wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Тест по биофизике

Total questions: 170

Worksheet time: 2hrs 48mins

Name
Class
Date
1.

Биофизика это наука, изучающая ... на разных уровнях его организации.

a)

физическо-химические основы жизнедеятельности организма

b)

состав крови

c)

термодинамические основы жизнедеятельности организма

d)

физические и химические основы природы

e)

физические изменения окружающей среды

2.

Молекулярная биофизика изучает:

a)

биологические объекты на молекулярном уровне

b)

разделы биологической кибернетики

c)

причины и механизмы патологии живых систем

d)

клетку и клеточные органеллы

e)

анатомию человека

3.

Биофизика клетки изучает:

a)

клетку и клеточные органеллы

b)

разделы биологической кибернетики

c)

причины и механизмы патологии живых систем

d)

биологические объекты на молекулярном уровне

e)

анатомию человека

4.

Биофизика сложных систем изучает:

a)

разделы биологической кибернетики

b)

клетку и клеточные органеллы

c)

причины и механизмы патологии живых систем

d)

биологические объекты на молекулярном уровне

e)

анатомию человека

5.

Барьерная функция биомембраны обеспечивает:

a)

селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой

b)

взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, и их оптимальное

6.

Селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой обеспечивает:

a)

селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой

b)

взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, и их оптимальное взаимодействие

c)

прочность и автономность клеток и внутриклеточных структур

d)

синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий

e)

генерацию и проведение биопотенциалов

7.

Матричная функция биомембраны обеспечивает:

a)

взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, и их оптимальное взаимодействие

b)

селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой

c)

прочность и автономность клеток и внутриклеточных структур

d)

синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий

e)

генерацию и проведение биопотенциалов

8.

Механическая функция биомембраны обеспечивает:

a)

прочность и автономность клеток и внутриклеточных структур

b)

взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, и их оптимальное взаимодействие

c)

селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой

d)

синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий

e)

генерацию и проведение биопотенциалов

9.

Энергетическая функция биомембраны обеспечивает:

a)

синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий

b)

взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, и их оптимальное взаимодействие

c)

прочность и автономность клеток и внутриклеточных структур

d)

селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой

e)

генерацию и проведение биопотенциалов

10.

Электрическая функция биомембраны обеспечивает:

a)

генерацию и проведение биопотенциалов

b)

селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой

c)

прочность и автономность клеток и внутриклеточных структур

d)

взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, и их оптимальное взаимодействие

e)

синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий

11.

Электрическая функция биомембраны обеспечивает:

a)

генерацию и проведение биопотенциалов

b)

взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, и их оптимальное взаимодействие

c)

прочность и автономность клеток и внутриклеточных структур

d)

синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий и фотосинтез в мембранах хлоропластов

e)

селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществ клетки с окружающей средой

12.

Согласно модели, предложенной Овертоном, биомембраны состоят из:

a)

тонкого слоя молекул фосфолипидов

b)

однго слоя молекул белка

c)

двойного слоя молекул фосфолипидов

d)

двойного слоя молекул белка

e)

двойного слоя нуклеиновых кислот

13.

Согласно бутербродной модели строения биологических мембран имеются ..., которые расположены перпендикулярно поверхности мембраны.

a)

два слоя молекул фосфолипидов

b)

один слой молекул белка

c)

один слой молекул фосфолипидов

d)

два слоя молекул белка

e)

два слоя нуклеиновых кислот

14.

Толщина клеточной мембраны примерно равна (нм):

a)

8

b)

5

c)

2

d)

9

e)

1

15.

На одну молекулу белка приходится приблизительно ... молекул фосфолипидов.

a)

75-90

b)

55-70

c)

35-50

d)

15-30

e)

95-115

16.

Способность клеток пропускать различные вещества через мембрану называется:

a)

проницаемостью

b)

текучестью

c)

вязкостью

d)

внутренним трением

e)

подвижностью

17.

Согласно жидкостно-мозаичной модели, структурную основу биомембраны составляет:

a)

двойной слой фосфолипидов, инкрустированный белками

b)

тонкий слой фосфолипидов, инкрустированный белками

18.

Согласно жидкостно-мозаичной модели, структурную основу биомембраны составляет:

a)

двойной слой фосфолипидов, инкрустированный белками

b)

тонкий слой фосфолипидов, инкрустированный белками

c)

двойной слой фосфолипидов, инкрустированный ионами

d)

слой фосфолипидов, инкрустированный электронами

e)

слой фосфолипидов, инкрустированный углеводами

19.

