WorksheetsФизика
Total questions: 162
Worksheet time: 2hrs 49mins
При механическом воздействие (сжатие или растяжение) на противоположных сторонах некоторых кристаллов возникают электрические заряды, следовательно разность потенциалов. Такие датчики называются
пьезоэлектрическими
тензодатчикоми
индуктивными
резистивными
фотометрическими
Укажите физическую основу работы резистивного датчика...
изменение сопротивления датчика при изменении температуры тела
изменение сопротивления датчика при деформации
возникновение индукционного тока
изменение электроемкости датчика
изменение температуры датчика
Электроды используются:
только для съема электрического сигнала
только для электромагнитного воздействия
для генерации электромагнитного излучения
для генерации потенциала
для съема электрического сигнала, подведения внешнего электромагнитного воздействия с целью лечения;
Термографией называют:
запись температуры отдельных точек организма с целью диагностики
запись температуры крови при охлаждении или нагревании конечностей
измерение температуры тела человека
измерение температуры труднодоступных участков тела участков
измерение давления
Какие неэлектрические физические факторы подаются на вход датчиков
скорость, ускорение, плотность
температура, объем дыхания, вязкость
температура, давление, пульсовой объем крови
температура, вязкость
скорость, ускорение, давление, параметры линейного вращательного движения
Укажите основные условия
Укажите основные условия жизнедеятельности клетки:
барьерные функции
генерация биопотенциалов
рецепторные функции
автономность, обмен энергией и веществом с внешней средой
матричные функции
Как называются функции мембран синтеза АТФ внутри клетки:
генерация биопотенциалов
рецепторные
энергетические
матричные
механические
Как называются функции мембран, обеспечивающие определенные расположение и взаимодействие мембранных белков?
генерация биопотенциалов
рецепторные
энергетические
матричные
механические
Как называется функции мембран,, обеспечивающие содержимое внутриклеточных структур и саморегуляцию внутриклеточных процессов?
генерация биопотенциалов
рецепторные
генерации нервного импульса
матричные
механические
Укажите барьерные функции клетки
энергетические, рецепторные разделительные процессы
латеральная диффузия
селективный, активный и пассивный обмен веществ
генерация биопотенциала
зрительная рецепция
Укажите методы исследования структуры клеточных мембран:
ультразвуковая локация, ядерно-магнитный резонанс
ядерно-магнитный резонанс, электронно-парамагнитный резонанс, эндоскопия
ядерно-магнитный резонанс, электронно-парамагнитный резонанс, рентгено-структурный анализ
флуоресцентный анализ, к
Какой метод исследования структуры мембраны использует поглощение электромагнитного излучения определенной частоты в парамагнетиках в постоянном магнитном поле?
ядерно-магнитный резонанс (ЯМР)
электронно-парамагнитный резонанс
флуоресцентный анализ
люминесцентный анализ
ультразвуковая локация
Метод резонансного поглощения электромагнитных волн парамагнитными ядрами в постоянном магнитном поле применяется для исследования мембран. Укажите данный метод:
ядерно-магнитный резонанс (ЯМР)
электронно-парамагнитный резонанс
флуоресцентный анализ
люминесцентный анализ
ультразвуковая локация
От чего зависит коэффициент диффузии (D)?
рода веществ и температуры
температуры и концентрации данного вещества
концентрации данного вещества и свойства мембраны
функционального состояния мембраны
температуры, свойства и функционального состояния мембраны
От чего зависит коэффициент проницаемости мембраны?
