NEW
Font size
Worksheetsфизика1
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Формула характеризует 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿:
Активное сопротивление.
Внешнее сопротивление цепи.
Внутреннее сопротивление цепи.
Индуктивное сопротивление.
Емкостное сопротивление.
236. Формула характеризует 𝑋𝐶= 1/𝜔𝐶
Емкостное сопротивление.
Индуктивное сопротивление.
Внутреннее сопротивление цепи.
Внешнее сопротивление цепи.
Активное сопротивление.
Метод, основанный на измерении полного сопротивления ткани:
реография
фонография
эхография
миография
электрография
Формула характеризует
активное сопротивление
реактивное сопротивление
импеданс цепи переменного тока
условие резонанса электрического тока
условие резонанса напряжения
. Импеданс участка тканей называют:
5. электрографией
4. фонографией
3. миографией
2. реографией
1. доплерографией
Условие электрического резонанса:
1. R стремится к нулю.
2. ωL стремится к нулю.
3. 1/ωС стремится к бесконечности.
4. (( wL -1/w С) стремится к нулю.
5. (L-1/ωС) стремится к бесконечности
Реоэнцефалография:
5. импеданса ткани мыщцы
4. импеданса ткани головного мозга
3. импеданса ткани почек
2. биопотенциалов коры головного мозга
1. импеданса ткани сердца
Реография применяется:
Структуры биологической ткани.
Механических свойств ткани.
Эластичности ткани.
Кровенаполнения сосудов.
Транспорта веществ в клетках и мембранах.
Характеристика электрического поля:
Силовая характеристика – потенциал
Энергетическая характеристика – потенциал
Магнитная характеристика – потенциал
Нейтральная характеристика – потенциал
Гравитационная характеристика - потенциал
Емкостное сопротивление
Индуктивное сопротивление
Характеристика электрического поля:
Силовая характеристика - напряженность
Электрическая характеристика – напряженность
Нейтральная характеристика - напряженность
Энергетическая характеристика – напряженность
Магнитная характеристика – напряженность
Осцилограф – это:
для записи зависимости трех величин, преобразованных в электрический сигнал
для записи изменения одной величины, преобразованных в электрический сигнал
для наблюдения изменения одной величины
для записи функциональной зависимости трех величин, преобразованных в электрический сигнал
для записи функциональной зависимости двух величин, преобразованных в электрический сигнал
Электронные усилители предназначены:
преобразования неэлектрической входной величины в электрический сигнал
преобразования переменного тока в постоянный
увеличения электрического сигнала
увеличения частоты переменного тока
увеличения циклическое частоты
Активные (генераторные) датчики:
индуктивное, термоэлектрические
емкостные, индукционные
реостатные, фотоэлектрические
пьезоэлектрические, фотоэлектрические
тензометрические, реостатные
Оптическая система микроскопа:
Рассеивающих линз.
Конденсора
Хрусталик и окуляра
Окуляра и объектива
Объектива и хрусталика
Плотность тока
Жидкость, заполняет пространство между предметом и объективом микроскопа:
Суспензией
Иммерсионной.
Низкомолекулярной.
Высокомолекулярной.
Раствор.
Аккомодацией глаза:
Свойство глаза получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
Половина угла, образованного лучами, идущими из точки к краям диафрагмы
Прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностям для получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
Изменение разрешающей способности глаза
Расширение зрачка в темноте, ограниченное двумя криволинейными поверхностям
Миопия (близорукость) глаза:
Слабой преломляющей способностью глаза
Изменением апертурой диафрагмы глаза
Изменением кривизны хрусталика
Укороченной формы глазного яблока
Удлиненной формы глазного яблока
Гиперметропия (дальнозоркость) :
Изображение удаленных предметов располагается позади сетчатки
Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза
Изображение располагается на сетчатке глаза
Изображение располагается перед сетчаткой глаза
Изображение располагается на хрусталика
Регулировка доступа света внутрь глаза:
уменьшением преломляющей способности стекловидного тела
увеличением преломляющего коэффициента влагой передней камеры глаза
изменением преломляющей способности роговицы
сокращением радужной оболочки
изменением кривизны хрусталика
Апертурная диафрагма глаза:
Хрусталик глаза
радужная оболочка
Роговица глаза
желтое пятно глаза
склера
Расстояние наилучшего зрения:
0,25дцм
0,25см
25 см
0.35 м
2.5 см
Микропроекция:
Основанно на боковом освещении объекта.
Измерение размеров микроскопических объектов с помощью микроскопа.
Измерение размеров проекции микроскопического изображения объектов на экране.
Получение микроскопического изображения на экране.
Получение микроскопического изображения на фотопленке (фотопластинке).
Волны одинаковой длины волны и с постоянной разностью фаз:
Инфракрасные
Ультрафиолетовые
Дифракция
Дисперсия
Когерентные
Поляризованный свет:
у которого колебания Е и Н совершаются во взаимно перпендикулярных плоскостях
у которого колебания совершаются во взаимно параллельных плоскостях
имеющие постоянную длину волны
у которого колебания векторов Е и Н в одной плоскости
имеющую постоянную частоту.