Диффузия веществ через липидный слой в мембране вызывается градиентом:

a)

концентрации

b)

давления

c)

электрохимического потенциала

d)

скорости

e)

электрического потенциала

20.

Явление фильтрации играет важную роль при переносе ... через стенки кровеносных сосудов.

a)

молекулы воды

b)

электрона

c)

белка

d)

нуклеиновой кислоты

e)

сложных протеидов

21.

Фильтрацией называется движение молекулы воды через поры мембраны под действием градиента:

a)

давления

b)

концентрации

c)

электрохимического потенциала

d)

скорости

e)

электрического потенциала

22.

Осмосом называется преимущественное движение ... через полупроницаемые мембраны из мест с меньшей концентрацией в места с большей концентрацией.

a)

молекулы воды

b)

ионов натрия

c)

ионов хлора

d)

электрона

e)

ионов калия

23.

Сила, которая осуществляет процес осмоса, называется:

a)

осмотическим давлением

b)

атмоферным давлением

c)

динамическим давлением

d)

притяжением

e)

внутренним трением

24.

Эффективность лекарственного препарата в значительной степени зависит от ... мембраны.

a)

проницаемости

b)

восприимчивости

c)

поглощательной способности

d)

отражательной способности

e)

поляризации

25.

Для эффективного использования лекарственного средства необходимо знать его ... способность в различные клетки в норме и при патологи

4 lines
26.

Для эффективного использования лекарственного средства необходимо знать его ... способность в различные клетки в норме и при патологии.

a)

поглощательной способности

b)

отражательной способности

c)

поляризации

d)

проникающую

e)

восприимчивую

27.

Пассивным транспортом в веществе называется процесс, при котором вещества переносятся через биомембраны:

a)

от мест с большей его концентрацией к местам с меньшей

b)

от мест с меньшей его концентрацией к местам с большей

c)

самостоятельно внутри клетки от одного места в другое

d)

вне клетки от одного места в другое

e)

с помощью внешних сил с одного места в другое

28.

Пассивным транспортом в электролитах называется процесс, при котором ионы переносятся через биомембраны:

a)

от мест с большим к местам с меньшим электрическим потенциалом

b)

от мест с меньшим к местам с большим электрическим потенциалом

c)

самостоятельно внутри клетки от одного места в другое

d)

вне клетки от одного места в другое

e)

с помощью внешних сил с одного места в другое

29.

Пассивный транспорт идет с уменьшением энергии Гиббса, поэтому этот процесс может идти:

a)

самопроизвольно без затрат свободной энергии АТФ

b)

с помощью внешних сил

c)

за счет затрат свободной энергии АТФ

d)

с помощью внутренних сил

e)

за счет изменения окружающей среды

30.

Диффузия - самопроизвольное перемещение вещества:

a)

из мест с большей в места с меньшей концентрацией вещества

b)

из мест с меньшей в места с большей концентрацией вещества

c)

из мест с меньшей в места с большей подвижности молекул

d)

из мест с большей в места с меньшей подвижности м

31.

Активным транспортом в веществе называется процесс, при котором вещества переносятся через биомембраны:

a)

от мест с меньшей его концентрацией к местам с большей

b)

от мест с большей его концентрацией к местам с меньшей

c)

самостоятельно внутри клетки от одного места в другое

d)

вне клетки от одного места в другое

e)

с помощью внешних сил с одного места в другое

32.

Для веществ и ионов, хорошо растворимых в липидах, мембрана выполняет функцию молекулярного сита, в котором чем ... проницаемость мембраны этого вещества.

a)

больше размер молекулы, тем меньше

b)

меньше размер молекулы, тем меньше

c)

больше размер молекулы, тем больше

d)

меньше размер молекулы, тем больше

e)

меньше подвижность молекулы, тем меньше

33.

Облегченная диффузия происходит при участии:

a)

молекул переносчиков

b)

электронов

c)

ионов

d)

кислых сред

e)

действия внешних сил

34.

Облегченная диффузия обладает свойствами насыщения: при увеличении концентрации с одной стороны мембраны плотность потока вещества:

a)

возрастает лишь до некоторого предела

b)

уменьшается до некоторого предела

c)

возрастает бесконечно

d)

уменьшается до нуля

e)

не изменяется

35.