рода вещества и температуры
температуры и концентрации данного вещества
концентрации данного вещества и свойства мембраны
функционального состояния мембраны
рода вещества, температуры, свойства и функционального состояния мембраны
Под действием осмоса происходящего в венозной системе
вода выходя из кровеносных сосудов по лимфе проникает в связанные белки
вода выходя из кровеносных сосудов не достигает (доходит) до связанных белков
обеспечивает связанные белки водой
вода из белка переходит в плазму
вода выходя из кровеносных сосудов переходит только в лимфу
Диффузионный потенциал
зависит от скорости переноса ионов на границе различных (двух) жидкостей
не зависит от скорости переноса ионов на границе разных жидкостей
зависит от пассивного транспорта веществ
зависит от пассивного транспорта веществ
связан со структурой мембран
Возникновение биоэлектрического потенциала вызвано
различной концентраций ионов внутри и вне клетки
одинаковым концентрациям ионов внутри вне клетки
активным транспортом веществ
пассивным транспортом веществ
структурой мембран
Методы основанные на регистрации биопотенциалов различных органов называются
реографией
термографией
электрографией
фонографией
электроманометрией
Биопотенциалы возникают вследствие разницы концентраций ионов по обе стороны клеточной мембраны, процесс называют
поляризацией мембраны
деполяризацией мембраны
ионообменным процессом
возникновением свободных радикалов и электронов
С
Ионов по обе стороны клеточной мембраны, процесс называют
поляризацией мембраны
деполяризацией мембраны
ионообменным процессом
возникновением свободных радикалов и электронов
Структура мембран
Идеальной жидкостью называется:
несжимаемая жидкость и жидкость в которой отсутствуют межмолекулярные силы взаимодействия
несжимаемая и вязкая жидкость
сжимаемая жидкость, в которой отсутствуют межмолекулярные силы взаимодействия
сжимаемая, текучая жидкость
текучая, в то же время вязкая жидкость
Реальной жидкостью называется:
несжимаемая вязкая жидкость
вязкая жидкость, сжимаемостью которой можно пренебречь
сжимаемая вязкая жидкость
сжимаемая текучая жидкость
текучая и вязкая жидкость
Движение крови по сосудам зависит
от объема крови в системе кровообращения
от работы сердца, диаметра сосудов, эластичности стенок сосудов и вязкости крови
от диаметра сосудов
от эластичности стенок сосудов
от вязкости и температуры крови
Укажите метод определения вязкости жидкости
аудиометрия
рефрактометрия
поляриметрия
вискозиметрия
калориметрия
При повышения температуры коэффициент вязкости жидкости
уменьшается
остается без изменения
повышается
переходит в твердое гелеобразное состояние
переходит в газообразное состояние и коэффициент вязкости становится минимальной.
Ламинарным течением жидкости называется
вихревое движение жидкости
равномерное движение жидкости другого слоя.
течение, при котором
Ламинарным течением жидкости называется
вихревое движение жидкости
равномерное движение жидкости другого слоя.
течение, при котором жидкости текут не перемешиваясь, скользя относительно другого слоя.
течение жидкости по горизонтальным трубам.
течение жидкости по вертикальным трубам.
Шум, возникающий при турбулентном течении крови ,может быть использован
для определения скорости течения крови
для определения работы сердца
для определения статического давления в сосудах
для определения давления крови
для определение вязкости крови
Колебания частиц в упругих средах, распространяющихся в виде продольных волн, с частотой в пределах от 16 до 20 000 Гц и воспринимаемый человеческим ухом называются
звуком или звуковыми колебаниями
ультразвуком
инфразвуком
волновым движением или волной
резонансом
Если систолическое и диосталическое давление в сосудах станут равными течение крови будет:
турбулентным
ламинарным
невозможным
пульсирующим
скользящим
В период фазы "изгнания" кровь из левого желудочка стремительно выбрасывается в аорту, время фазы составляет:
0,3 сек
0,9 сек
0,1 сек
0,25 сек
0,8 сек
В ультразвуковой (УЗ) - локации применяют...:
УЗ-импульсы отраженные от границы сред с различной акустической плотностью
поглощение УЗ тканями с различными акустическими свойствами
использование УЗ для изготовления вакцин и др.
