NEW
Font size
WorksheetsМодуль 1- КЫРГЫЗЧА
Total questions: 39
Worksheet time: 20mins
Осмос – бул:
Эриткичтердин молекулаларын мембрана аркылуу өткөрүү
Энергия колдонулбаган бөлүкчөлөрдүн клетка ичиндеги транспорту
Микромолекулалардын клеткага өтүшү
Макромолекулаларды мембрана аркылуу өткөрүү
Иондордун мембраналар аркылуу ташылышы
Биотканьдардын серпилгичтик модулу анын:
Стимулга реакциясы
Ийкемдүүлүгү
Бекемдиги
Дүүлүгүүлөргө жообу
Катуулугу
Эриткичтердин молекулалары мембрана аркылуу аз концентрациядан жогору концентрацияга өтүү процессин эмне деп атайт?
Осмос
Фильтрация
Тескери осмос
Капиллярдык эффект
Диффузия
Осмостук ылдамдыкка кайсы фактор таасир этпейт?
Эриткичтин концентрациясы
Эриткичтин түсү
Температура
Мембрананын бетинин аянты
Мембрананын калыңдыгы
.Төмөндөгү процесстердин кайсынысы ыкчам транспорттун мисалы болуп саналат?
Na+ иондору менен глюкозаны ташуу
Осмос
Диффузия
Капиллярдык көтөрүлүү
Фильтрация
Реография бул:
Биотканьдарга импульстук токтордун таасирин негиздеген метод
Төмөнкү жыштыктагы токтордун биотканьдарга таасирин изилдеген метод
Туруктуу токтордун биотканьдарга таасирин изилдеген метод
Жүрөк иштөө учурунда тканьдардын импеданс өзгөрүүлөрүн каттаган метод
Кан айлануу системасында кан агымынын кыймылын изилдеген метод
СГС системасында кинематикалык илешкектүүлүк коэффициентинин өлчөө бирдиги:
Па' c
Стокс
Стокс, с
Па, с
см²/с
Өчүүчү термелүүдө амплитуда убакыт өткөн сайын:
Синус мыйзамына ылайык өзгөрөт
Серпилгич
Өзгөрбөйт
Экспоненциалдык мыйзам боюнча азаят
Өз билгисине жараша өзгөрөт
Механикалык толкун ... коротот
Энергия
Зат
Масса
Ылдамдык
Гемодинамика ... изилдейт:
Тамырлар аркылуу кандын агышында химиялык кубулуштарды
Тамырлар аркылуу кандын агышында физикалык жана механикалык кубулуштарды
Биологиялык тканьдардын ийкемдүү касиеттерин
Суюктуктардын үстүңкү тартылышын пайда кылган механизм
Түтүктөр аркылуу суунун агышында физикалык жана механикалык кубулуштарды
Түтүк аркылуу агым ламинардуу болсо, Рейнольдс саны (Re) кандай болот?
Re < 2000
Re > 3000
Re > 300
Re < 200
Re < 20
Дененин жылуулук кеңейиши денени ____ менен ____ болот, ал эми ___ менен ____ болот.
Жылытканда, кысылат; муздатканда, кысылат
Жылытканда, кеңейет; муздатканда, кысылат
Жылытканда, кысылат; муздатканда, кеңейет
Жылытканда, кеңейет; муздатканда, кеңейет
Капиллярдык касиет деп төмөнкүлөрдү атайт:
Суюктуктун агымында өзүнчө катмарларга бөлүнүү касиети
Суюктуктун ички сүрүлүү менен байланышкан касиети
Суюктуктун кошумча басым астында жука түтүктөрдө агуу касиети
Суюктуктун болгон идиштин формасын алуу касиети
Суюктуктун эркин бетин кыскартуу касиети
Кан агымынын көлөмдүк ылдамдыгы деп төмөнкүлөр атайт:
Аортадагы кан агымынын ылдамдыгы
Бир секундда кан тамырдын кесилишинен өткөн кан көлөмү
Веналардагы кан агымынын ылдамдыгы
Бир мүнөттө капиллярдын кесилишинен өткөн кан көлөмү
Капиллярлардагы кан агымынын ылдамдыгы
Суюктуктун температурасы төмөндөгөндө үстүңкү тартылуу коэффициентинин мааниси:
Өз билгисине жараша өзгөрөт
Экспоненциалдык мыйзам боюнча төмөндөйт
Төмөндөйт
Өзгөрүүсүз калат
Жогорулайт
Беттик тартылуу эмнеден келип чыгат?