Величина, численно равная энергии Гиббса, приходящаяся на один моль вещества, называется:

a)

химическим потенциалом

b)

электрохимическим потенциалом

c)

потенциалом покоя

d)

потенциалом действия

e)

фазовым потенциалом

36.

Пассивный транспорт - это пр

4 lines
37.

иббса, приходящаяся на один моль вещества, называется:

a)

химическим потенциалом

b)

электрохимическим потенциалом

c)

потенциалом покоя

d)

потенциалом действия

e)

фазовым потенциалом

38.

Пассивный транспорт - это процесс, сопровождающийся:

a)

уменьшением энергии Гиббса

b)

увеличением энергии Гиббса

c)

увеличением температуры вещества

d)

уменьшением температуры вещества

e)

увеличением концентрации вещества

39.

Величина, численно равная энергии Гиббса, приходящаяся на один моль вещества, помещенного в электрическое поле, называется:

a)

электрохимическим потенциалом

b)

химическим потенциалом

c)

потенциалом покоя

d)

потенциалом действия

e)

фазовым потенциалом

40.

Активный транспорт - это процесс, сопровождающийся:

a)

увеличением энергии Гиббса

b)

уменьшением энергии Гиббса

c)

увеличением температуры вещества

d)

уменьшением температуры вещества

e)

увеличением концентрации вещества

41.

Активный перенос обеспечивается энергией, выделяемой при:

a)

распаде АТФ кислоты

b)

синтезе АТФ

c)

образовании кислорода

d)

переносе ионов хлора

e)

гидролизе водорода

42.

Ионные насосы работают за счет:

a)

свободной энергии гидролиза молекул АТФ

b)

связанной энергии гидролиза молекул АТФ

c)

энергии образования кислорода

d)

затрат энергии переноса ионов хлора

e)

свободной энергии гидролиза водорода

43.

Под биопотенциалом понимают разность потенциалов:

a)

между внутренней и внешней средой мембраны

b)

двух жидких сред

c)

между двумя точками электрического поля

d)

на границе раздела двух твердых сред

e)

между двумя точками магнитного поля

44.

Биопотенциал - это электрическое поле и связанная с ним энергия этого поля, возникающие ..., являющиеся

4 lines
45.

Биопотенциал - это электрическое поле и связанная с ним энергия этого поля, возникающие ..., являющиеся важнейшим компонентом процесса возбуждения и торможения.

a)

в тканях и клетках живых организмов

b)

в природе

c)

на границе раздела двух твердых сред

d)

в двух жидких средах

e)

между двумя точками электрического поля

46.

Величина биопотенциала клеток непосредственно связана с:

a)

метаболическими процессами

b)

температурой

c)

давлением

d)

химической реакцией

e)

химическим процессом

47.

Потенциалом покоя называют разность потенциалов:

a)

между внутренней и внешней средой невозбужденной мембраны

b)

между двумя точками электрического поля

c)

на границе раздела двух твердых сред

d)

между двумия точками магнитного поля

e)

между внутренней и внешней средой возбужденной мембраны

48.

Потенциалом действия называют разность потенциалов:

a)

между внутренней и внешней средой возбужденной мембраны

b)

между двумия точками электрического поля

c)

на границе раздела двух твердых сред

d)

между двумия точками магнитного поля

e)

между внутренней и внешней средой невозбужденной мембраны

49.

Для любого вида потенциала ... ионов внутри среды играет решающую роль.

a)

неравномерное распределение

b)

равномерное распределение

c)

количество

d)

ускоренное движениие

e)

замедленное движениие

50.

Диффузионная разность потенциалов достигает максимального значения в тот момент, когда скорости диффузий ионов будут:

a)

равны между собой

b)

максимальными

c)

минимальными

d)

равными нулю

e)

положительными

51.

Диффузионный потенциал возникает на г

4 lines
52.

достигает максимального значения в тот момент, когда скорости диффузий ионов будут:

a)

равны между собой

b)

максимальными

c)

минимальными

d)

равными нулю

e)

положительными

53.

Диффузионный потенциал возникает на границе раздела двух:

a)

жидких сред в результате различной подвижности ионов

b)

газообразных сред в результате различной подвижности ионов

c)

несмешивающихся сред в результате различной подвижности ионов

d)

жидких сред в результате одинаковой подвижности ионов

e)

несмешивающихся сред в результате одинаковой подвижности ионов

54.

Скорость диффузии ионов определяется их:

a)

подвижностью

b)

концентрацией

c)

валентностью

d)

зарядом

e)

вязкостью

55.