измерение скорости кровотока
и
Метод "сваривания" поврежденных или трансплантируемых костных тканей с помощью ультразвука называется:
ультразвуковой физиотерапией
эхоэнцефалографией
ультразвуковой кардиографией
ультразвуковым остеосинтезом
ультразвуковой локацией
Пульсовая волна распространяется:
по кровеносным сосудам
по нейронам
в клетках
в аксоне
в дентритах
Аорта и крупные артерии представляют собой :
сосуды эластичного типа
сосуды мышечного типа
сосуды аморфного типа
сосуды жёсткого типа
резистивные сосуды
Конденсор - система линз в оптическом микроскопе предназначена для:
большего увеличения
большего разрешения
концентрации света на объекте
устранения сферической аберрации
устранения оптических искажений
Попавшие в кровь пузырьки воздуха могут закупорить мелкий сосуд и мешать кровоснабжению какого-либо органа. Это явление называют:
кавитация
газовая эмболия
адсорбция
капиллярность
вязкость
Фотоэлектрические приборы принципы работы которых основаны на фотоэффекте называется:
Теплообменным
Фотоэлектронным
Электромеханическим
Пьезоэлектрическим
Электромагнитным
Для волнового процесса, условие равенства частот и неизменного сдвига фаз, означает :
поляризованность волн
монохроматичность волн
когерентность волн
Для волнового процесса, условие равенства частот и неизменного сдвига фаз, означает :
поляризованность волн
монохроматичность волн
когерентность волн
продольность волн
поперечность волн
Электромагнитное излучение с длинными волн от 380 до 760 нм включает диапазон:
рентгеновского излучения
видимого излучения
инфракрасного излучения
γ-излучения
ультрафиолетового излучения
Как называют электромагнитное излучение, находящееся между радио волнами (длина волны = 2нм) и видимым светом (длина волны= 0, 76 мкм) называют излучением:
ультрофиолетовым
энергетической светимостью
инфракрасным
тепловым
рентгеновским
Датчики которые под воздействием входного сигнала генерируют ток или напряжение:
активные
Пассивные
Параметрические
тензодатчики
резистивные
Датчики, в которых под воздействием входного сигнала изменяются электрические параметры:
активные
пассивные
фотоэлектрический
тензодатчики
резистивными
Параметрические датчики:
фотоэлектрические, пьезоэлектрические
емкостные, реостатные
пьезоэлектрические, фотоэлектрические
емкостные, фотоэлектрический
пьезоэлектрические, реостатные
Термопара представляет собой:
Замкнутая цепь из двух различных проводников или полупроводников
Замкнутая цепь из двух одинаковых проводников
Термометр сопротивления
Замкнутая цепь из проводника и полупроводника
Замкнутая цепь из двух одинаковых полупроводников
Приборы, основанные на зависимости сопротивления вещества от тем
Термометр сопротивления
Замкнутая цепь из проводника и полупроводника
Замкнутая цепь из двух одинаковых полупроводников
Приборы, основанные на зависимости сопротивления вещества от температуры:
осциллограф
терморезисторы
термисторы
электроды
пьезодатчики
Проградуировка термистора:
Построить график зависимости силы тока от температуры
Построить график зависимости Э.Д.С.от температуры
Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
Построить график зависимости сопротивления от температуры
Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
Термистор представляет собой:
Тонкая металлическая проволока
Кристаллический полупроводник
Керамический элемент
Барометр
Пьезоэлемент
Если через спай полупроводниковой термопары пропустить постоянный ток то спай нагревается или охлаждается:
эффект Пельтье
Комптон эффект
фотоэффект
пьезоэлектрическ эффект
эффект Доплера
Преобразователь неэлектрических величин в электрические сигналы:
Датчики
электроды
изоляторы
полупроводники
электролиты
Градуировка термопара:
Построить график зависимости силы тока от температуры
Построить график зависимости ЭДС от температуры
