Font size
Worksheetsфизика 1-100
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Высота звука выражается в
частоте
амплитуде
спектральным составом
длине волны
фазе
Течение крови по сосудам:
ламинарное
турбулентное
преимущественно ламинарное и лишь в некоторых случаях турбулентное
преимущественно турбулентное и лишь в некоторых случаях ламинарное
преимущественно бурное и лишь в некоторых случаях ламинарное
При повышении температуры коэффициент поверхностного натяжения:
возрастает
постоянно
стремиться к нулю
уменьшается
стремиться к бесконечности
Динамическое давление
P=rgV−rgh
P=rgV+rgh
P=ρrgV
P=2pu2
P=ρgh
Гидростатистическое давление
P=mg
P=2pu2
P=rgh
P=rgV
P=2pu2+2+ρVg
Движение крови по сосудам осуществляется благодаря разности:
объемов
давлений
температуры
площади
сопротивление
Уравнение Бернулли для полного давления:
pст−ρgh+2pu2=const
pст=ρgh+2pu2
TpV=const
∑[rmu]=const
pст+ρgh+2pu2=const
Закупорка мелких сосудов мешающая кровоснабжению:
кавитация
газовая эмболия
турбулентное течение
капиллярность
ламинарное течение
При введении в жидкость поверхностно-активных веществ, то:
вязкость уменьшается
поверхностное натяжение увеличивается
поверхностное натяжение остается неизменным
вязкость возрастает
поверхностное натяжение снижается
Если силы притяжения между молекулами жидкости и твердого тела меньше, чем между молекулами самой жидкости, то прилежащие к твердому телу частицы жидкости прилипают к его поверхности.
смачивание
несмачивание
капиллярность
испарение
кипение
Явление при котором силы притяжения между молекулами жидкости и твердого тела больше, чем между молекулами самой жидкости, то прилежащие к твердому телу частицы жидкости прилипают к его поверхности.
смачивание
несмачивание
капиллярность
испарение
кипение
Высота поднятия жидкости в капилляре обратно пропорционально:
вязкости жидкости
поверхностного натяжения
площади
радиусу
объему
Явление поднятия или опускания жидкости в узких трубках:
кавитация
капиллярность
смачиваемость
несмачиваемость
газовая эмболия
Вещества, снижающие поверхностное натяжение:
щелочные растворы
электро активные
оптический активные
поверхностно активные
концентрированные растворы
Силовая характеристика поверхностного натяжения:
σ=SA
σ=lF
Q=PS
Q=8yπR4lp1−p2
X=πr48ηl
Энергетическая характеристика поверхностного натяжения:
σ=SA
σ=lF
Q=PS
Q=8yπR4lp1−p2
X=πr48ηl
Выражение X=πr48ηl это:
систолическое давление жидкости
диастолическое давление жидкости
кинематическая вязкость жидкости
гидравлическое сопротивление
динамическая вязкость жидкости
Тип ультразвуковых колебаний генераторов:
индукционные, электрострикционные
емкостные, магнитострикционные
реостатные, пъезокварцованные
электрострикционные, магнитострикционные
тензометрические, пъезокварцованные
Тип ультразвуковых колебаний генератора:
индукционные
емкостные
реостатные
электрострикционные
тензометрические
Относительная вязкость крови в норме:
4-5
5-7
6-8
3-4
0-4
Число Рейнольдса определяется:
πr28y
πr48yl
SA
8ylπr4
ηpuD
Число Рейнольдса по отношению к кинематическое вязкости:
линейное
квадратичное
экспоненциальное
прямо пропорционально
обратно пропорционально
Re=ypuD - это:
число пи
число Рейнольдса
коэффициент поверхностного натяжения
число Фарадея
коэффициент вязкости
Формула гидравлического сопротвиления:
ν=4ηR2lp1−p2
F=ηdxduS
X=πr28ηl
H Q=PS
Q=8yπR4lp1−p2
Скорость течения вязкой жидкости:
X=πr48yl
Q=PS
Q=8yπR4lp1−p2
ν=4ηR2lp1−p2
F=ηdxduS
Формула Пуазейля:
F=ηdxdsS
Q=lyπR2ΔP
X=πr28yl
Q=PS
Q=8yπR4lp1−p2
Уравнение Ньютона для вязкой жидкости:
F=ηdxduS
Q=lyπR2Δp
X=πr48yl
Q=PS
ν=4ηlR2p1−p2
Объемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым капиллярам:
прямо пропорционально вязкости
обратно пропорционально вязкости
не зависит от вязкости жидкостей
прямо пропорционально квадратам их вязкости
обратно пропорциональны квадратам их вязкостей
Кровь является неньютоновской жидкостью:
течение по сосудам с большой скоростью
течение ламинарное и турбулентное
течение турбулентное и нестационарное
течение по сосудам с постоянной скоростью
течение является ламинарным и стационарным
Физическая характеристика звука
тембр
громкость
высота
ускорение
гармонический спектр
Физиологическая характеристика звука
интенсивность
высота
длина волны
гармонический спектр
частота
Высота звука определяется
частотой
амплитудой
спектральным составом
скорости распространения
длиной волны
Пределы частоты звуковых колебаний
16Гц-20кГц
0-16Гц
20КГц-200кГц
30МГц-300МГц
200кГц-30МГц
Пределы частот ультразвуковых колебаний
16кГц-20кГц
0-16Гц
200кГц-30МГц
20кГц-200кГц
30МГц-300МГц
Пределы частот инфразвука
200МГц-300МГц
20кГц-200МГц
0-16Гц
16Гц-20кГц
300МГц и выше
Эффект Доплера
ω0=km
T=2πkm
v=v±vuv±vHv
ω0=mk
x=Acos(ω0t+ϕ0)
Тембр звука определяется
спектральным составом
уровнем слухового ощущения
интенсивность звука
частота
акустическое давление
Громкость характеризует
уровень слухового ощущения
интенсивность звука
частота
спектральный состав
акустическое давление
Уравнение состояния идеального газа для моля вещества
V0P=RT
PV0=RT
PV0=TR
PT=RV0
V0T=RP
Закон Шарля
V1/P1=P2/V2; T=const
V2/T1=T2/V1; P=const
P/T=const; V=const
PV=kT; V=const
P/V=const; T=const
Закон Гей-Люссака
V/P=const; T=const
P/V=const; V=const
T/V=const; T=const
P/V=const; P=const
V/T=const; P=const
Закон Бойля-Мариотта
PV=const; T=const
VT=const; P=const
PT=const; V=const
P/V=const; V=const
P1V1=T1/T2; T=const
При постоянной температуре произведение объема газа на его давление остается постоянным, этот процесс называется:
изобарным
адиабатным
изохорным
изотермическим
энтропийным
Распределение Больцмана
n=n0e−WnWkRT2
n=n0ekTmgh
n=n0e−RTμgh
n=n0eμgkTh2
n0=eRTmgnhμ
Барометрическая формула определяется
P=RTmghP0
P=ReRTμgh
PP0=e−Tmghh2T3μgh
P=P0e−TμghR2
P=P0ekTmgh
Уравнение Менделеева-Клайперона любой массы газа
PV=υTR
VP=υRT
VT=PR
PV=υRT
P=n0mυ2
При постоянном объеме газа соотношение давление газа на температуре системы остается постоянным, этот процесс называется:
изобарным
изохорным
адиабатным
изотермическим
энтропией
Процесс, протекающий при неизменном значении одного из параметров называют:
плавление
изопроцесс
испарение
остывание
нагревание
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной температуре называют:
изотермический
изохорный
адиабатный
энтропийный
изобарный
Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых машин определяется по формуле:
η=A⋅Q
η=Q1Q1−Q2
η=T1T1−T2
η=AQ
η=T1(T1−T2)
Системы, которые обмениваются только энергией:
закрытые
открытые
стационарные
изолированные
нестационарные
Состояние термодинамической системы характеризуется:
температурой
параметрами
объемом
плотностью
давлением
Системы, между которыми возможен обмен энергией называются:
термодинамикой
молекулярной
ядерной
оптикой
механикой
Системы, которые обмениваются энергией и веществом с окружающей называются
закрытые
открытые
изолированные
стационарные
нестационарные
Закрытая система обменивается ...... с окружающей средой:
энергией
воздухом
веществом
теплотой
температурой
Объем данного количества газа при постоянной температуре:
не зависит от давления
прямо пропорциональна давлению
обратно пропорционально давлению
не зависит от температуры
обратно пропорционально температуре
Процесс изменения состояния термодинамической при постоянном объеме называют:
адиабатный
изотермический
изобарный
энтропийный
изохорный
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении называют:
адиабатный
изобарный
изохорный
изотермический
энтропийный
Циклом называют процесс, при котором система:
возвращается в исходное состояние
возвращается в исходное состояние, открытая система
возвращается в исходное состояние, закрытая система
возвращается в исходное состояние, стационарная система
возвращается в исходное состояние, нестационарная система
Коэффициент полезного действия тепловой машины:
η=QA
η=Q1(Q1Q2)
η=T1T1−T2
η=AQ
η=T1T1+T2
При постоянном давлении газа соотношение объема газа на температуру системы остается постоянным, этот процесс называется:
изобарным
изохорным
изотермическим
адиабатным
энтропийным
Внутренняя энергия идеального газа:
U=23kT
U=PV
U=23RT
U=2i MmRT
U=2ikT
Величина являющаяся функцией состояния системы:
количество теплоты
работа внешней силы
температуры
работа системы
энтропия
Уравнение Пуассона:
ρVγ=const
C=n−1nCv−Cp
ΔU=A
Cp>Cv
ρV=MmRT
Отношение количества теплоты, полученного или отданного рабочим веществом, к температуре при которой происходит теплообмен, называют:
приведенным количеством теплоты
приведенной массой тела
приведенной температурой системы
приведенным объемом тела
приведенной плотностью вещества
Физические величины, являющиеся функцией процесса:
внутренняя энергия
количество теплоты
работа внешней силы
работа внутренних тел
энтропия системы
Теплота сама собой не может от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой, это:
формулировка Менделеева
формулировка Клайперона
формулировка Томсона
формулировка Клаузиуса
формулировка Вина
Количество теплоты переданное системе, идет на изменение:
внутренней энергии и совершение системой работы
внутренней энергии системы и изменение давления
совершение системой работы и изменение температуры
температуры и совершение системой работы
совершение системой работы и давление
Температуры переходит от тела с большой температурой к телу:
с большой температурой
с меньшей температурой
с меньшим давлением
с большой массой давлением
с одинаковой массой, но с разной температурой
Первый закон термодинамики для изохорного процесса:
dU+dA=0
dQ>dU
dQ<dU
dQ=dU
dQ−dU=dA
Первый закон термодинамики для адиабатного процесса:
dU+dA=0
dQ>dU
dQ<dU
dQ=dU
dQ=PdV
Формула Пригожина:
dtdS−dtdSi=dtdSb
dtdS=dtdSi⋅dtdSb
dtdS=dtdSi+dS
dtdS=dtdSi−dtdSb
dtdS=dtdSi+dtdSb
Уравнение первого начала термодинамики:
dQ=dU+dA
dQ=dU; dA<0
dQ=dU; dA>0
dQ>dU+dA
dQ<dU+dA
Энтропия системы:
S=TQ1−Q2
S=∫TdQ+S0
S=∫TdQ−S0
S=TdQ−Si
S=ΔU+S⋅A
Тепло переданная системе расходуется:
на внутреннюю энергию и работе
только на внутреннюю энергию
на работу системы
температуре
на давление
Для аускультации используют:
фонендоскоп
эндоскоп
вискозиметр
калориметр
плессиметр
Метод измерения остроты слуха:
аудиометрия
аускультация
фонометрия
перкуссия
баллистометрия
Для диагностики состояния сердечной деятельности применяют метод:
аудиография
фонокардиография
кардиостимуляция
дефибрилляция
реокардиография
Процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения источника:
реверберация
акустический импеданс
волновое сопротивление
отражение звука
поглощение звука
Эффект Доплера применяется для определения:
объема дыхания при выдохе
частоты пульса
скорости крови по сосудам
диастолического давления кровотока по сосудам
систолического давления кровотока по сосудам
Метод простукивания органов:
аускултация
аудиометрия
фонометрия
перкуссия
эхометрия
Прослушивание звуков, возникающих внутри организма:
аудиометрия
энцефалография
перкуссия
эхометиря
аускультация
Ультразвуковой метод "сваривания" тканей:
физиотерапия
остеосинтез
локация
электротомия
эхометрия
Изменение частоты волны, вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя:
эффектом Комптона
эффектом Холла
фотоэффект Столетова
эффектом Доплера
бароэффект Косова
Аудиометрия исследует:
скорость звука
частоту колебаний
уровень шума
тембр звука
остроту слуха
Аудиограмма - это графика зависимости:
уровня интенсивности звука от времени
совокупности частот с относительной интенсивностью
порога восприятия от амплитуды
порога восприятия от частоты
порога восприятия от фазы колебания
Ультразвук:
электромагнитные волны с частотой свыше 20кГц
механические волны с частотой меньше 16Гц
электромагнитные волны с частотой меньше свыше 20кГц
механические волны с частотой свыше 20кГц
механические волны с частотой 30кГц
Интенсивность волны (плотность потока энергии):
υд=u2u0υ
ω0=km
I=SP
I=ω0u
E=k⋅lg(I0I)
Закон Вебера-Фехнера:
E=k⋅lg(I0I)
D=lg(I0I)
r=lg(II0)
E=E0cos2
I=ωP
Метод ультразвуковой кардиографии определяет:
отеки и воспаления головного мозга
динамику работу сердца
глазные болезни
плотность костной ткани
скорость распространения крови
Отдел сосудистого русла, где линейная скорость кровотока минимальна:
в аорте
в артериях
в артериолах
в капиллярах
в венах
Сосуд, где больше вероятность возникновения турбулентного течения:
в мелких
в венулах
в капиллярах
в крупных
в венах
Обратная величина вязкости жидкости - это:
текучесть
пластичность
хрупкость
эластичность
амфорность
Вязкость крови:
в мелких сосудах больше, чем в крупных отделах
в артериях больше
в мелких сосудах меньше, чем в крупных отделах
в артериолах больше
постоянно во всех отделах сосудистого русла
Основной движущей силой кровотока:
статистическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
диастолическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
гидростатическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
кровянное давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
динамическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
Отдел обладающий наибольшим гидравлическим сопротивлением:
аорта
артерии
артериолы
капилляры
вены
Распределение давления в сосудистой системе подчиняется закону:
Лапласа
Франка
Пуазейля
Бернулли
Ньютона
Основными свойствами кровеносных сосудов, обеспечивающим нормальное кровообращение является
эластичность
пластичность
текучесть
хрупкость
прочность
Пульсовой волной называют периодические колебания:
давление (статическое), вызванного работой сердца
давление (диастолическое), вызванного работой сердца
давления (гидростатическое), вызванного работой сердца
давления (динамическое), вызванного работой сердца
давления (кровяное) вдоль кровеносных сосудов
Набор частот с указанием их относительной интенсивности – это:
акустический спектр
световой спектр
интенсивностью звука
акустическим давлением
волновое сопротивление