Диффузионная разность потенциалов зависит от:

a)

разности подвижности ионов и отношения их концентрации

b)

суммы подвижности ионов и отношения их концентрации

c)

разности подвижности ионов и произведения их концентрации

d)

разности подвижности ионов и суммы их концентрации

e)

суммы подвижности ионов и разности их концентрации

56.

В биологическом объекте диффузионный потенциал может проявляться только при:

a)

механическом повреждении клеток

b)

увеличении температуры клетки

c)

уменьшении температуры клетки

d)

изменении вязкости жидкости

e)

изменении объема жидкости

57.

При одинаковой подвижности катиона и аниона, а также при отсутствии концентрационного градиента:

a)

диффузионный потенциал будет равен нулю

b)

диффузионный потенциал увеличивается

c)

диффузионный потенциал уменьшается

d)

фазовый потенциал будет равен нулю

e)

фазовый потенциал уменьшается

58.

Фазовые потенциалы возникают на границе раздела двух … в результате различной растворимости катио

4 lines
59.

Фазовые потенциалы возникают на границе раздела двух … в результате различной растворимости катионов и анионов в неводной среде.

a)

несмешивающихся фаз

b)

жидких сред

c)

газообразных сред

d)

твердых сред

e)

смешивающихся фаз

60.

При возбужденном состоянии клетки проницаемость мембраны для ионов хлора:

a)

не изменяется

b)

увеличивается в 500 раз

c)

уменьшается в 500 раз

d)

увеличивается в 200 раз

e)

уменьшается в 200 раз

61.

Мембранный потенциал возникает:

a)

между внутренней и внешней сторонами клетки

b)

при механическом повреждении клеток

c)

на границе раздела двух несмешивающихся фаз

d)

при одинаковой подвижности катиона и аниона

e)

на границе раздела двух жидких сред

62.

Возбуждение какого-либо участка немиелинизированого нервного волокна приводит мембрану к:

a)

локальной деполяризации

b)

локальной реполяризации

c)

общей деполяризации

d)

общей реполяризации

e)

общей поляризации

63.

Между возбужденной и невозбужденной областями нервного волокна возникают:

a)

местные токи

b)

индуктивные токи

c)

поляризация ионов

d)

деполяризация ионов

e)

реполяризация ионов

64.

Процессом распространения возбуждения называют ... по всему нервному волокну.

a)

движение отрицательного заряда

b)

движение положительного заряда

c)

распространение ионов калия

d)

распространение ионов кальция

e)

растпространение ионов натрия

65.

Механизм распространения возбуждения по миелинизированным волокнам:

a)

сальтаторный

b)

непрерывный

c)

равномерный

d)

равноускоренный

e)

прерывистый

66.

Сальтаторный механизм распространения позволяет:

(a)  

67.

Механизм распространения возбуждения по миелинизированным волокнам:

a)

сальтаторный

b)

непрерывный

c)

равномерный

d)

равноускоренный

e)

прерывистый

68.

Сальтаторный механизм распространения позволяет:

a)

увеличить скорость распространения нервного импульса

b)

уменьшить скорость распространения нервного импульса

c)

расходовать больше энергии

d)

деполяризовать весь участок нервного волокна

e)

уменьшить скорость распространения возбуждения

69.

При нарушении миелиновой оболочки скорость распространения возбуждения:

a)

снижается

b)

ускоряется

c)

не изменяется

d)

равняется нулю

e)

стремится к бесконечности

70.

Скорость распространения возбуждения по миелинизированным волокнам пропорциональна:

a)

их диаметру

b)

их длине

c)

состоянию базальной оболочки

d)

состоянию миелиновой оболочки

e)

их состоянию

71.

Для миелинизированных нервных волокон скорость проведения возбуждения зависит от:

a)

длины межперехватных участков

b)

ширины межперехватных участков

c)

состояния миелиновой оболочки

d)

состояния базальной оболочки

e)

длины всего нервного волокна

72.

Если длительность потенциала действия аксона составляет 1 мс, клетки скелетной мышцы 2-3 мс, тогда длительность потенциала действия клетки сократительного миокарда желудочка равняется ... мс.

a)

250 - 300

b)

100-150

c)

350-400

d)

50-100

e)

450-500

73.

Потенциал действия мышечной клетки сердца от потенциала действия нервного волокна и клетки скелетной мышцы отличается:

a)

длительностью возбуждения

b)

длительностью торможения

c)

длительностью импульса

d)

фазой импульса

e)

периодом импульса

74.

