wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Вопросы по ЭКГ

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Деполяризацию правого и левого предсердий на ЭКГ отражает

a)

зубец Р

b)

зубец Т

c)

зубец Q

d)

интервал QRS

e)

интервал Р-Q

2.

Быструю конечную реполяризацию желудочков на ЭКГ отражает

a)

зубец Р

b)

зубец Т

c)

зубец Q

d)

интервал QRS

e)

интервал Р-Q

3.

Время атриовентрикулярной задержки на ЭКГ отражает

a)

зубец Р

b)

зубец Q

c)

сегмент Р-Q

d)

интервал Р-Q

e)

интервал QRS

4.

Время атриовентрикулярного проведения на ЭКГ отражает

a)

зубец Q

b)

сегмент Р-Q

c)

интервал Р-Q

d)

интервал QRS

e)

интервал Q-T

5.

Электрическую систолу желудочков на ЭКГ отражает

a)

зубец Q

b)

сегмент Р-Q

c)

интервал Р-Q

d)

интервал QRS

e)

интервал Q-T

6.

Какой фазе сердечной деятельности соответствует давление в левом желудочке 50 мм. рт.ст.?

a)

изометрического сокращения

b)

асинхронного сокращения

c)

быстрого изгнания крови

d)

медленного изгнания крови

e)

протодиастолу

7.

Какой фазе сердечной деятельности соответствует давление в левом желудочке 125 мм.?

a)

медленного изгнания крови

b)

изометрического сокращения

c)

асинхронного сокращения

d)

быстрого изгнания крови

e)

быстрого наполнения крови

8.

Какой фазе сердечной деятельности соответствует давление в правом желудочке 20 мм рт.ст.?

a)

медленного изгнания крови

b)

изометрического сокращения

c)

асинхронного сокращения

d)

быстрого изгнания крови

e)

быстрого наполнения крови

9.

Мера напряжения или растяжения стенки левого желудочка в конце диастолы:

a)

преднагрузка

b)

постнагрузка

c)

ударный объем

d)

минутный объем

e)

сердечный выброс

10.

Мера напряжения или сокращения стенки желудочков во время систолы:

a)

преднагрузка

b)

постнагрузка

c)

ударный обьем

d)

минутный объем

e)

сердечный выброс

11.

опыт доказывающий способность сердца к автоматии

a)

усиление работы сердца при стимуляции симпатических нервов

b)

угенетение работы сердца при охлаждении синоартриального узла

c)

сокращение сердца после его изоляции из организма

d)

наложение лигатур на отдельные участки сердца

e)

сердечный выброс

12.

Мера напряжения или сокращения стенки желудочков во время систолы:

a)

преднагрузка

b)

постнагрузка

c)

ударный объем

d)

минутный объем

e)

сердечный выброс

13.

Опыт, доказывающий способность сердца к автоматии

a)

усиление работы сердца при стимуляции симпатических нервов

b)

угнетение работы сердца при охлаждении синоатриального узла

c)

сокращение сердца после его изоляции из организма

d)

наложение лигатур на отдельные участки сердца

e)

регистрация кардиограммы открытого сердца

14.

При исследовании ткани сердца, состоящей из различных клеток, путём введения микроэлектрода в одну из них наблюдается самопроизвольное снижение мембранного потенциала. К какому тип клеток относится данная клетка?

a)

рабочий кардиомиоцит желудочков

b)

рабочий кардиомиоцит предсердий

c)

интрамуральный нейрон

d)

пейсмекерная

e)

кардиомиоцит

15.

Утверждение, подходящее под понятие «Градиент автоматии»

a)

возрастающая способность к генерации ПД по мере удаления от СА узла

b)

возрастающая способность к генерации ПД по мере удаления от АВ узла

c)

убывающая способность к генерации ПД по мере удаления от СА узла

d)

убывающая способность к генерации ПД по мере удаления от АВ узла

e)

способность к генерации ПД набольшая в пучке Гисса

16.

Структура, подходящая под определение «Пейсмекер 1-го порядка»

a)

пучок Гисса

b)

пучку Бахмана

c)

волокна Пуркинье

d)

синоатриальный узел

e)

атриовентрикулярный узел

17.

Какой физиологический параметр работы сердца изменится?

a)

сила

b)

частота

c)

автоматия

d)

возбудимость

e)

проводимость

18.

Значение атриовентрикулярной задержки проведения возбуждения

a)

обеспечение работы миокарда как функционального синтиция

b)

координация сокращений предсердий и желудочков

c)

передача возбуждения с предсердий на желудочки

d)

передача возбуждения с АВ узла на пучок Гисса

e)

одностороннее проведение возбуждений

19.

