Font size
Worksheetsфизика 1
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
Для аускультации используют
фонендоскоп
вискозиметр
Эндоскоп
плессиметр
Тембр звука:
сила и акустическое давление звуковых колебаний;
фаза звуковых колебаний
спектральным составам звуковых колебаний
частота и интенсивность звуковых колебаний;
Для диагностики состояния сердечной деятельности применяют:
фонокардиография
реокардиография
кардиостимуляция
дефибрилляция
Физическая (объективная) характеристика звука:
Гармонический спектр, интенсивность, частота
Высота, длина волны, ускорение
Гармонический спектр, громкость, частота
Громкость, тембр, скорость
Физиологическая (субъективная) характеристика звука:
Гармонический спектр, интенсивность, частота
Громкость, тембр, скорость
Гармонический спектр, громкость, частота
Громкость, тембр, высота
Высота звука определяется:
Амплитудой
Длиной волны
Частотой
Спектральным составом
Пределы частот звуковых колебаний:
16 Гц – 20 кГц
200 кГц –30 МГц
30 МГц – 300 МГц
< 16 Гц
Пределы частот ультразвуковых колебаний:
16 Гц – 20 кГц
20 кГц – 200 кГц
200 кГц –30 МГц
30 МГц – 300 МГц
Пределы частот инфразвука
20 кГц – 200 МГц
200 МГц – 300 МГц
0 - 16 Гц
16 Гц –20 кГц
Громкость характеризует:
Спектральный состав
Уровень слухового ощущения
Акустическое давление
Интенсивность звука
Высота звука выражается в:
амплитуде
спектральным составом
частоте
фазе
Метод измерения остроты слуха:
аускультация
аудиометрия
баллистометрия
перкуссия
Процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения источника:
реверберация
отражение звука
волновое сопротивление
акустический импеданс
Эффект Доплера применяется:
диастолическое давление кровотока по сосудам
скорости кровотока по сосудам
объем дыхания при выдохе
систолическое давление кровотока по сосудам
Метод простукивания:
Аускультация
Перкуссия
Аудиометрия
Эхометрия
Прослушивание звуков, возникающих внутри организма:
Аускультация
Энцефалографией
Перкуссия
Аудиометрия
Ультразвуковой метод «сваривания» тканей:
остеосинтез
физиотерапия
эхометрия
локация
Изменение частоты волны, вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя:
эффектом Холла
фотоэффект Столетова
эффектом Доплера
эффектом Комптона
Аудиометрия исследует:
частоту колебаний
остроту слуха
уровень шума
скорость звука
Аудиограмма - это график зависимости:
уровня интенсивности звука от времени
порога восприятия от амплитуды
совокупности частот с относительной интенсивностью
порога восприятия от частоты
Ультразвук:
механические волны с частотой меньше 16 Гц
электромагнитные волны с частотой свыше 20 кГц
электромагнитные волны с частотой меньше свыше 20 кГц
механические волны с частотой свыше 20 кГц
Метод ультразвуковой кардиографии определяет:
динамику работу сердца
отеки и воспаления головного мозга
плотность костной ткани
скорость распространения крови
Обратная величина вязкости жидкости – это:
аморфность
эластичность
пластичность
текучесть
Процесс, протекающий при неизменном значении одного из параметров называют:
Изопроцесс
Испарение
Остывание
Нагревание
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной температуре называют:
Адиабатный
Изотермический
Изохорный
Изобарный
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении называют:
Изотермический
Адиабатный
Изобарный
Изохорный
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном объеме называют:
Изобарный
Адиабатный
Изотермический
Изохорный
Объем данного количества газа при постоянной температуре:
обратно пропорционально температуре
не зависит от давления
обратно пропорционально давлению
прямо пропорционально давлению
Закон, описывающий изотермический процесс:
Бойля – Мариотта
Шарля
Гей – Люссака
Клапейрона
Закон, описывающий изобарный процесс:
Клапейрона
Шарля
Бойля – Мариотта
Гей – Люссака
Закон, описывающий изохорный процесс:
Клапейрона
Шарля
Гей – Люссака
Бойля – Мариотта
Абсолютная температура при 0 C:
373 К
273 К
546 К
. 0 К
Идеальный газ-это:
где учитываются собственные размеры молекул, то есть кислород, азот, водород или водный пар.
где учитываются собственные размеры молекул и взаимодействия между молекулами
где не учитываются собственные размеры молекул и взаимодействия между молекулами.
газ при высоких давлениях и взаимодействия между молекулами
Молярная масса:
Масса любого количества вещества, равному одному молю.
Масса компоненты вещества (газа), равной одному молю.
Масса одной молекулы, равной одному молю
Масса любой совокупности молекул
Броуновское движение:
Хаотическое движение молекул газа, взвешенных в воде
Колебательное движение молекул (атомов) твердых тел, взвешенных в воде
Упорядочное движение частиц, образующих любую систему.
Непрерывное беспорядочное движение мельчайших твердых частиц, взвешенных в воде
Количества вещества (газа) определяется:
общая масса к его молярной массе
как отношение массы газа к его молярной массе
общее число молекул в веществе.