Построить график зависимости сопротивления от температуры
Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
Параметрическим датчикам относятся устроиства в которых меняется:
Ток
Напряжение
R, L,C
импен
Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
Параметрическим датчикам относятся устроиства в которых меняется:
Ток
Напряжение
R, L,C
импенданс
температура
Активные (генераторные) датчики
пьезоэлектрические, тензометрические
пьезоэлектрические, фотоэлектрические
емкостные, фотоэлектрические
емкостные, реостатные
реостатные, фотоэлектрические
Проводники специальной формы, соединяющие биологическую систему с измерительной цепью:
электроды
датчики
конденсаторы
усилители
резисторы
Чувствительным элементом термистора является:
кристаллический полупроводник
тонкий металлический проводник
керамика
фотоэлемент
термоэлемент
Укажите формулу для определения неизвестного сопротивления с помощью моста Уитстона
Rх = Um / Im
Rx = R1 + R2
Rx = R1 + R2 + R3
R = R0(1 + αt)
R = r + R0
Укажите формулу зависимости сопротивления проводников от температуры
Дарсонвализация:
воздействие на кожи и доступные слизистые оболочки слабым высокочастотным разрядом
тепло, выделяющегося при прохождении по ткани организмов высокочастотного тока
воздействие на ткани волнами сантиметрового диапазона
воздействие переменным электрическим полем
воздействие на ткани организма высокочастотным магнитным полем
Диатермия
Диатермия
воздействие на кожи и доступные слизистые оболочки слабым высокочас-тотным разрядом тотного тока
тепло, выделяющегося при прохождении по ткани организмов высокочастотного тока
воздействие на ткани волнами сантиметрового диапазона
воздействие переменным электрическим полем
воздействие на ткани организма высокочастотным магнитным полем
УВЧ-терапия:
воздействие на кожи и доступные слизистые оболочки слабым высокочас-тотным разрядом
тепло, выделяющегося при прохождении по ткани организмов высокочас-тотного тока
воздействие на ткани волнами сантиметрового диапазона
воздействие переменным электрическим полем высокой частоты
воздействие на ткани организма высокочастотным магнитным полем
Индуктотермия
воздействие на кожи и доступные слизистые оболочки слабым высокочас-тотным разрядом
тепло, выделяющегося при прохождении по ткани организмов высокочас-тотного тока
воздействие на ткани волнами сантиметрового диапазона
воздействие переменным электрическим полем
воздействие на ткани организма высокочастотным магнитным полем
УВЧ-терапия это воздействие на ткани и органы
переменным электрическим полем с частотой (30мГц-300мГц)
переменным электромагнитным полем с частотой (30мГц-100мГц)
переменным магнитным полем с частотой (30мГц-100мГц)
переменным током с частотой (30мГц-100мГц)
переменным магнитным полем с частотой (30мГц-300мГц)
УВЧ-поле в организме оказывает
тепловой эффект
стимулирующий эффект
анестезиологический эфф
УВЧ-поле в организме оказывает
тепловой эффект
стимулирующий эффект
анестезиологический эффект
шоковый эффект
слабораздражающий эффект
Интенсивность УВЧ поля
увеличивается удалением от источника поля
не изменяется с удалением от источника поля
уменьшается с удалением от источника поля
не зависит от расстояния от источника поля до места измерения
зависит от направления удаления от источника поля и с удалением в одну сторону оно увеличивается, а с удалением в противоположную –уменьшается
На пациента при УВЧ-терапии действует:
переменное электрическое поле высокой частоты
переменное магнитное поле высокой частоты
постоянный электрический ток
переменный электрический ток
переменное магнитное поле низкой частоты
Метод введения лекарства в организм с помощью постоянного тока без инъекции:
электрокоагуляция
электрофорез
электростимуляция
индуктотермия
дарсонвализация