Үстүңкү катмардын молекулаларынын суюктуктун ичиндеги молекулаларга тартылуусу
Үстүңкү катмардын молекулаларынын суюктуктун ичиндеги молекулалардан түртүлүшү
Суюктуктун молекулаларына тартылуу күчүнүн таасири
Кан тамырынын ички диаметри чоңойгондо пульс толкунунун ылдамдыгы:
Жогорулайт
Синус мыйзамына ылайык өзгөрөт
Өзгөрбөйт
Жогорулашы же төмөндөшү мүмкүн
Төмөндөйт
Пуазейль формуласы аркылуу эмне аныкталат?
Басым
Ички сүрүлүү күчү
Илешкектүүлүк көрсөткүчү
Кан агымынын көлөмдүк ылдамдыгы
Ылдамдыктын градиенти
Жүрөк шуулдаганынын пайда болушунун себеби:
Жүрөк булчуңдарынын кысылуу жыштыгынын өзгөрүшү
Жүрөк клапандарынын айланасында кан агымынын турбуленттүү болушу
Тканьдардын үн өткөргүчтүгүнүн өзгөрүшү
Аортада кан агымынын ламинардуу болушу
Газдык эмболия ... түшүндүрүлөт:
Капиллярдык кубулуштардын болушу менен
Суюктуктун ички сүрүлүүсү менен
Кошумча басымдын болушу менен
Суюктуктун агыш касиети менен
Рейнольдс саны менен эмнени аныктай алабыз?
Суюктуктун түтүк боюнча агуу тартибин
Түтүктөгү суюктуктун илешкектүүлүгүн
Түтүктөгү суюктуктун тыгыздыгын
Ар кандай формадагы түтүктөгү суюктуктун агымын
Ньютондук эмес суюктуктарга кирет:
Этил спирти
Туз эритмеси
Кан
Суу
Суюктуктун илешкектүүлүгүн кандай күчтөр аныктайт?
Гравитациялык күчтөр
Түртүшүү күчтөрү
Борбордон сыртка сүрүлүү күчтөрү
Сүрүлүү күчтөрү
Тартылуу күчтөрү
Стокс методунда илешкектүүлүктү аныктоодо шариктин кыймыл теңдемеси негизделет:
Гук мыйзамына
Архимед мыйзамына
Ньютондун экинчи мыйзамына
Ньютондун биринчи мыйзамына
Ньютондун үчүнчү мыйзамына
Толкун узундугу деп төмөнкүлөрдү атайт:
Эки чекиттин ортосундагы аралык, алардын фазалык жылышы барабар
Эки чекиттин ортосундагы аралык, алардын фазалык жылышы барабар
Бирдей фазада термелген эки коңшу чекиттин ортосундагы эң кыска аралык
Бирдей фазада термелген эки чекиттин ортосундагы аралык
Эки чекиттин ортосундагы аралык, алардын фазалык жылышы барабар
Гемодинамика эмнени изилдейт?
Кан тамырларда кан агымынын учурунда пайда болгон химиялык кубулуштарды
Кан тамырларда кан агымынын учурунда пайда болгон физикалык жана механикалык кубулуштарды
Түтүктөрдөгү суунун агымындагы физикалык жана механикалык кубулуштарды
Биологиялык ткандардын ийкемдүүлүк касиеттерин
Суюктуктардын үстүңкү тартылуу механизмин
Беттик тартылуу көрсөткүчүн аныктоодо төмөнкү методдордун кайсынысы колдонулбайт?
