WorksheetsMedical Equipment and Sound Characteristics
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Для аускультации используют:
фонендоскоп
Эндоскоп
вискозиметр
калориметр
плессиметр
Тембр звука:
амплитуда звуковых колебаний
фаза звуковых колебаний
частота и интенсивность звуковых колебаний
сила и акустическое давление звуковых колебаний
спектральным составам звуковых колебаний
3. Для диагностики состояния сердечной деятельности применяют: 1. аудиография 2. фонокардиография 3. кардиостимуляция 4. дефибрилляция 5. реокардиография
1. аудиография
2. фонокардиография
3. кардиостимуляция
4. дефибрилляция
5. реокардиография
Физическая (объективная) характеристика звука:
1) Громкость, тембр, скорость
2) Высота, длина волны, ускорение
3) Гармонический спектр, интенсивность, частота
4) Громкость, тембр, высота
5) Гармонический спектр, громкость, частота
Физиологическая (субъективная) характеристика звука:
1) Громкость, тембр, скорость
2) Высота, длина волны, ускорение
3) Гармонический спектр, интенсивность, частота
4) Громкость, тембр, высота
5) Гармонический спектр, громкость, частота
Высота звука определяется:
Частотой
Амплитудой
Спектральным составом
Скорости распространения
Длиной волны
Пределы частот звуковых колебаний:
16 Гц – 20 кГц
20 КГц – 200 кГц
< 16 Гц
200 кГц –30 МГц
30 МГц – 300 МГц
Пределы частот ультразвуковых колебаний:
16 Гц – 20 кГц
< 16 Гц
200 кГц –30 МГц
20 кГц – 200 кГц
30 МГц – 300 МГц
Пределы частот инфразвука
200 МГц – 300 МГц
20 кГц – 200 МГц
0 - 16 Гц
16 Гц –20 кГц
300МГц и выше
Эффект Доплера:
𝜔0 = km
T=2πkm
v=v+vUv±vHv
ω0=mk
Громкость характеризует:
Спектральный состав
Уровень слухового ощущения
Интенсивность звука
Частотой
Акустическое давление
Высота звука выражается в:
амплитуде
спектральным составом
длине волны
фазе
частоте
Метод измерения остроты слуха:
аудиометрия
аускультация
фонометрия
перкуссия
баллистометрия
Процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения источника:
реверберация
акустический импеданс
волновое сопротивление
отражение звука
поглощение звука
Эффект Доплера применяется:
объем дыхания при выдохе
частота пульса
скорости кровотока по сосудам
диастолическое давление кровотока по сосудам
систолическое давление кровотока по сосудам
Метод простукивания:
Аускультация
Аудиометрия
Фонометрия
Перкуссия
Эхометрия
Прослушивание звуков, возникающих внутри организма:
Аудиометрия
Энцефалографией
Перкуссия
Эхометрия
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 график 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 20 кГц
механические волны с частотой меньше 16 Гц
электромагнитные волны с частотой меньше свыше 20 кГц
механические волны с частотой свыше 20 кГц
механические волны с частотой 30 кГц
Интенсивность волны (плотность потока энергии):
I=SP
ω0=km
I=ωpv
vд=v2ν0ν
Закон Вебера – Фехнера:
E=k⋅lg(I0I)
D=lg(I0I)
τ=lg(I0I)
I= ωv
Метод ультразвуковой кардиографии определяет:
отеки и воспаления головного мозга
динамику работу сердца
глазные болезни
плотность костной ткани
скорость распространения крови
Умов векторы:
E=kLg I0I
I=ωpV
P=r2σ
F=ηdxdvS
Обратная величина вязкости жидкости – это:
текучесть
пластичность
хрупкость
эластичность
аморфность
Формула Менделеева-Клайпейрона:
PV=MmRT
P=nkT
P=23kT
P=23KT
Процесс, протекающий при неизменном значении одного из параметров называют:
Плавление
Изопроцесс
Испарение
Остывание
Нагревание
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной температуре называют:
Адиабатный
Изотермический
Изобарный
Изохорный
Энтропийный
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении называют:
Адиабатный
Изобарный
Изотермический
Изохорный
Энтропийный
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном объеме называют:
Адиабатный
Изотермический
Изобарный
Энтропийный
Изохорный
Объем данного количества газа при постоянной температуре:
не зависит от давления
прямо пропорционально давлению
обратно пропорционально давлению
не зависит от температуры
обратно пропорционально температуре
Закон, описывающий изотермический процесс:
Шарля
Бойля – Мариотта
Клапейрона
Гей – Люссака
Менделеева
Закон, описывающий изобарный процесс:
Гей – Люссака
Шарля
Бойля – Мариотта
Клапейрона
Менделеева
Закон, описывающий изохорный процесс:
Гей – Люссака
Шарля
Бойля – Мариотта
Клапейрона
Менделеева
Условие адиабатического процесса:
p = const.
V = const.
T = const.
Q = const.
S =const.
Абсолютная температура при 0 C:
0 К
373 К
273 К
546 К
-273 К
Уравнение состояния идеального газа для моля вещества:
V0P=RT
PV0=RT
P𝑇 = 𝑅𝑉^0;
P^0𝑇 = 𝑅𝑃;
Уравнения Менделеева-Клапейрона любой массы газа:
PV = υTR
VP = νRT
VT = PR
PV = νRT;
Идеальный газ-это:
где учитываются собственные размеры молекул и взаимодействиямежду молекулами
где учитываются собственные размеры молекул, то есть кислород, азот, водород и водный пар.
углекислый газ при заданных условиях.
где не учитываются собственные размеры молекул и взаимодействия между молекулами.
газ при высоких давлениях и взаимодействия между молекулами
Молярная масса:
Масса одной молекулы, равной одному молю.
Общая масса молекул в единице объема.
Масса любой совокупности молекул.
Масса компоненты вещества (газа), равной одному молю.
Масса любого количества вещества, равному одному
Броуновское движение:
1. Хаотическое движение молекул газа, взвешенных в воде
2. Движение молекул жидкости, взвешенных в воде.
. Колебательное движение молекул (атомов) твердых тел, взвешенных в воде.
Непрерывное беспорядочное движение мельчайших твердых частиц, взвешенных в воде
Упорядочное движение частиц, образующих любую систем
Количества вещества (газа) определяется:
1) общая масса к его молярной массе 2) как отношение массы газа к его молярной массе 3) общее число молекул в веществе. 4) число молекул в единицах объема к его молярной массе 5) число молекул в плотном веществе к его молярной массе
2) как отношение массы газа к его молярной массе
4) число молекул в единицах объема к его молярной масс
3) общее число молекул в веществ
1) общая масса к его молярной массе
число молекул в плотном веществе к его молярной массе
Внутренняя энергия идеального газа для одной моли газа:
𝑄 = 𝜐S
𝜐 = ℎ/t
U * 3^kT
E= 𝜎S
Объем данного количества газа при постоянном давлении
3. линейно зависит от температуры
5. обратно пропорционально массе
1. прямо пропорционально температуре
2. обратно пропорционально температуре
Давление данного количества газа при постоянном объеме:
3. обратно пропорционально давлению
5. прямо пропорционально массе
2. линейно зависит от температуры
4. обратно пропорционально его температуре
Закрытая система обменивается ......с окружающей средой
энергией
воздухом
веществом
теплотой
температурой
Системы, которые обмениваются энергией и веществом с окружающей средой:
Закрытые.
Открытые.
Стационарные.
Изолированные.
Нестационарные.
Системы, между которыми возможен обмен энергией называется:
Термодинамикой
Молекулярной
Ядерной
Оптикой
Механикой
Состояние термодинамической системы характеризуется:
Температурой.
Параметрами.
Объемом.
Плотностью.
Давлением.