Метод воздействия на организм человека непрерывным постоянным магнитным полем:
магнитотерапия
индуктотермия
диатермия
электрофорез
гальванизация
При прохождении по тканям организма высокочастотного тока выделяется джоулево тепло, которое разрушает ткани:
УВЧ-терапия
СВЧ-терапия
ДЦВ-терапия
Электрохирургия
Индуктотермия
Лечебный метод, при котором используется действие на ткани организма постоянного тока малой силы:
дарсонвализация
электростимуляция
фарадизация
электрокаогуляция
Лечебный метод, при котором используется действие на ткани организма постоянного тока малой силы:
дарсонвализация
электростимуляция
фарадизация
электрокаогуляция
гальванизация
Воздействие на сердце человека кратковременным током большой величины:
франклинизация
дефибрилляция
дарсонвализация
фарадизация
гальванизация
Применение гальванизации:
Для электростимуляции тканей
Для нагревания тканей
Для лекарственного электрофореза
Для изучения теплового воздействия тока на ткани
Для изучения проводимости электрического тока на ткани
Гемодинамика:
Движение жидкости в цилиндрической трубе
Циркуляция жидкости в водоёме
Движение крови по сосудистой системе
Циркуляция воздуха в среде
Циркуляция воздуха в легких
Модель описывающая временные изменения давления и объёмной скорости кровотока предложена:
Пуазейлем
Эйнтховеном
Франком
Хаксли
Гольдманом
Жидкость, коэффициент вязкости которой зависит только от ее природы и температуры:
ньютоновская
неньютоновская
идеальная
реальная
вязкая
Уравнение Ньютона для вязкой жидкости (η-коэффициент вязкости):
F=η(dv/dx)S
F=ma
Q= Sν
F=q1q2/r
F=k/S
Жидкость, коэффициент вязкости которой зависит не только от природы вещества и температуры, но и от условий течения:
ньютоновская
неньютоновская
идеальная
реальная
вязкая
Распределение давления в сосудистой системе подчиняется закону:
Планка
Франка
Эйнтховена
Бернулли
Гольдмана
Распределение давления в сосудистой системе подчиняется закону:
Планка
Франка
Эйнтховена
Бернулли
Гольдмана
Уравнение неразрывности струи:
W=8ηl/πR4
V1S1=V2S2
Q=VS=const
Q=const
F=q1q2/r
Течение крови по сосудам:
всегда ламинарным
всегда турбулентным
преимущественно ламинарным и лишь в некоторых случаях турбулентным
преимущественно турбулентным и лишь в некоторых случаях ламинарным.
Зависит от диаметра сосудов и вязкости
Число Рейнольдса:
8ηl/πr2
8ηl/πr4
A/S
πr4/8ηl
ℜ=ρDηθ
Вязкость крови в крупных сосудах при норме:
4-6 мПа·с
2-3 Па·с
15-20 мПа·с
1-2 кПа·с
10-30 кПа·с
Вязкость крови в крупных сосудах при анемии:
4-6 мПа·с
2-3 мПа·с
15-20 мПа·с
1-2 кПа·с
10-30 кПа·с
«Феномен сигма »
увеличение вязкости в капиллярах
уменьшение вязкости в капиллярах
увеличение вязкости в крупных сосудах
уменьшение вязкости в крупных сосудах
увеличение вязкости воды
Формула работы сердца:
A=PV
A=mv2/2
A=Pθудар+mv2/2
A=mgh
A=mc2
Метод измерения остроты слуха называют:
аудиометрия
аускультация
перкуссия
эхоэнцефалография
электрокардиография
Для диагностики состояния сердечной деятельности применяется метод
фонокардиография
реопульмонография
перкуссия
аудиометрия
эхоэнцефалогрфия
В какой среде невозможно распространение продольных звуковых волн
воздух
вакуум
вода
металл
атмосфера
В какой среде невозможно распространение продольных звуковых волн
воздух
вакуум
вода
металл
атмосфера
Сжатие и разряжение, создаваемые ультразвуком, приводят к образованию разрывов сплошности жидкости. Это явление называется:
Локацией
Эффектом Доплера
Остеосинтезом
Кавитацией
Реверберацией
Эхоэнцефалография - это:
Определение опухолей и отека головного мозга
Измерение размеров сердца в динамике
Определение размеров разных сред
Определение плотности сросшейся или поврежденной кости
Измерение скорости кровотока
Простукиванием вызываются звуки, на основании которых можно судить о состоянии органов. Этот метод называется