Вискозиметр методу
Пластинканы үзүү методу
Тамчыны үзүү методу
Капиллярдык метод
Шакекчени үзүү методу
Кан тамырынын дубалдарынын жоондугу азайганда пульс толкунунун ылдамдыгы:
Өзгөрбөйт
Төмөндөйт
Жогорулайт
Өз билгисине жараша өзгөрөт
Косинус мыйзамына жараша өзгөрөт
Өчүү декременти деп төмөнкүлөрдү атайт:
Ар кандай убактагы амплитуданын катышы
Эки жыштыктын катышы
Эки жылыштын катышы
Бир мезгил менен бөлүнгөн эки амплитуданын катышы
Мезгилдердин катышы
Диффузиялык потенциал төмөнкүлөрдүн кайсынысында пайда болот:
Иондор саны айырмалуу болгон клетка мембранасынын бетинде
Суюктук менен катуу заттын чектешүүсүндө
Эки суюк чөйрөнүн чектешүүсүндө
Эки аралашпаган фазанын чектешүүсүндө
Орган бетинде
Юнг модулу биоткандардын кандай өзгөчөлүгүн чагылдырат?
Дүйнө менен өз ара аракеттешүүсүндөгү катуулугу
Чөйрө менен өз ара аракеттешүүсүндөгү бекемдиги
Дүйнө менен өз ара аракеттешүүсүндөгү лоялдуулугу
Айлана-чөйрөгө болгон адаптациянын адекваттуулугу
Сырткы чөйрөдөгү жумшактыгы
v·s=const (v – суюктуктун ылдамдыгы, s – түтүктүн кесилишинин аянты) деген формула кандай шартты билдирет?
Суюктуктун идеалдуулугун
Суюктуктун илешкектүүлүгүн
Суюктуктун суюлушун
Агымдын үзгүлтүксүздүгүн
Суюктуктардын диффузиясы качан болот?
Диполдордун концентрация градиенти болгондо
Иондордун концентрациясынын градиенти болгондо
Терс иондордун ылдамдык жана концентрация градиенти болгондо
Оң иондордун ылдамдык градиенти болгондо
Суюктуктардагы диффузияны изилдөө көрсөткөндөй, диффузия көрсөткүчү (D) төмөнкүлөргө көз каранды:
Суюктуктун үстүңкү тартылуу көрсөткүчү
Температурага, диффузияланган молекулалардын өлчөмүнө жана чөйрөнүн илешкектүүлүгүнө
Болгону диффузияланган молекулалардын өлчөмүнө
Болгону чөйрөнүн илешкектүүлүгүнө
Осмотикалык басымдын формуласы (Вант-Гофф теңдемеси):
Π=BνT
ΠT=nBT
Π=RνnT
Π=βT
Клетканы таза сууга салганда эмне болот?
Клетканын ички басымы төмөндөйт
Суу клетка мембранасынан өтпөйт жана басым өзгөрүүсүз калат
Ички басым 10^−4ке жогорулайт
Суу клеткага кирип, ички басым жогорулап, клетканы жардырат
Биологиялык мембрананын суюктук-мозаикалык модели төмөнкүлөрдөн турат:
Билипиддик катмар
Перифериялык белоктор жана билипиддик катмар
Перифериялык, чөккөн жана интегралдык белоктор, каналдар жана липиддердин эки катмары, суу клеткалары
Углеводороддук чынжырлар
Иондордун мембрана аркылуу пассивдүү транспорттоосу төмөнкүлөрдүн натыйжасында болот:
Заттардын чоңураак жана кичирээк электрохимиялык потенциалга карай диффузияланышы
Заттардын кичирээк электрохимиялык потенциалга карай диффузияланышы
Заттардын чоңураак электрохимиялык потенциалга карай диффузияланышы
Калий-натрий насосунун иштеши
Температура жогорулаганда илешкектүүлүк коэффициенти кандайча өзгөрөт?
Косинус мыйзамына ылайык өзгөрөт
Төмөндөйт
Синус мыйзамына ылайык өзгөрөт
Жогорулайт
Өзгөрбөйт
