Font size
WorksheetsPhysics of Liquids Quiz
Total questions: 99
Worksheet time: 50mins
Высота поднятия жидкости в капилляре обратно пропорционально:
вязкости жидкости
поверхностного натяжения
площади
радиусу
объему
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.
смачивание
несмачивание
капиллярность
испарение
кипение
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
При введении в жидкость поверхностно-активных веществ, то:
вязкость уменьшается
поверхностное натяжение увеличивается
поверхностное натяжение остается неизменным
вязкость возрастает
поверхностное натяжение снижается
Закупорка мелких сосудов мешающая кровоснабжению:
кавитация
газовая эмболия
турбулентное течение
капиллярность
ламинарное течение
При повышении температуры коэффициент поверхностного натяжения:
возрастает
постоянно
стремиться к нулю
уменьшается
стремиться к бесконечности
Формула Лапласа
p=r2σ
p=Qhg
P=mg
P=SF
Уравнения Бернулли для полного давления
P=r2σ
PCT+pgh+2pv2=const
TpV=const
pgh=r2σ
Движения крови по сосудам осуществляется благодаря разности
Объемов
Давления
Температуры
Площади
Гидростатистическое давление:
P=mgh
P=SF
P=pgh
P=2pv2
Динамическое давление:
P=mg
P=SF
P=2pv2
P=pgh
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов:
P=n0mu2
P=n0RT
P=Tn0k
P=35n0mv
P=31n0mv2
Статистическое давление:
P=mg
P=SF
2pgh=r2σ
P=pgh
Вязкость определяется:
1.убыванием и с уменьшением температуры
2.увеличением и с уменьшением давления увеличением и с повышением температуры
3.возрастанием и с увеличением плотности
4.возрастанием и с уменьшением плотности
Вязкость жидкости:
1.убывает с уменьшением температуры
2.увеличивается с уменьшением давления
3.увеличивается с повышением температуры
4.возрастает с увеличением плотности
5.возрастает с уменьшением плотности
Неньютоновские жидкости зависят от:
1.температуры
2.объема
3.массы
4.плотности
5.концентрации
Ньютоновские жидкости зависят от: 1.градиента температуры 2.объема жидкости 3.давления жидкости 4.градиента скорости 5.градиента концентрации
1.градиента температуры
4.градиента скорости
2.объема жидкости
3.давления жидкости
5.градиента концентрации
Прибор для определения вязкости жидкости:
Колориметр
Поляриметр
Калориметр
Вискозиметр
Спирометр
Метод определения вязкости жидкости:
Колориметрия
Поляриметрия
Калориметрия
Стокса
Сфигмометра
Свойства жидкости:
сохранят определенный объем
хаотическое движения молекул
принимает форму сосуда
кристаллической структуры
гелеобразности
Поверхностная энергия слоя жидкости:
E = mgh
E= du
E=σ×S
E=2mv2
E=Eкол+Eвр
Процесс отрывания капли воды:
Силами внутреннего трения
Силами притяжения между кончиком пипетки и капли воды
Силами отталкивания
Силами Архимеда
Силами поверхностного натяжения
Течение жидкости разделяющиеся на слои:
Турбулентное
Вихревое
Ламинарное
Бурное
Непрерывное
Неламинарное течение жидкости:
Турбулентное
Ламинарное
Штурмовое
Непрерывное
Штильное
Формула Гагена - Пуазейля:
количество жидкости в замкнутых системах
количество жидкости в открытых системах
объем жидкости в цилиндрических трубах
объем жидкости в горизонтальной трубе
объем жидкости протекающий в единицу времени.
Закон Стокса:
F=6πη×r×v
F=mg
F=PS
F=dx×Sη×dv
Скорость распростронения пульсовой волны относительно линейной скорости кровотока
меньше
больше
одинакова
равны
намного меньше
Формула длины (волны) пульсовой волны:
𝜆 = VU
ι = 𝜐 · t
λ=ω2πv
v=2prEh
λ=Tv
130.Объемная скорость кровотока:
P=pgh+2pv2
P=pgh
Q=2pdEh
Q = Vкp·S
Q=8ηlπR2ΔP
131.Линейная скорость кровотока:
P=pgh
V=SQ
Q=2pdEh
P=pgh+2pv2
Q=8ηlπR2ΔP
132.Вязкость жидкости:
с ростом температуры убывает
с уменьшением давления увеличивается
увеличивается с ростом температуры
с ростом температуры не изменяется
не зависит от температуры
133.Коэффициент вязкости зависиящий от режима течения жидкости называются:
Ньютоновскими.