Аускультацией
Аудиометрией
Перкуссией
Фонокардиографией
Эхокардиографией
Непосредственное прослушивание звуков, возникающих внутри организма называется
Дарсонвализацией
Коагуляцией
Электростимуляцией
Энцефалографией
Аускультацией
Метод "сваривания" поврежденных или трансплантируемых костных тканей с помощью ультразвука называется
ультразвуковой физиотерапией
эхоэнцефалографией
ультразвуковой кардиографией
ультразвуковым остеосинтезом
ультразвуковой локацией
Укажите только объективные (физические) характеристики звука:
Громкость, интенсивность, тембр
Гармонический спектр, высота, громкость
Громкость, высота, тембр
Частота, тембр, громкость
Интенсивность, частота, гармонический спектр
Укажите только субъективные (физиологические) характеристики звука:
Укажите только субъективные (физиологические) характеристики звука:
Громкость, интенсивность, тембр
Гармонический спектр, высота, громкость
Громкость, высота, тембр
Частота, тембр, громкость
Интенсивность, частота, гармонический спектр
Укажите пределы частот звуковых колебаний:
16 Гц - 20 КГц
20 КГц - 200 КГц
< 16 Гц
200 КГц -30 МГц
30 МГц - 300 МГц
Укажите пределы частот ультразвуковых колебаний:
16 Гц - 20 КГц
20 КГц - 200 КГц
< 16 Гц
200 КГц -30 МГц
30 МГц - 300 МГц
Укажите пределы частот инфразвука
0-16 Гц
16 Гц -20 КГц
20 КГц - 200 МГц
200 МГц - 300 МГц
300МГц и выше
Превращение энергии света при поглощении:
электрическую и тепловую энергию
механическую и внутренную энергию
во внутренную энергию тела, тепловую энергию
тепловую и механическую энергию
остается не изменной
Обратная величина к оптической плотности:
коэффициент поглащения
спектр поглощения
показатель рассеяния
коэффициент пропускания
плотность вещества
Концентрационная колориметрия:
метод определения концентрации оптически активных веществ в растворах
метод определения концентрации веществ в газах
метод определения концентрации окрашенных растворов
метод определения длины волны света
метод определения показателя преломления растворов
Зависимость изменения интенсивности света прошедшего через раствор от толщины раствора:
(a)
Зависимость изменения интенсивности света прошедшего через раствор от толщины раствора:
пропорционально возрастает с увеличением толщины
пропорционально убывает с увеличением толщины
экспоненциально возрастает с увеличением толщины
экспоненциально убывает с увеличением толщины
кубически возрастает с увеличением толщины
Данная формула I=l0e-kcl:
Закон Фика
Закон Ньютона
Закон Бугера
Закон Бугера-Ламберта-Бэра
Закон Стокса
Явление, при котором распространяющийся в среде световой пучок отклоняется по всевозможным направлениям:
интерференция света
рассеивание света
Поглощение света
Отражение света
преломление света
Это формула hν=A+(mv2)/2:
Закон Столетова для фототока
Закон Эйнштейна для фотоэффекта
Закон Бугера-Бера
Красная граница фотоэффекта
Закон Бугера-Бера-Ламберта
Фотобиологические процессы:
негативные, позитивные
механические, волновые
электрические, механические
волновые, поляризационные
поляризационные, электрические
Позитивные фотобиологические процессы:
фотоаллегически, фотобиологическим процессам относятся
фототоксичные, фотопериодизм фотопериодизм
зрение, фотопериодизм
Фототоксичные, зрение
фототоксичные, фотосинтез
Негативные фотобиологические процессы:
зрение, фотопериодизм
фототоксичные, фотоаллергические
фототоксичные, фотопериодизм
Фототоксичные, зрение
фотопериодизм, фотосинте
Люминесценция, сразу прекраща
биологические процессы:
зрение, фотопериодизм
фототоксичные, фотоаллергические
фототоксичные, фотопериодизм
Фототоксичные, зрение
фотопериодизм, фотосинте
Люминесценция, сразу прекращающаяся после окончания действия возбудителя свечения:
Люминофоры
Фосфоресценция
Флуоресценция
Резонансные излучения
длительное послесвечение