Межклеточные соединения, обеспечивающие синхронное функционирование кардиомиоцитов

a)

плотные контакты

b)

щелевые контакты

c)

вставочные диски

d)

креаторные связи

e)

синапсы

20.

Эффект, наблюдаемый при перерезке волокон правого вагуса

a)

хронотропный «»

b)

дромотропный «»

c)

хронотропный «-»

d)

батмотропный «-»

e)

инотропный «-»

21.

Эффект, наблюдаемый при перерезке левого вагуса

a)

хронотропный «+»

b)

дромотропный«+»

c)

батмотропный«-»

d)

тонотропный «-»

e)

инотропный «-»

22.

Эффект, наблюдаемый при раздражении усиливающего нерва

a)

хронотропный «+»

b)

дромотропный «+»

c)

батмотропный«+»

d)

тонотропный«+»

e)

инотропный «+»

23.

Основная формула гемодинамики

a)

P=Q/R

b)

P=R/Q

c)

R=P/Q

d)

Q=P/R

e)

Q=R/P

24.

Пульсовое давление характеризует

a)

работу сердца

b)

состояние сосудов БКК

c)

состояние сосудов МКК

d)

Состояние микроциркуляторного русла

e)

соответствие работы сердца и состояния сосудов

25.

Основная формула гемодинамики

a)

P=Q/R

b)

P=R/Q

c)

R=P/Q

d)

Q=P/R

e)

Q=R/P

26.

Пульсовое давление характеризует

a)

работу сердца

b)

состояние сосудов БКК

c)

состояние сосудов МКК

d)

состояние микроциркуляторного русла

e)

соответствие работы сердца и состояния сосудов

27.

Характеристика пульса, определяемая интервалами между пульсовыми волнами

a)

ритмичность

b)

напряжение

c)

наполнение

d)

величина

e)

форма

28.

Величину пульса определяет

a)

скорость изменения объёма артерии

b)

интервалы между пульсовыми волнами

c)

объём крови в артерии на высоте пульсовой волны

d)

сила, которую нужно приложить для полного пережатия артерии

e)

суммарная амплитуда колебаний стенки артерий

29.

Наполнение пульса характеризуется

a)

объемом крови в артерии на высоте пульсовой вольны

b)

интервалами между пульсовыми волнами

c)

силой, которую нужно приложить для полного пережатия артерии

d)

амплитудой колебаний стенки артерий, определяемая на основе суммарной оценки

e)

скоростью изменения объема артерии

30.

Напряжение пульса характеризуется

a)

объемом крови в артерии на высоте пульсовой вольны

b)

интервалами между пульсовыми волнами

c)

силой, которую нужно приложить для полного пережатия артерии

d)

амплитудой колебаний стенки артерий, определяемая на основе суммарной оценки

e)

скоростью изменения объема артерии

31.

Характеристика пульса, определяемая по суммарной амплитуде колебаний стенки артерий:

a)

ритмичность

b)

напряжение

c)

наполнение

d)

высота

e)

форма

32.

Форма (скорость) пульса характеризуется:

a)

объемом крови в артерии на высоте пульсовой вольны

b)

интервалами между пульсовыми волнами

c)

силой, которую нужно приложить для полного пережатия артерии

d)

амплитудой колебаний стенки артерий, определяемая на основе суммарной оценки

e)

скоростью изменения объема артерии

33.

Параметр, отражающий главную (транспортную) функцию и цель гемодинамики:

a)

линейная скорость

b)

объёмная скорость

c)

системное давление

d)

сопротивление сосудов

e)

время полного кругооборота крови

34.

Процесс, происходящий на артериальном конце капилляра:

a)

фильтрация

b)

реабсорбция

c)

пиноцитоз

d)

эндоцитоз

e)

секреция

35.

Основная сила, удерживающая жидкость в капиллярном русле:

a)

онкотическое давление плазмы

b)

гидростатическое давление плазмы

c)

коллоидно-осмотическое давление в ткани

d)

онкотическое давление тканевой жидкости

e)

гидростатическое давление тканевой жидкости

36.

Место расположения прессорного и депрессорного отделов сосудодвигательного центра:

a)

задний отдел гипоталамуса

b)

передний отдел гипоталамуса

c)

кора больших полушарий

d)

продолговатый мозг

e)

средний мозг

37.

