Font size
Worksheetsфизика 2
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Высота поднятия жидкости в капилляре обратно пропорционально:
объему
радиусу
площади
вязкости жидкости
Если 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.
капиллярность
смачивание
несмачивание
испарение
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
испарение
смачивание
несмачивание
капиллярность
Закупорка мелких сосудов мешающая кровоснабжению:
ламинарное течение
кавитация
турбулентное течение
газовая эмболия
При повышении температуры коэффициент поверхностного натяжения:
стремится к нулю
стремится к бесконечности
уменьшается
возрастает
Движение крови по сосудам осуществляется благодаря разности:
объемов
сопротивлений
температуры
давлений
Вязкость определяется:
увеличением и с уменьшением температуры
возрастанием и с увеличением плотности
возрастанием и с уменьшением плотности
уменьшением и с повышением температуры
Неньютоновские жидкости зависят от:
плотности
концентрации
температуры
объема
Неньютоновские жидкости зависят от:
объема жидкости
градиента температуры
градиента концентрации
градиента скорости
Прибор для определения вязкости жидкости:
Колориметр.
Калориметр
Вискозиметр
Спирометр
Метод определения вязкости жидкости:
Колориметрия
Стокса
Калориметрия
Сфигмометра
Процесс отрывания капли воды:
Силами внутреннего трения
Силами притяжения между кончиком пипетки и капли воды
Силами Архимеда
Силами поверхностного натяжения
Течение жидкости разделяющиеся на слои:
Ламинарное
Непрерывное
Турбулентное
Бурное
Неламинарное течение жидкости:
Штильное
Турбулентное
Непрерывное
Штурмовое
Формула Гагена - Пуазейля:
количество жидкости в открытых системах
количество жидкости в замкнутых системах
объем жидкости протекающий в единицу времени
объем жидкости в цилиндрических трубах
Скорость распространения пульсовой волны относительно линейной скорости кровотока
постоянна
больше
меньше
одинакова
Вязкость жидкости:
не зависит от температуры
с ростом температуры не изменяется
с ростом температуры убывает
увеличивается с ростом температуры
Коэффициент вязкости зависиящий от режима течения жидкости называются:
Бернулливскими
Неньютоновскими
Ньютоновскими
Пуазейловскими
Ньютоновские жидкости это вязкость которой:
зависит от температуры
зависит от градиента скорости
зависит от скорости течения
не зависит от градиента скорости
Объемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым капиллярам:
не зависит от вязкости жидкостей
обратно пропорционально вязкости
прямо пропорционально вязкости
обратно пропорциональны квадратам их вязкостей
Движение крови по сосудистой системе описывается:
Термодинамикой
Гидродинамикой
Гемодинамикой
Кинематикой
Средняя скорость течения вязкой жидкости:
обратно пропорциональна градиенту давления и вязкости
пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости
пропорциональна градиенту плотности и и обратно пропорциональна вязкости
пропорциональна градиенту вязкости обратно пропорциональна градиенту давления
Падение давления крови в сосудах зависит:
от длины сосудистой системы
от температуры сосудистой системы
от площади сечения сосуда
от объемной скорости кровотока
При р-n переходе прямого напряжения возрастает
потенциал
удельное сопротивление
потенциальная энергия
сила тока
Примеси отдающие электроны проводимости:
Акцепторы
Сложные
Доноры
Объемные
Термоэлектронная эмиссия – это испускание электронов:
в результате соударения молекул газа.
в результате ионизации молекул газов.
при нагревании тел
под действием световых квантов.
Переменный ток - это:
изменение фазы переменного тока
изменение электромагнитного колебаний по времени
изменение частоты в цепи переменного тока
изменение сила тока и напряжения по времени
Электромагнитной волны в порядке уменьшения их длин:
Световые, гамма-излучение, рентгеновские.
Рентгеновские, радиоволны, световые.
Ультрафиолетовые, световые, радиоволны
Pадиоволны, световые, ультрафиолетовые.
Ток, мгновенное значение которого периодически изменяется по величине и по направлению называется:
Переменным
Постоянным
Колоколообразным
Импульсным
Цепь переменного тока содержит ... сопротивление:
синусоидальное
фотоэлектрическое
индукционное
стационарное
Сопротивление, в которой происходят необратимые потери электрической энергии:
индуктивным
емкостным
активным
реактивным
В катушке индуктивности, соединенной в цепь переменного тока возникает:
Ток смещения.
Э.Д.С. самоиндукции.
Импульсный ток.
Э.Д.С. взаимоиндукции.