Отличие естественного света от поляризованного:
колебания электрического вектора происходит в одной плоскости
электрический вектор определенным образом ориентирован относительно направления распространения волны
колебания вектора Н ориентированы каким-либо образом
колебания вектора Е ориентированы каким-либо образом
колебания электрического вектора происходит во всех возможных направлениях
. Увеличение микроскопа:
отношению произведения оптической длины тубуса на расстояние наилучшего зрения к произведению фокусных расстояний окуляра и объектива
отношению произведения фокусных расстояний к произведению оптической длины тубуса на расстояние наилучшего зрения
отношению фокусного расстояния окуляра к фокусному расстоянию объектива
отношению расстояние наилучшего зрения к фокусному расстоянию окуляра
отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра
Предел разрешения микроскопа:
величина, обратная наименьшему расстоянию между двумя точками предмета, когда эти точки различимы, т.е. воспринимаются в микроскопе раздельно
наименьшее расстояние между фокусами объектива и окуляра
длина волны света, используемого для освещения объектива
расстояние между предметом и объектом
величина, равная наименьшему расстоянию между двумя точками предмета, когда эти точки различимы, т.е. воспринимаются в микроскопе раздельно
Расстояние между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра микроскопа:
фокусное расстояние окуляра
оптическая длина тубуса
числовая апертура
расстояние до конденсора
Фокусное расстояние объектива
предел разрешения микроскопа
увеличение микроскопа
апертура микроскопа
угловое увеличение окуляра
линейное увеличение объектива
Жидкость , заполняющее пространство между предметом и объективом микроскопа:
цитоплазма
гель
иммерсионная
суспензия
высокомолекулярная
Увеличение объектива равно :
fоб/L
S/fок
LSDоб.Dок
LS/fоб f ок
L/fоб
Увеличение окуляра равно :
L/fоб.
LS/fоб f ок
LSDоб.Dок
S/fок
R(1/n2-1/k2)
Предел разрешения оптического микроскопа:
LS/fоб.fок.
λ/2nsinu
LS Dоб. Dок
R(1/n2-1/k2)
(n-1)(1/R1+1/R2)
Z= λ/2n sinu, где длина волны соответствует интервалу:
100- 380 нм
380-760 нм
0,01-100нм
760-920 нм
920-1020 нм
Иммерсионная жидкость в оптических микроскопах:
уменьшить предел разрешения
Уменшает апертуру микроскопа
Увеличивает оптическую длину тубуса
Увеличивает разрешающую способность микроскопа
Увеличивает концентрацию света на объекте
Угловая апертура оптического микроскопа :
угол, под которым виден предмет со стороны объектива
угол между главной оптической осью и направлением на предмет со стороны объектива
Любой угол меньший 90
угол между крайними лучами конического светового потока, входящего в оптическую систему
угол между главной оптической осью и направлением на предмет со стороны окуляра
Наиболее близкое расположение предмета , при котором ещё возможно чёткое изображение на сетчатке называют:
фокусным расстоянием
расстоянием наилучшего зрения
расстоянием аккомодации
фокальной плоскостью глаза
ближней точкой глаза
Задача оптической системы глаза ---получить изображение рассматриваемого предмета на поверхности :
стекловидного тела
сетчатки
зрачка
хрусталика
роговицы
При отсутствии аккомодации задний фокус глаза:
совпадает с сетчаткой
лежит за сетчаткой глаза
лежит перед сетчаткой
лежит на бесконечности
лежит на расстоянии 2,5 см от глаза
Конденсор –предназначена для :
концентрации света на объекте
устранение сферической аберрации
концентрация большего разрешения
получения большего увеличения на объекте
устранения оптических искажений на объекте
Полезному увеличению микроскопа соответствует числовое значение:
1500 < N < 2000
200 < N < 500
2000 < N < 3000
500 < N < 1000
100 < N < 1000
Глаз образует на сетчатке изображение внешнего мира :
равное, перевернутое, мнимое, действительное
перевернутое, уменьшенное, действительное
уменьшенное, прямое, действительное
уменьшенное, прямое, мнимое
уменьшенное, перевернутое, мнимое
увеличение микроскопа
предел разрешения
тонкой линзы
числовой апертурой
оптическая длина тубуса
283. Иммерсионная жидкость в микроскопах позволяет:
увеличить длину тубуса микроскопа
увеличить разрешающую способность
уменьшить разрешающую способность
уменьшить предел разрешения
уменьшить угол зрения
Угловая апертура :
угол, под которым виден предмет со стороны объектива
угол, под которым виден предмет со стороны окуляра
угол между главной оптической осью микроскопа и направлением на предмет со стороны окуляра
угол между главной оптической осью микроскопа и направлением на предмет со стороны объектива
угол между крайними лучами конического светового пучка, входящего в оптическую систему
Расстояние между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра:
фокусным расстоянием объектива
оптической длиной тубуса
фокусным расстоянием окуляра
конденсором
числовой апертурой
Явление полного внутреннего отражения применяется:
в гибких диодах.
в эндоскопии.
в поляриметрах.
в колориметрах.
в нефелометрах