Эффект при раздражении прессорного отдела сосудодвигательного центра:

a)

сужение артерий и подъем АД

b)

расширение артерий и падение АД

c)

сужение артериол, без изменения АД

d)

расширение капилляров и подъем АД

e)

расширение артериол, без

38.

Эффект при раздражении депрессорного отдела сосудодвигательного центра

a)

сужение артерий и подъем АД

b)

расширение артерий и падение АД

c)

сужение артериол, без изменения АД

d)

расширение капилляров и подъем АД

e)

расширение артериол, без изменения АД

39.

Эффекты со стороны кровеносных сосудов уха кролика при раздражении электрическим током шейных симпатических нервов в опыте Клода Бернара

a)

сужение сосудов, ухо бледнеет

b)

расширение сосудов, ухо розовеет

c)

сужение сосудов, ухо розовеет

d)

расширение сосудов, ухо бледнеет

e)

сужение сосудов, нормальное ухо

40.

Эффекты со стороны кровеносных сосудов уха кролика при перерезке симпатических нервов в опыте Клода Бернара

a)

сужение сосудов, ухо бледнеет

b)

расширение сосудов, ухо розовеет

c)

сужение сосудов, ухо розовеет

d)

расширение сосудов, ухо бледнеет

e)

сужение сосудов, нормальное

41.

Рецепторы, раздражение которых вызывает депрессорные рефлексы

a)

барорецепторов аорты и сонной артерии

b)

барорецепторов правого предсердия и полых вен

c)

хеморецепторов аорты и сонной артерии

d)

хеморецепторов правого предсердия и полых вен

e)

хеморецепторов перикарда

42.

Рецепторы, раздражение которых вызывает прессорные рефлексы

a)

барорецепторов аорты и сонной артерии

b)

барорецепторов правого предсердия и полых вен

c)

хеморецепторов аорты и сонной артерии

d)

хеморецепторов правого предсердия и полых вен

43.

На ЭКГ во II стандартном отведении зубец P не регистрируется. Интервалы R-R одинаковые. Комплекс QRS не изменён.

Изменение какого электрофизиологического процесса наблюдается?

a)

деполяризации правого и левого предсердий

b)

быстрой конечной реполяризации желудочков

c)

полной деполяризации межжелудочковой перегородки

d)

начальной деполяризации межжелудочковой перегородки

e)

деполяризации базальных отделов межжелудочковой перегородки

44.

На ЭКГ наблюдается постоянное удлинение интервала P-Q, одинаковое во всех отведениях. Зубец P и комплекс QRS не изменены, интервал R-R стабильный.

Изменение каких электрофизиологических процессов наблюдается?

a)

замедление проводимости по пучку Бахмана

b)

ускорение проводимости по пучку Бахмана

c)

проводимости по атриовентрикулярному узлу

d)

замедление проводимости по пучку Гисса

e)

ускорение проводимости по пучку Гисса

45.

На ЭКГ во II стандартном отведении наблюдается увеличение длительности комплекса QRS.

Отдел проводящей системы сердца, в котором изменяется проведение возбуждения?

a)

пучок Гисса

b)

пучку Бахмана

c)

волокна Пуркинье

d)

синоатриальный узел

e)

атриовентрикулярный узел

46.

На ЭКГ во II стандартном отведении наблюдается изменение зубца Т. Изменение какого электрофизиологического процесса наблюдается?

a)

деполяризация предсердий

b)

деполяризацию основания сердца

c)

быстрая конечная реполяризация желудочков

d)

распространение возбуждения по желудочкам

e)

деполяризацию межжелудочковой перегородки

47.

Часть ЭКГ, по которой можно судить о правильном расположении водителя ритма 1-го порядка

a)

одинаковые интервалы R-R в I, II и III отведениях

b)

наличие зубца Р перед комплексом QRST

c)

наличие зубца T после комплекса QRST

d)

длительность комплекса QRST

e)

длительность сегмента Р-Q

48.

На ЭКГ во II стандартном отведении зубец P не регистрируется. Интервалы R-R одинаковы. Комплекс QRS не изменён. Часть проводящей системы сердца, в которой произошло изменение электрофизиологических процессов?

a)

пучок Гисс

b)

пучок Бахмана

c)

волокна Пуркинье

d)

синоатриальный узел

e)

атриовентрикулярный узел

49.

Расстояние между зубцами R на ЭКГ больного равно 0,8 сек. Какова частота сердцебиений?

a)

65

b)

70

c)

75

d)

80

e)

85

50.

Расстояние между зубцами R на ЭКГ больного равно 0,6 сек. Какова частота сердцебиений?

a)

80

b)

85

c)

90

d)

90

e)

100