Неньютоновскими.
Лапласовскими.
Пуазейловскими.
Бернулливскими.
134.Ньютоновские жидкости это вязкость которой:
зависит от градиента скорости
зависит от скорости течения
зависит от давления
не зависит от градиента скорости
зависит от температуры
135.Уравнение Бернулли для горизонтальной трубы:
PCT+2pv2+pgh=const
P1+2pv12=P2+2pv22
I= 𝜔^2v
PcT+pgℎ=const
136.Скорость распространения пульсовой волны:
ηpvD
2pDEh
4ηLπr2dP
rpg2σcosθ
8ηLπr4dP
137.Объемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым капиллярам:
прямо пропорционально вязкости
обратно пропорционально вязкости
не зависит от вязкости жидкости
обратно пропорциональны квадратам их вязкостей
прямо пропорционально квадратам их вязкости
Уравнение Ньютона для вязкой жидкости:
F=ma
F=ηdxdvS
F=mg
F=F0cos a
Прибор для определения вязкости: 1.Колориметр. 2.Поляриметр. 3.Калориметр. 4.Вискозиметр. 5.Спирометр.
1.Колориметр.
2.Поляриметр.
3.Калориметр.
.Вискозиметр
.Спирометр
Выражение dxdv – это градиент:
1.ускорения.
2.скорости.
3.давления
4.частоты.
5.смещения.
Движение крови по сосудистой системе описывается:
1.Гидродинамикой.
2.Гемодинамикой.
3.Кинематикой
4.Термодинамикой.
.Электродинамикой.
Средняя скорость течения вязкой жидкости (крови):
πr28ηl
VS
8ηπr2 ιP2−P1
h\t
p+2pv2+pgh=const - это уравнение:
1.Паскаля
2.Пуазейля
3.Фика
4.Бернулли
5.Максвелл
Средняя скорость течения вязкой жидкости:
1.обратно пропорциональна градиенту давления и вязкости
.пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости
3.пропорциональна градиенту плотности и и обратно пропорциональна вязкости
4.пропорциональна градиенту плотности и обратно пропорциональна вязкости
5.пропорциональна градиенту вязкости обратно пропорциональна градиенту давления
Падение давления крови в сосудах зависит:
1.от объемной скорости кровотока
2.от площади сечения сосуда
4. от длины сосудистой системы
3. от температуры сосудистой системы
от эластичности сосуда
При р-n переходе прямого напряжения возрастает
1.потенциал
2.сила тока
3.потенциальная энергия
4.удельное сопротивление
5.плотность тока
Примеси отдающие электроны проводимости:
1.Сложные
2.Доноры
3.Объемные
4.Простые
5.Акцепторы
Формула электрической мощности:
I=R+rE
I=RU
P=tA
P=RU
Электродвижущая сила взаимной индукции:
Ф=BScosa
ϵj=−L dtdi
Bm=Bcosa
I=ZU
Термоэлектронная эмиссия – это испускание электронов: 1. под действием световых квантов. 2. в результате ионизации молекул газов. 3. в результате соударения молекул газа. 4. при нагревании тел. 5. под воздействием радиоактивного излучения.
1. под действием световых квантов.
2. в результате ионизации молекул газов.
3. в результате соударения молекул газа.
4. при нагревании тел
5. под воздействием радиоактивного излучения.
Термоэлектронная эмиссия – это испускание электронов:
1.под действием световых квантов.
2.в результате ионизации молекул газов.
3.в результате соударения молекул газа.
при нагревании тел.
5.под воздействием радиоактивного излучения
Формула Томсона:
T=2πLC
T=V1
ω=2πν
ν=2πω
ω=LC2π
Момент силы электрического поля:
ϵ=ΔTβ
M=pE
ϵT=βΔT
j=qnv
F=PdxdE
Зависимости термоэлектродвижущей силы от разности температур спаев:
ϵt = β∆T
ϵt=ΔTβ
ϵ=R+ru
ϵ=−dtLdi
Плотность тока в электролитах:
ρ = p0(1+αt)
ε = I/(R+r)
ε = −dtLdi
j = qn(b+ + b−)E+
j = SI
Объемная плотность энергии электрического поля:
ω=2ϵϵ0E2
P = p0(1+αt)
E = R+rI
ε = −Ldi/dt
ω = 2Cq2
Закон Ома для цепи переменного тока:
ω=2ϵϵ0E2
XC=ωC1
Iэф=ZUЭФ
ε = −Ldi/dt
I'эф = Uэф/R + XL
Переменный ток - это:
изменение сила тока и напряжения по времени
изменение частоты в цепи переменного тока
затухающие колебания в цепи переменного тока
изменение электромагнитного колебаний по времени
изменение фазы переменного тока
Электромагнитной волны в порядке уменьшения их длин:
Ультрафиолетовые, световые, радиоволны.
Рентгеновские, радиоволны, световые.
Pадиоволны, световые, ультрафиолетовые.
Гамма-излучение, световые, ультрафиолетовые.
Световые, гамма-излучение, рентгеновские.
Ток, мгновенное значение которого периодически изменяется по величине и по направлению называется:
Постоянным.
Переменным.
Импульсным.
Колоколообразным.
Полусинусоидальным
Цепь переменного тока содержит ... сопротивление:
индукционное
синусоидальное
фотоэлектрическое
реактивное
стационарное
Сопротивление, в которой происходят необратимые потери электрической энергии:
реактивным.
индуктивным.
емкостным.
активным.
полным.
В катушке индуктивности, соединенной в цепь переменного тока возникает:.
2. Э.Д.С самоиндукции
3. Пилообразное напряжение
4. Э.Д.С. взаимоиндукции.
5. Ток смещения.
XC=ωC1 - это формула характеризует:
Активное сопротивление
Внешнее сопротивление цепи
Внутреннее сопротивление цепи
Индуктивное сопротивление
Емкостное сопротивление
XL=ωL -это формула характеризует:
Активное сопротивление
Внешнее сопротивление цепи
Внутреннее сопротивление цепи
Индуктивное сопротивление
Емкостное сопротивление
Z=R2+(ωL−ωc1)2 - это формула: .
Импеданс цепи переменного тока
Активное сопротивление
Реактивное сопротивление
Условие резонанса электрического тока
Условие резонанса напряжения
Условие электрического резонанса:
L стремится к бесконечности
R стремится к нулю
1/ C стремится к нулю
( L-1/ С) стремится к нулю
(L-1/ С) стремится к бесконечности
В реографии при регистрации импеданса ткани используют токи с частотой:
40-50 Гц
40 -500 МГц
40-50 ГГц
40-500 кГц
40-500 Гц
Термопара- это:
замкнутая цепь из двух различных проводников или полупроводников
замкнутая цепь из двух одинаковых проводников или полупроводников
термометр сопротивления или полупроводников
замкнутая цепь из проводника и полупроводника
Термистор – это:
тонкая металлическая проволока
керамический элемент
спай из двух различных проводников
кристаллический полупроводник
термоэлемент
Датчики, которые под воздействием входного сигнала генерируют ток или напряжение называются:
пассивными
параметрическими
конденсаторными
генераторными
резисторными
Датчики, которые под воздействием входного сигнала генерируют ток или напряжение называются:
пассивными
параметрическими
конденсаторными
активными
резисторными
Датчики ,в которых под воздействием входного сигнала изменяются электрические параметры называется:
активными
параметрическими
индукционными
генераторными
фотоэлектрическими
Датчики, в которых под воздействием входного сигнала изменяется электрические параметры называется:
активными
пассивными
индукционными
генераторными
фотоэлектрическими
Активные датчики:
тензометрические
пьезоэлектрические
импедансные
емкостные
реостатные
Активные датчики:
тензометрические
фотолектрические
импедансные
емкостные
реостатные
Параметрические датчики:
емкостные, тензометрические
пьезоэлектрические, реостатные
емкостные, фотоэлектрические
емкостные, реостатные
Входная величина термистора:
температура
давление
напряжение
сопротивление
ток
Входная величина термопары является:
температура
давление
напряжение
сопротивление
ЭДС
Выходная величина термопары является
Температура
давления
напряжение
Сопротивление
ЭДС
Входная величина термистора является:
1. температура
2. давление
3. напряжение
4. сопротивление
5. ток
Датчиками являются:
аудиометр
генератор
электроды
термистор
осциллограф
Датчиками являются:
аудиометр
генератор
электроды
термопара
осциллограф
Параметрическим датчикам относятся устроиства в которых меняется:
Сила тока
Напряжение
ЭДС
Емкость
Частота
Параметрическим датчикам относятся устроиства в которых меняется:
Сила тока
Напряжение
Индуктивность
ЭДС
Частота
Параметрическим датчикам относятся устроиство в которых меняется:
Сила тока
Напряжение
ЭДС
Частота
Сопротивление
Сопротивление проводника зависит от:
1.размера
2.формы
3.частоты
4.удельного
5.напряжения
Емкость плоского конденсатора
C=dϵϵ0S
XC=ωC1
V=ω2π
ω=LC1
XL=ωL
Изменение сопротивление проводников при повышении температуры:
1.убывает экспоненциально
2.убывает линейно
3.остается постоянной
4.возрастает линейно
5.возрастает экспоненциально
Изменение сопротивление полупроводников при повышении температуры:
1.убывает экспоненциально
2.убывает линейно
3.остается постоянной
4.возрастает линейно
5.возрастает экспоненциально
Импеданс тканей периферических сосудов, то соответствующий метод исследования называют: 1.Доплерографией. 2.Реографией. 3.Миографией. 4.Фонографией. 5.Баллистографией.
1.Доплерографией
2.Реографией.
. 3.Миографией
4.Фонографией
5.Баллистографией
Реография -метод исследования кровообращения основанный на регистрации: 1.интенсивности поглощения ультразвука 2.плотности ткани 3.вязкости крови 4.импеданса ткани 5.частоты отраженного ультразвука
интенсивности поглощения ультразвука
2.плотности ткани
3.вязкости крови
4.импеданса ткани
5.частоты отраженного ультразвука
При высокой частоте тока (40- 1000кГц) величина емкостного сопротивления ткани (реография) приближается: 1.к нулю 2.к бесконечности 3.становится равной индуктивному сопротивлению 4.величина сопротивления от частоты не зависит 5.становится равной импедансу ткани
1.к нулю
2.к бесконечности
3.становится равной индуктивному сопротивлению
4.величина сопротивления от частоты не зависит
5.становится равной импедансу ткани
Ультразвуковое изображения с постоянной контрастностью по всей глубине зондирования, обеспечивают:
тензодатчики
индукционные датчики
пьезодатчики
термодатчики
фотоэлектрические
Проградуировать термопару это построить график зависимости:
силы тока от сопротивления
ЭДС от температуры
сопротивления от температуры
напряженности от сопротивления
индуктивного сопротивления от температуры
Проградуировать термистор построить график зависимости:
силы тока от сопротивления
ЭДС от температуры
сопротивления от температуры
напряжения от сопротивления
индуктивного сопротивления от температуры
Факторы, определяющие величину контактной разности потенциалов это различие:
плотностей металлов
температур
концентрации электронов
площади сечения проводников
длины проводников
Преобразователь неэлектрических величин в электрические сигналы:
датчики
электроды
изоляторы
полупроводники
электролиты
Проводникиспециальнойформыдляснятияэлектрического сигнала называется:
датчиками
электродами
изоляторами
полупроводниками
диэлектриками
Датчики,вкоторыхизменяетсяактивноесопротивлениепри их механической деформации
реостатным
тензодатчиком
индуктивным
пьезоэлектрическим
активным