В реографии при регистрации импеданса ткани используют токи с частотой:
40-50 ГГц
40-50 ГГц
40-500 кГц
40 -500 МГц
Термопара- это:
замкнутая цепь из двух одинаковых полупроводников
замкнутая цепь из двух различных проводников или полупроводников
замкнутая цепь из двух одинаковых проводников или полупроводников
замкнутая цепь из проводника и полупроводника
Термистор – это:
термоэлемент
спай из двух различных проводников
кристаллический полупроводник
тонкая металлическая проволока
Датчики, которые под воздействием входного сигнала генерируют ток или напряжение называются:
параметрическими
генераторными
конденсаторными
пассивными
активными
Датчики, в которых под воздействием входного сигнала изменяются электрические параметры называется:
индукционными
генераторными
параметрическими
активными
пассивными
Активные датчики:
емкостные
пьезоэлектрические
тензометрические
фотолектрические
импедансные
Параметрические датчики:
пьезоэлектрические, реостатные
реостатные, фотоэлектрические
емкостные, реостатные
емкостные, фотоэлектрические
Входная величина термистора:
ток
сопротивление
температура
напряжение
Входная величина термопары является:
сопротивление
напряжение
давление
температура
Выходная величина термопары является:
ЭДС
температура
напряжение
сопротивление
Выходная величина термистора:
температура
сопротивление
напряжение
ток
Датчиками являются:
термистор
электроды
генератор
аудиометр
термопара
Параметрическим датчикам относятся устроиства в которых меняется: 3 варианта
Сила тока
Частота
Емкость
Сопротивление
Индуктивность
Сопротивление проводника зависит от:
формы
удельного напряжения
размера
частоты
Изменение сопротивление проводников при повышении температуры:
убывает линейно
убывает экспоненциально
возрастает экспоненциально
возрастает линейно
Изменение сопротивление полупроводников при повышении температуры:
убывает линейно
возрастает экспоненциально
возрастает линейно
убывает экспоненциально
Импеданс тканей периферических сосудов, то соответствующий метод исследования называют:
Фонографией.
Миографией.
Реографией.
Доплерографией.
Реография -метод исследования кровообращения основанный на регистрации:
частоты отраженного ультразвука
импеданса ткани
интенсивности поглощения ультразвука
плотности ткани
При высокой частоте тока (40- 1000кГц) величина емкостного сопротивления ткани (реография) приближается:
к нулю
становится равной импедансу ткани
к бесконечности
величина сопротивления от частоты не зависит
Проградуировать термопару это построить график зависимости:
индуктивного сопротивления от температуры
ЭДС от температуры
силы тока от сопротивления
сопротивления от температуры
Проградуировать термистор построить график зависимости:
индуктивного сопротивления от температуры
ЭДС от температуры
силы тока от сопротивления
сопротивления от температуры
Факторы, определяющие величину контактной разности потенциалов это различие:
длины проводников
плотностей металлов
концентрации электронов
температур
Преобразователь неэлектрических величин в электрические сигналы:
полупроводники
электроды
датчики
изоляторы
Проводники специальной формы для снятия электрического сигнала называется:
полупроводниками
датчиками
электродами
изоляторами
Если через спай полупроводниковой термопары пропустить постоянный ток, то спай нагревается или охлаждается. Это называется эффектом:
фото
пьезоэлектрическим
Пельтье
Джоуля
В кристаллических диэлектриках поляризация возникает при деформации:
эффекта Комптона
фотоэффекта
эффекта Пельтье
пьезоэффекта
Ультразвук, основан на явлении:
прямого пьезоэлектрического эффекта
магнитострикции
доплеровского эффекта
обратного пьезоэффекта
Визуальное наблюдение функциональной зависимости величин, преобразованных в электрически сигнал:
Термопара
Осциллограф
Оптически квантовый генератор
Томограф
ТермоЭДС термопары зависит:
от величины термоэлектрического тока
от схемы соединения термоэлементов
от разности температур спаев
от величины напряжения
Пути уменьшения переходного сопротивления электрод - кожа:
уменьшение площади электрода
между электродом и кожей прокладывается сухая салфетка, не смоченная физическим раствором
между электродом и кожей прокладывается салфетка, смоченная физическим раствором
электроды прикладывается плотно, без прокладки на поверхность тела
Действие металлических электродов на поверхности тела:
обмораживающее
ожоговое
сильно возрастает сила тока
возрастает вероятность обмораживания
Первичные действия постоянного тока на ткани организма:
парамагнитные
диамагнитные
дисперсионные
поляризационные
Метод использования слабого высокочастотного электрического разряда:
индуктотермией
УВЧ терапией
дарсонвализацией
диатермией
При воздействии на организм электрическим и магнитным полями требуются:
датчики поместить между электродами на определенном расстоянии
изолированные электроды
терапевтический контур
поместить больного между электродами на определенном расстоянии
Диапазон частот электромагнитных колебании УВЧ:
16-20 кГц
30-300 МГц
300 МГц – 500 МГц
0 Гц –16 Гц
Основа аппарата гальванизации:
генератор электрических колебаний
генератор импульсных токов
генератор переменного тока
генератор постоянного тока
При пропускании постоянного тока через живые ткани сила тока сильно уменьшается, потому что
резко увеличивается напряжение
резко падает сопротивление
возникает ЭДС, противоположного направления
возникает ЭДС, поддерживающий ток
Воздействия на организм человека постоянным током:
УВЧ терапией
гальванизацией
электростимуляцией
дефибрилляцией
Выделение джоулевого тепла в тканях организма называется:
индуктотермией
дарсонвализацией
гальванизацией
диатермией
Воздействие на кожу и слизистые оболочки слабым высокочастотным электрическим разрядом называется:
УВЧ-терапией
дарсонвализацией
диатермией
индуктотермией
Раздражающие действия электрических сигналов на организм человека зависит от:
психологического состояния и от амплитуды электрических импульсов
формы и площади электродов, действующих на ткани организма постоянного тока
длительности и амплитуды электрических импульсов
влажности кожного покрова
Первичное действие постоянного тока на ткани организма:
ионизацией молекул
токами проводимости
раздражающим эффектом при действие постоянного тока
перемещением заряженных частиц
Джоулевое тепло, которое разрушает ткани организма:
СВЧ-терапия
диатермия
электрохирургия
УВЧ-терапия
Ламповый генератор электромагнитных колебаний ультравысокой частоты - это:
Генератор импульсов
Гальванизация
УВЧ-терапия
Дарсонвализация
Воздействия на организм высокочастотным магнитным полем:
СВЧ-терапия
диатермия
индуктотермия
электрохирургия
Терапевтический контур cостоит из:
конденсатора переменной емкости и реостата
катушки индуктивности и конденсатор переменной емкости
двухтактного лампового генератора и терапевтического контура
реостата и с катушкой индуктивности
В реографии используют токи:
более 100 мА
не более 10мА
более 10 мкА
не менее 100мА
Метод, основанный на измерении полного сопротивления ткани:
эхография
реография
фонография
миография
Реоэнцефалография:
импеданса ткани почек
биопотенциалов коры головного мозга
импеданса ткани сердца
импеданса ткани головного мозга
Характеристика электрического поля:
Нейтральная характеристика - напряженность
Энергетическая характеристика – потенциал
Силовая характеристика - напряженность
Силовая характеристика – потенциал
Магнитная характеристика – потенциал
Осцилограф – это:
для наблюдения изменения одной величины
для записи изменения одной величины, преобразованных в электрический сигнал
для записи функциональной зависимости двух величин, преобразованных в электрический сигнал
для записи функциональной зависимости трех величин, преобразованных в электрический сигнал
Электронные усилители предназначены:
преобразования неэлектрической входной величины в электрический сигнал
увеличения электрического сигнала
увеличения электрического сигнала
преобразования переменного тока в постоянный
Оптическая система микроскопа состоит из:
Рассеивающих линз.
Окуляра и объектива
Хрусталик и окуляра
Конденсора
Жидкость, заполняет пространство между предметом и объективом микроскопа:
Суспензией.
Раствор.
Иммерсионной.
Высокомолекулярной.
Аккомодацией глаза:
Прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностям для получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
Расширение зрачка в темноте, ограниченное двумя криволинейными поверхностям
Половина угла, образованного лучами, идущими из точки к краям диафрагмы
Свойство глаза получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
Миопия (близорукость) глаза:
Удлиненной формы глазного яблока
Слабой преломляющей способностью глаза
Изменением кривизны хрусталика
Изменением апертурой диафрагмы глаза
Гиперметропия (дальнозоркость) :
Изображение располагается на хрусталике
Изображение располагается на сетчатке глаза
Изображение удаленных предметов располагается позади сетчатки
Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза
Регулировка доступа света внутрь глаза:
уменьшением преломляющей способности стекловидного тела
изменением преломляющей способности роговицы
изменением кривизны хрусталика
сокращением радужной оболочки
Апертурная диафрагма глаза:
склера
хрусталик глаза
радужная оболочка
роговица глаза
Преломляющее тело глаза:
хрусталик
радужная оболочка
желтое пятно
роговица
Микропроекция:
Получение микроскопического изображения на фотопленке (фотопластинке)
Измерение размеров микроскопических объектов с помощью микроскопа.
Основанно на боковом освещении объекта
Получение микроскопического изображения на экране.
Волны одинаковой длины волны и с постоянной разностью фаз:
Когерентные
Инфракрасные
Ультрафиолетовые
Электромагнитные
Поляризованный свет:
имеющие постоянную длину волны
у которого колебания Е и Н совершаются во взаимно перпендикулярных плоскостях
у которого колебания векторов Е и Н в одной плоскости
у которого колебания совершаются во взаимно параллельных плоскостях
Угловая апертура это угол:
под которым виден предмет со стороны окуляра
между крайними лучами конического светового пучка, входящего в оптическую систему
под которым виден предмет со стороны объектива
между главной оптической осью микроскопа и направлением на предмете со стороны окуляра
Расстояние между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра микроскопа:
расстояние до конденсора
оптическая длина тубуса
числовая апертура
фокусное расстояние окуляра
При отсутствии аккомодации задний фокус глаза:
совпадает с сетчаткой
лежит перед сетчаткой
лежит за сетчаткой глаза
лежит на расстоянии 2,5 см от глаза
Конденсор –предназначена для:
получения большего увеличения на объекте
концентрация большего разрешения
устранение сферической аберрации
концентрации света на объекте
Полезному увеличению микроскопа соответствует числовое значение:
100 < N < 1000
2000 < N < 3000
500 < N < 1000
1500 < N < 2000