Люминесценция, сохраняющаяся длительное время после прекращения действия возбудителя свечения:
Люминофоры
Фосфоресценция
Флуоресценция
Резонансные излучения
Индуцированное лазерное излучение
Люминесценция:
Холодное свечение, появляющееся при охлаждении тел
Излучение, обусловленное тепловым движением атомов и молекул вещества
Свечение, возникающее при нагревании вещества температуре
излучение, избыточное над тепловым излучением тела при данной температуре
температурное излучение
Закон Стокса :
квантовый выход люминесценций не зависит от длины волны
Описывает энергетический выход люминесценции
Спектр излучения находится более коротковолновое области по сравнению со спектром поглащения
Спектр излучения находится более длиноволновое области по сравнению со спектром поглащения
Описывает квантовый выход люминесценций
Жидкость, заполняющие пространство между предметом и объективом микроскопа:
вязкость
высокомолекулярной
низкомолекулярной
иммерсионной
вода
Аккомодация глаза:
Свойство глаза получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
Половина угла, образованного лучами, идущими из точки
Аккомодация глаза: 1.Свойство глаза получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов 2.Половина угла, образованного лучами, идущими из точки к краям диафрагмы 3.Прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями 4.Изменение разрешающей способности глаза 5.Расширение зрачка в темноте
Свойство глаза получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
Половина угла, образованного лучами, идущими из точки к краям диафрагмы
Прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями
Изменение разрешающей способности глаза
Расширение зрачка в темноте
Миопия (близорукость) глаз: 1.Удлиненной формы глазного яблока 1.Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза 2.Изменением кривизны хрусталика 3.Изменением апертурой диафрагмы глаза 4.Слабой преломляющей способностью глаза
Удлиненной формы глазного яблока
Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза
Изменением кривизны хрусталика
Изменением апертурой диафрагмы глаза
Слабой преломляющей способностью глаза
Гиперметропия (дальнозоркость): 1.Изображение удаленных предметов располагается позади сетчатки 2.Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза 3.Изображение располагается на сетчатке глаза 4.Не образуется изображ 5.Изображение располагается на хрусталика
Изображение удаленных предметов располагается позади сетчатки
Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза
Изображение располагается на сетчатке глаза
Не образуется изображ
Изображение располагается на хрусталика
Предел разрешения микроскопа: 1.Un Z sin2 λ = 2.Z=ΔS/f 1 f 2 3.Z=Г об Г ok 4.Z=λ/n 5.Z=λn
Un Z sin2 λ =
Z=ΔS/f
Z=Г об Г ok
Z=λ/n
Z=λn
Явление поглащения света: 1.ослабление потока энергии и превращение в другие виды энергии 2.увеличение световой энергии 3.разделение света на разные цвета 4.превращение света на монохроматичесқий свет 5.действие света на оптической плотности вещества
ослабление потока энергии и превращение в другие виды энергии
увеличение световой энергии
разделение света на разные цвета
превращение света на монохроматичесқий свет
действие света на оптической плотности вещества
Интроскопия это: 1.Визуальное наблюдение предметов внутри оптически непрозрачных тел, средах 2.Визуальное наблюдение предметов через оптическую систему линз 3.Визуальное наблюдение за химическими процессами в среде 4.Визуальное наблюдение за оптическими преобразованиями призму Николя
Визуальное наблюдение предметов внутри оптически непрозрачных тел, средах
Визуальное наблюдение предметов через оптическую систему линз
Визуальное наблюдение за химическими процессами в среде
Визуальное наблюдение за оптическими преобразованиями призму Николя