Системы, которые обмениваются только энергией:
Стационарные.
Открытые.
Закрытые.
Изолированные.
Нестационарные.
Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых машин вычисляется по формуле:
η=A×Q
η=Q1Q1−Q2
η=T1T1−T2
η=AQ
Циклом называют процесс, при котором система:
Возвращается в исходное состояние, открытая система.
Возвращается в исходное состояние, нестационарная система.
Возвращается в исходное состояние, закрытая система.
Возвращается в исходное состояние.
Возвращается в исходное состояние, стационарная система.
Коэффициент полезного действия тепловой машины:
h =А / Q
(Q1Q2) / Q1
(T1−T2) / T1
Q / A
(T1+T2) /T1
Коэффициент полезного действия тепловой машины:
h =А / Q
(Q 1 Q 2) / Q 1
(T 1 T 2) / T 1
Q / A
(T 1 T 2) /T 1
Внутренняя энергия идеального газа:
Q=23kT
A=PV
Q= 𝑃𝑉 + 𝛥U
U=2i MmRT
Уравнение Пуассона для адиабатного процесса:
pVγ=const
𝑄 = 𝑃𝑉 + 𝛥U
∆𝑈 = 𝐴
𝑝𝑉 = 𝑚𝑅𝑇/M
𝐶𝑝 > 𝐶𝑣
Величина, являющаяся функцией процесса:
внутренняя энергия
количество теплоты
работа внешной силы
температура
энтропия
Величина, являющаяся функцией состояния системы:
количество теплоты
работа внешной силы
температура
работа системы
энтропия
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:
внутренная энергия
количество теплоты
работа внешной силы
работа внутренных сил
энтропия системы
Физические величины, являющиеся функцией состояния системы:
потенциальная энергия
количество теплоты
работа внешной силы
работа системы
энтропия системы
Теплота сама собой не может переходить от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой, это формулировка:
Менделеева
Клапейрона
Томсона
Клаузиуса
Вина
Формулировка невозможности вечного двигателя второго рода:
Менделеева
Клапейрона
Клаузиса
Томсона
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.
Температура переходит от тела с большей температурой к телу:
С большей температурой.
С меньшим давлением.
С большей массой и давлением.
С меньшей температурой.
С одинаковой массой, но разной температурой.
Первый закон термодинамики для изохорного процесса:
𝑑𝑈 + 𝑑𝐴 = 0
. 𝑑𝑄 > 𝑑𝑈
𝑑𝑄 < 𝑑𝑈 d
𝑑𝑄 = 𝑑𝑈
𝑑𝑄 − 𝑑𝑈 = 𝑑𝐴
Первый закон термодинамики для адиабатного процесса:
d𝑈 + 𝑑𝐴 = 0
d𝑄 > 𝑑U
𝑑𝑄 < 𝑑U
𝑑𝑄 = 𝑑U
d𝑄 = 𝑃𝑑V
Уравнения Пуассона (дляP,V ):
PV=const, γ=CvCp
pvγ=const
V1P1=V2P2 2
VγPγ=const
Принцип Пригожина:
dQ = dU + dA
PV =const, γ= C P / C V
P= 2σ / r
S = Q/T
dS = dS i + dS ext /dt
Уравнение первого начала термодинамики:
dQ=dU. dA больше 0
dQ =dU +dA.
dQ=dU, dA>0.
dQ>dU,+dA
Первый закон термодинамики:
𝑄 = ∆𝑈 − 𝐴
𝐴 = 𝑄1 + 𝑄2
𝑄 = ∆𝑈 + 𝐴
𝑄 = 𝑐𝑘𝑚 · ∆T
Энтропия системы:
η=TQ1−Q2
S=S1+S2
S=∫dtdQ+S0
Q = ∆𝑈 + 𝐴
Тепло переданная системе расходуется:
1.На внутренную энергию и работе
2.Только на внутренную энергию
3.На работу системы
4.Температуре
5.Давление
Барометрическая формула:
P=pgh
X=πr48ηl
P=P0e−RTμgh
p𝑔ℎ + 𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠t
Отдел сосудистого русла, где линейная скорость кровотока минимальна: 1.в аорте 2.в артериях 3.в артериолах 4.в капиллярах 5.в венах
1.в аорте
2.в артериях
3.в артериолах
4.в капиллярах
5.в венах
Сосуд, где больше вероятность возникновения турбулентного течения:
1.в мелких
2.в венулах
3.в капиллярах
4.в крупных
5.в венах
Вязкость крови:
1.в мелких сосудах больше, чем в крупных отделах
2.в артериях больше
3.в мелких сосудах меньше, чем в крупных отделах
4.в артериолах больше
5.постоянно во всех отделах сосудистого русла
Основной движущей силой кровотока:
1.статическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
2.диастолическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
3.гидростатическое давление, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
4. кровянное давления, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
5. динамическое давления, вызванного работой сердца над атмосферным давлением
Отдел обладающая наибольшим гидравлическим сопротивлением:
1.аорта
.артерии
3.артериолы
4.капилляры
5.вены
Распределение давления в сосудистой системе подчиняется закону:
1.Лапласа
2.Франка
3.Пуазейля
4.Бернулли
5.Ньютона
Основным свойствами кровеносных сосудов, обеспечивающим нормальное кровообращение является:
1.эластичность
2.пластичность
3.текучесть
4.хрупкость
5.прочность
Пульсовой волной называют периодические колебания - давление:
(статическое), вызванного работой сердца
(диастолическое), вызванного работой сердца
(гидростатическое), вызванного работой сердца
(динамическое), вызванного работой сердца
(кровяное) вдоль кровеносных сосудов
Набор частот с указанием их относительной интенсивности – это:
акустический спектр
световой спектр
интенсивностью звука
акустическим давлением
волновое сопротивление
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
Обьемы 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
Уравнение Ньютона для вязкой жидкости:
Q=VS
F=η dxdvS
Q=lnπR2Δp
υ=4ηR2 ιp1−p2
Формула Пуазейля:
Q=VS
Q=8ηπR4 ιp1−p2
X=πr48ηl
F=ηdxdvS
Скорость течения вязкой жидкости:
X=πr48ηl
F=η dxdvS
Q=VS
Q=8ηπR4 ιp1−p2
Формула гидравлического сопротивления:
Q=VS
X=πr48ηl
V=8ηπR2 ιp1−p2
F=ηdxdvS
Течение крови по сосудам:
ламинарное
турбулентное
преимущественно ламинарное и лишь в некоторых случаях турбулентное
преимущественно турбулентное и лишь в некоторых случаях ламинарное
Число Рейнольдса по отношению к кинематической вязкости:
линейное
квадратичное
экспоненциальное
прямо пропорционально
обратно пропорционально
Re=ηpvD -это:
число пи
число Рейнольдса
коэффициент поверхностного натяжения
число Фарадея
коэффициент вязкости
Число Рейнолдса определяется:
πr28η
πr48ηl
SA
ηpvD
Типы ультразвуковых колебаний генераторов:
Индукционные, электрострикционные
Емкостные, магнитострикционные
Реостатные, пъезокварцованные
Электрострикционные, магнитострикционные
Тензометрические, пъезокварцованные
Выражение X=πr48nl -это:
Систолическое давления жидкости
Диастолическое давления жидкости
Кинематическая вязкость жидкости
Гидравлическое сопротивление
Динамическая вязкость жидкости
Энергетическая характеристика поверхностного натяжения:
σ=SA
σ=ιF
Q=VS
𝑄 = 𝜋𝑅^4 𝑝1−𝑝
Силовая характеристика поверхностного натяжения:
σ=SA
σ=ιF
Q=VS
Q=πR4 2p1−p2
Вещества, снижающие поверхностное натяжение:
щелочные растворы
электро активные
оптический активные
поверхностно активные
концентрированные растворы