число молекул в единицах объема к его молярной массе
Объем данного количества газа при постоянном давлении
обратно пропорционально массе
линейно зависит от температуры
обратно пропорционально температуре
прямо пропорционально температуре
Давление данного количества газа при постоянном объеме:
прямо пропорционально массе
прямо пропорционально температуре
линейно зависит от температуры
обратно пропорционально его температуре
Закрытая система обменивается ……с окружающей средой
теплотой
воздухом
энергией
температурой
Системы, которые обмениваются энергией и веществом с окружающей средой:
Закрытые
Стационарные
Открытые
Изолированные
Системы, между которыми возможен обмен энергией называется:
Термодинамикой
Молекулярной
Механикой
Оптикой
Состояние термодинамической системы характеризуется:
Температурой.
Параметрами.
Плотностью.
Давлением.
Системы, которые обмениваются только энергией:
Стационарные.
Открытые.
Закрытые.
Изолированные.
Циклом называют процесс, при котором система:
Возвращается в исходное состояние, нестационарная система.
Возвращается в исходное состояние, открытая система
Возвращается в исходное состояние.
Возвращается в исходное состояние, стационарная система.
Величина, являющаяся функцией процесса:
внутренняя энергия
количество теплоты
работа внешней силы
температура
Величина, являющаяся функцией состояния системы:
энтропия
температура
работа внешней силы
количество теплоты
Отношение количества теплоты, полученного или отданного рабочим веществом, к температуре при которой происходит теплообмен, называют:
Приведенной плотностью вещества.
Приведенной температурой системы
Приведенной массой тела.
Приведенным количеством теплоты
Величина, являющаяся функцией состояния системы:
работа системы
энтропия
работа внешних сил
количество теплоты
Величина, являющаяся функцией процесса:
работа внешних сил
энтропия
количество теплоты
температура
Теплота сама собой не может переходить от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой, это формулировка:
Менделеева
Клапейрона
Клаузиуса
Томсона
Формулировка невозможности вечного двигателя второго рода:
Менделеева
Клапейрона
Клаузиуса
Томсона
Количество теплоты переданное системе, идет на изменение:
Совершение системой работы и давление.
Внутренней энергии и совершение системой работы.
Внутренней энергии системы и изменение давления
Совершение системой работы и изменение температуры.
Температура переходит от тела с большей температурой к телу:
С большей массой и давлением.
С большей температурой.
С одинаковой массой, но разной температурой
С меньшей температурой.
Тепло переданная системе расходуется:
На давление
На внутреннюю энергию и работу
Только на внутреннюю энергию
На работу системы
Отдел сосудистого русла, где линейная скорость кровотока минимальна:
в артериолах
в капиллярах
в артериях
в аорте
Сосуд, где больше вероятность возникновения турбулентного течения:
в крупных
в мелких
в капиллярах
в венах
Вязкость крови:
в мелких сосудах больше, чем в крупных отделах
в артериях больше
в мелких сосудах меньше, чем в крупных отделах
в артериолах больше
Основной движущей силой кровотока:
кровянное давления, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
гидростатическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
диастолическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
статическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
Отдел обладающий наибольшим гидравлическим сопротивлением:
капилляры
артерии
аорта
артериолы
Распределение давления в сосудистой системе подчиняется закону:
Ньютона
Бернулли
Лапласа
Пуазейля
Основным свойствами кровеносных сосудов, обеспечивающим нормальное кровообращение является:
эластичность
пластичность
текучесть
хрупкость
Пульсовой волной называют периодические колебания - давление:
(гидростатическое), вызванного работой сердца
(диастолическое), вызванного работой сердца
(статическое), вызванного работой сердца
(динамическое), вызванного работой сердца
Набор частот с указанием их относительной интенсивности – это
световой спектр
акустический спектр
интенсивностью звука
волновое сопротивление
Кровь является неньютоновской жидкостью:
течение ламинарное и турбулентное
течение по сосудам с большой скоростью
течение по сосудам с постоянной скоростью
течение турбулентное и нестационарное
Объемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым капиллярам:
обратно пропорционально вязкости
прямо пропорционально вязкости
прямо пропорционально квадратам их вязкости
обратно пропорциональны квадратам их вязкостей
Течение крови по сосудам:
ламинарное
преимущественно ламинарное и лишь в некоторых случаях турбулентное
преимущественно турбулентное и лишь в некоторых случаях ламинарное
турбулентное
Число Рейнольдса по отношению к кинематической вязкости:
экспоненциальное
квадратичное
обратно пропорционально
прямо пропорционально
Типы ультразвуковых колебаний генераторов:
Индукционные, электрострикционные
Электрострикционные, магнитострикционные
Емкостные, магнитострикционные
Тензометрические, пъезокварцованные
Вещества, снижающие поверхностное натяжение:
щелочные растворы
электро активные
оптический активные
поверхностно активные
Явление поднятия или опускания жидкости в узких трубках:
газовая эмболия
смачиваемость
капиллярность
несмачиваемостьнесмачиваемость