Характеристическое рентгеновское излучение имеет:
сплошной спектр
линейчатый спектр
полосатый спектр
толстый спектр
тонкий спектр
Методы рентгеновской диагностики основываются на явлении:
отражения рентгеновского излучения
поглощения рентгеновского излучения
дифракции рентгеновского излучения
интерференции рентгеновского излучения
рассеяние рентгеновского излучения
При массовой диспансеризации населения применяется:
метод рентгеноскопии
метод рентгенографии
метод флюорографии
метод рентгеновской томографии
метод интроскопии
- излучение при радиоактивном распаде является:
потоком электронов
потоком нейтронов
потоком коротковолнового электромагнитного излучения
потоком протонов
потоком нейтритов
Радиоактивное излучение, представляющее собой поток электронов называется:
Альфа излучением
бетта излучением
Гамма излучением
тетта излучением
альфа и гамма излучением
Тонкая оболочка клетки, внутриклеточной органелл и тканей, это:
липиды
биологическая мембрана
липосома
белки
органические вещества
Укажите основных функции биологических мембран:
Механическая, матричная, барьерная
Волновая, матричная, изоляционная
Изоляционная, структурная, механическая
Структурная, волновая, механическая
Волновая
вных функции биологических мембран:
Механическая, матричная, барьерная
Волновая, матричная, изоляционная
Изоляционная, структурная, механическая
Структурная, волновая, механическая
Волновая, матричная, структурная
Переход молекул из одного липидного слоя в другой:
флип-флоп
облегченная диффузия
активный транспорт
латеральная диффузия
пассивный транспорт
Липосома это:
мономолекулярные слои на границе раздела гидрофобной и гидрофильной фаз
плоские бислойные липидные мембраны
билипидная замкнутая структура
слои липидов и белков, нанесенные на поверхность воды
то же самое, что и мицеллы
Модель биологической мембраны можно представить в виде:
катушки индуктивности
омического сопротивления
гидродинамического элемента
плоского конденсатора
термодинамического элемента
Белки находящиеся на поверхности мембраны:
Периферические
Интегральные
Якорные
Трансмембранные
Липосомы
Белки погруженные в липидный слой:
Периферические
Интегральные
Якорные
Мембранные
Липосомы
Состояние липидов в биологических мембранах:
аморфное
твердокристаллическое
газовое
жидкокристаллическое
Твердое
Вязкость липидного слоя мембраны соответствует вязкостью:
воды
растительного масла
крови человека
глицерина
воздуха
Виды биологических мембран:
нейроны, клеточная
клеточная, внутриклеточная, базальная
нервные волокна, базальная
нейроны, белки
холестерин, белки
Диффундирующая молекула без образования комплексов с другими молекулами:
(a)
Диффундирующая молекула без образования комплексов с другими молекулами:
Электроосмос
Облегченная диффузия
Простая диффузия
Фильтрация
Осмос
Диффундирующая молекула с образованием комплекса с переносчиком:
Электроосмос
Облегченная диффузия
Простая диффузия
Фильтрация
Осмос
Процесс переноса вещества внутрь клетки:
Эндоцитоз
Экзоцитоз
Фагоцитоз
Первичный-активный транспорт
Вторичный-активный транспорт
Транспорт твердых тел в клетку:
Эндоцитозом
Экзоцитозом
Фагоцитоз
Пиноцитоз
Первичный-активный транспорт
Транспорт растворов в клетку:
Эндоцитозом
Экзоцитозом
Фагоцитоз
Пиноцитоз
Вторично-активным
Перенос веществ по направлению градиента концентрации, т.е из области большей концентрации в область с меньшей концентрацией:
Активный
Противодействующий
Пассивный
Потенциальный
Фильтрация
Виды пассивного переноса:
Простая диффузия, против градиента концентрации
Осмос, движение против градиента давления
Осмос, движение против градиента давления, фильтрация
Диффузия, осмос, фильтрация, электроосмос
Осмос, движение против температуры
Транспорт веществ в мембранах организме протекают с затратами энергии метаболизма:
