ағзаға жоғары жиілікті электр тогымен ісер ету әдісі
электростимуляция
аэромонотерапия
дарсонвализация
электрохирургия
статикалық душ
Сыйымдылықты кедергісінің формуласы
XL=ωL
XC=L dtdi
Xc=ωC1
XL=UI
Индуктивті кедергінің формуласы
XL=ωL
XC=L dtdi
XC=ωC1
ωL=ωC1
F=BS⋅cosα - бұл?
магнит индукциясы
кернеулік
қима ауданы
магнит өтімділік
магнит ағыны
Аэроилнотерапия
органдар мен ұлпаларды қыздырады
жүйке талшықтарын тітіркендіреді
ауаны жеңіл иондармен байытыды
зат алмасуды жақсартады
электростимуляция
Термоэлектрқозғаушы күштің дәнекер температураларының айырмасына тәуелділігі
ϵT=βΔT
ρ=ρoΔT
E=−L dtdi
ϵ=RI+r
p- типті жартылай өткізгіштердегі негізгі заряд тасымалдаушылары
электрондар
протондар
кемтіктер
нейтрондар
иондар
Негізгі заряд тасымалдаушылары кемтіктер болып табылатын жартылай өткізгіштер
жартылай өткізгішті диодтар
р-типті жартылай өткізгіштер
n-типті жартылай өткізгіштер
триодтар
электродтар
Негізгі заряд тасушылары электрондар болып табылатын жартылай өткізгіштер
жартылай өткізгішті диодтар
р-типті жартылай өткізгіштер
n-типті жартылай өткізгіштер
триодтар
электродтар
n-типті жартылай өткізгіштердегі негізгі заряд тасушылары
электрондар
протондар
нейтрондар
диодтар
кемтіктер
E=k r2q - бұл?
Ампер күшінің формуласы
Кулон күшінің формуласы
электр өрісінің кернеулігінің формуласы
электр өрісінің потенциалының формуласы
электр тогының жұмысының формуласы
Δϕ=qA1.2 - бұл?
Ампер күшінің формуласы
Кулон күшінің формуласы
электр өрісінің кернеулігінің формуласы
электр өрісінің потенциалының формуласы
электр тогының жұмысының формуласы
Электр өрісінің тығыздығы
dtdq
Sq
qoA
qt
dSdI
Транзистордың техникада пайдаланылуы
күшейткіш
түзеткіш
тұрақтандырғыш
электрод
датчик
H⟶=μB⟶ - бұл?
магнит индукция векторы
магнит өрісінің кернеулігі
магнит өтімділігі
электр өрісінің кернеулігі
электр өрісінің потенциалы
Сұйықтықтарда электр тогынан пайда болатын бөлшектер
оң және теріс иондар
электрондар
протондар
молекулалар
мезондар
Өлшегіш тізбекті биологиялық жүйемен қосатын арнайы формалы өткізгіштер
электродтар
датчиктер
конденсаторлар
күшейткіштер
транзисторлар
Электролиттердегі тоқтың тығыздығы
ω=2ϵoϵrE2
H⟶=μB⟶
j=SI
E=qF
Электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы
ω=2ϵoϵrE2
ω=LC
ω=LC1
ω=2Cq2
Томсон формуласы
T=2πLC⟶
T=v1
ω=LC1
Ығысу тоғының формуласы
I=Imcosβ
I=dtΔФ
I=dtdND
Өлшенетән шаманы тіркеуге және тасымалдауға ыңғайлы электрлік сигналға айналдыратын құрал
Электродтар
Датчиктер
Конденсаторлар
Күшейткіштер
Транзисторлар
Айнымалы тоқ
тоқ күші мен кернеудің уақыт бойынша өзгерісі
тізбектегі еріксіз тербелістер
тізбектегі өшетін тербелістер
электромагниттік тербелістердің өзгерісі
магнит өрісінің уақыт бойынша өзгерісі
Бірлік ауданның бетінен өтетін толқын энергиясының ағыны
толқын энергиясының қуаты
толқын энергиясының жылдамдығы
энергия ағынының тығыздығы
энергия қуатының тығыздығы
энергия тығыздығы
Толқын ұзындығының төмендеуіне қарай электромагниттік толқындар
ультракүлгін, жарық, рентген
рентген, радиотолқындар, жарық
радиотолқындар, жарық, ульракүлгіндер
гамма-сәулелер, жарық, ультракүлгін
жарық, гамма сәулелер, рентген
Умов векторы тәуелді
толқынның таралу жыылдамдығына мен энергияның көлемдік тығыздығына
толқынның таралу жылдамдығына, тербелістің жиілігіне, бөлшектер тербелісінің амплитудасына
тығыздықтың квадратына, бөлшектер тербелісінің амплитудасына
толқынның таралу жылдамдығының квадратына, тербелістің жиілігіне
ортаның тығыздығының квадратына, толқынның таралу жылдамдығына
Термоэлектронды эмиссия
жарық кванттарының әсерінен металдардан электрондардың бөлініп шығуы
газ молекулаларының иондануы нәтижесінде электрондардың бөлініп шығуы
газ молекулаларының өзара соқтығысқанда электрондардың бөлңнңп шығуы
қызған металдардан электрондардың бөлініп шығуы
радиоактивті сәуле әсерінен электрондардың бөлініп шығуы
Металдардың электрлік кедергісі
кристалдық тордың соқтығысуы
еркін электрондардың өзара соқтығысуы
кристалдық тордағы иондар мен еркін электондардың соқтығысуы
валенттілік электрондардың реттелген қозғалысы
тепе-теңдік қалыптағы иондардың тербелмелі қозғалысы
УЖЖ терапия аппаратындағы терапеввтңк контурдың айнымалы сыйымдылыққа ие конденсаторы арналған
анодты тербелмелі контурдың тербеліс жиілігін өзгертуге
анодты тербелмелі контурдың тербеліс амплитудасын өзгертуге
терапевтік контур тербелісінің өзіндік жиілігін өзгертуге
терапевтік контур тербелісінің сыртқы күш жиілігін өзгертуге
терапевтік контур импедансын өзгеруге
Ағзаға электр және магнит өрісімен әсер ету үшін
адамды электродтар арасына белгілі бір қашықтықта отырғызу
электродтарды адам денесіне жапсыру
терапевтік контурды белгілі бір қашықтыққа қою
изоляторлар арасына адамды белгілі бір қашықьыққа отырғызу
датчиктерді жұмыс режиміне келтіру
Жартылай өткізгіштің кедергісі температураға тәуелді, егер температура артса, кедергі
экспоненционалды кемиді
өзгермейді
экспоненционалды артады
сызықты артады
сызықты кемиді
Параметрлік датчиктерде мына шамалар өзгереді
тоқ күші, сыйымдылығы, кедергісі
кернеу, индуктивтілік, қысым
сыйымдылық, кедергі, кернеу
индуктивтілік,сыйымдылық, кедергі
тоқ күші, кедергі,қысым
Адам ағзасына улбтра жоғары жиілікті электр әдісімен әсер ету әдісі
АЖЖ терапия
микротолқынды терапия
УЖЖ терапия
дарсонвализация
аэроионотерапия
Термистордың шығу шамасы
тоқ күші
ЭҚК-і
кедергі
температура
потенциал
Терможұптың ЭҚК-і тәуелді
дәнекерленген температурасының айырмасына
гальванометрдің жалғану схемасына
термоэлементтердің қосылу схемаларына
кернеу шамасына
термоэлектр тогының шамасына
Параметрлік датчиктерде мына шамалар өзгереді
тоқ күші, сыйымдылығы, кедергісі
кернеу, индуктивтілік, қысым
сыйымдылық, кедергі, кернеу
индуктивтілік,сыйымдылық, кедергі
тоқ күші, кедергі,қысым
Сұйық қабатының беттік энергиясы
σ=SA
Eб=σ⋅S
σ=lF