Секреторные кардиомиоциты находятся в:

a)

правом предсердии

b)

левом предсердии

c)

правом желу

75.

Секреторные кардиомиоциты находятся в:

a)

правом предсердии

b)

левом предсердии

c)

правом желудочке

d)

левом желудочке

e)

сердечной перегородке

76.

Сохранение ионного баланса в кардиомиоцитах обеспечивает К-Na- и Са- насосы, активно проводящие ионы ... внутрь клетки.

a)

Na и Са наружу, а ионы К

b)

Na и К наружу, а ионы Са

c)

К и Са наружу, а ионы Na

d)

К наружу, а ионы Na и Са

e)

Са наружу, а ионы Na и К

77.

В первой фазе потенциала действия клетки миокарда при возбуждении проницаемость мембраны для ионов натрия достигает:

a)

P=1:20

b)

P=1:10

c)

P=1:5

d)

P=1:25

e)

P=1:30

78.

При возбужденном состоянии клетки проницаемость мембраны для ионов натрия:

a)

увеличивается в 500 раз

b)

уменьшается в 500 раз

c)

увеличивается в 200 раз

d)

уменьшается в 200 раз

e)

не изменяется

79.

В первой фазе потенциала действия клетки миокарда порог активации натриевых каналов достигает:

a)

60 мВ

b)

70 мВ

c)

50 мВ

d)

40 мВ

e)

30 мВ

80.

Вторая фаза потенциала действия клетки миокарда характерна медленным спадом потенциала от пикового значения 30 мВ до:

a)

0

b)

1

c)

5

d)

10

e)

20

81.

Во второй фазе потенциала действия клетки миокарда кальциевые каналы имеют порог активации:

a)

30 мВ

b)

40 мВ

c)

20 мВ

d)

50 мВ

e)

10 мВ

82.

Во второй фазе потенциала действия клетки миокарда время жизни кальциевых каналов равно:

a)

200 мс

b)

250 мс

c)

300 мс

d)

350 мс

e)

100 мс

83.

Особенностью белка экворина, используемого в люминесцентном анализе, является его высокая чувствительность к ионам:

a)

кальция

b)

калия

c)

натрия

d)

хлора

e)

водорода

84.

Особенностью белка экворина, используемого в люминесцентном анализе, является его высокая чувствительность к ионам:

a)

кальция

b)

калия

c)

натрия

d)

хлора

e)

водорода

85.

Распределение ионов кальция по сердечной мышце в норме и патологии изучается с помощью метода:

a)

радионуклидной диагностики

b)

люминисцентной диагностики

c)

спектрофотометрии

d)

резонансной диагностики

e)

поляриметрии

86.

Для метода радионуклидной диагностики используют радиоактивный изотоп:

a)

кальция

b)

йода

c)

берилия

d)

плутония

e)

водорода

87.

Взаимное смещение, т.е. подвижность молекул жидкости под действием внешних сил, называется:

a)

текучестью

b)

вязкостью

c)

давлением

d)

мало сжимаемостью

e)

поверхностным натяжением

88.

Взаимное смещение частиц жидкости сопровождается некоторым внутренним сопротивлением, которое называют:

a)

вязкостью

b)

текучестью

c)

давлением

d)

мало сжимаемостью

e)

поверхностным натяжением

89.

Механические свойства жидкости характеризуется ... между молекулами

a)

действующими силами

b)

механической работой

c)

электрическим потенциалом

d)

физическими процессами

e)

химическими процессами

90.

Реология - это наука о ... вещества.

a)

деформации и текучести

b)

строении и составе

c)

вязкости и плотности

d)

механических свойствах

e)

молекулярном строении

91.

Ньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой зависит только от ее:

a)

природы и температуры

b)

условий течения

c)

давления

d)

объема и скорости

e)

ускорения

92.

Для ньютоновских жидкостей сила вязкости:

a)

прямо пропорциональна градиенту скорости

b)

обратно пропорциональна градиенту скорости

c)

прямо пропорциональна градиенту давления

d)

обратно пропорциональна

93.

Для ньютоновских жидкостей сила вязкости:

a)

прямо пропорциональна градиенту скорости

b)

обратно пропорциональна градиенту скорости

c)

прямо пропорциональна градиенту давления

d)

обратно пропорциональна градиенту давления

e)

прямо пропорциональна градиенту температуры

94.

Кровь- это суспензия ... в физиологическом растворе.

a)

эритроцитов

b)

лейкоцитов

c)

тромбоцитов

d)

белков

e)

углеводов

95.

форменных элементов плазмы состоят из эритроцитов.

a)

93%

b)

83%

c)

99%

d)

80%

e)

73%

96.

Характерным свойством эритроцитов является:

a)

тенденция к образованию агрегатов

b)

выделение тепла

c)

тенденция к быстрому движению

d)

выпадение в осадок

e)

взаимодействие с любым веществом

97.

Если рассмотреть кровь через микроскоп, то можно видеть, как эритроциты:

a)

склеиваются друг с другом, образуя агрегаты

b)

скапливаются, образуя сплошные среды

c)

распадаются на молекулы

d)

собираются в виде шариков

e)

распадаются, образуя отдельные структуры

98.

В крупном сосуде эритроциты собираются в агрегаты в виде монетных столбиков, в этом случае вязкость крови равна:

a)

0,005 Па*с

b)

0,006 Па*с

c)

0,003 Па*с

d)

0,002 Па*с

e)

0,001 Па*с

99.

В мелком сосуде градиент скорости увеличивается и агрегаты распадаются на отдельные эритроциты, при этом ... крови.

a)

уменьшается вязкость

b)

увеличивается вязкость

c)

уменьшается давление

d)

увеличивается давление

e)

не изменяется вязкость

100.

В сосуде эритроциты легко деформируются, становясь похожими на купол, и проходят, не разрушаясь, через капилляры диаметром:

a)

3 мкм

b)

2,5 мкм

c)

2 мкм

d)

1,5 мкм

e)

1 мкм

101.

Вязкость крови возрастает при:

a)

снижении температуры

b)

повышении температуры

c)

снижении давления

102.

ми на купол, и проходят, не разрушаясь, через капилляры диаметром:

a)

3 мкм

b)

2,5 мкм

c)

2 мкм

d)

1,5 мкм

e)

1 мкм

103.

Вязкость крови возрастает при:

a)

снижении температуры

b)

повышении температуры

c)

снижении давления

d)

повышении давления

e)

расширении сосудов

104.

При стационарном течении объем жидкости, протекающий через любое перпендикулярное сечение трубки в единицу времени:

a)

не изменяется

b)

уменьшается

c)

увеличивается

d)

резко возрастает

e)

равняется нулю

105.

Согласно уравнению Бернулли сумма статического, гидростатического и динамического давлений для любых сечений трубки всегда:

a)

остается неизменной

b)

уменьшается

c)

увеличивается

d)

стремится к бесконечности

e)

равняется нулю

106.

По мере разветвления общее сечение трубки возрастает и скорость движения жидкости:

a)

уменьшается

b)

увеличивается

c)

не изменяется

d)

резко ускоряется

e)

равняется нулю

107.

При каждом сокращении левого желудочка сердца в аорту, заполненную кровью под соответствующим давлением, выталкивается ударный объем крови в среднем (мл):

a)

60-70

b)

80-90

c)

40-50

d)

20-30

e)

10-15

108.

В период систолы в аорте дополнительный объем крови повышает давление и вызывает растяжение стенок, увеличивая объем сосуда и создавая давление, которое называется:

a)

систолическим

b)

диастолическим

c)

динамическим

d)

статическим

e)

гидростатическим

109.

Начальное давление, необходимое для продвижения крови по всей сосудистой системе, создается:

a)

работой сердца

b)

работой мышц грудной клетки

c)

головным мозгом

d)

за счет распространения импульса

e)

под действием внешних сил

110.

Пульсовая волна распространяется в сосудистой системе со скоростью (м/с):

a)

6-8

b)

9-10

c)

5

111.

Пульсовая волна распространяется в сосудистой системе со скоростью (м/с):

a)

6-8

b)

9-10

c)

5-7

d)

3-4

e)

1-2

112.

В нормальных условиях в сосудистой системе скорость непрерывного течения крови (м/с):

a)

0,3-0,5

b)

0,6-0,7

c)

0,8-0,9

d)

0,1-0,2

e)

1-1,2

113.

Течение крови в сосудистой системе в нормальных условиях:

a)

ламинарное

b)

турбулентное

c)

стационарное

d)

нестационарное

e)

вихревое

114.

Для мелких сосудов чем ... крови.

a)

меньше диаметр просвета, тем меньше вязкость

b)

больше диаметр просвета, тем меньше вязкость

c)

меньше диаметр просвета, тем больше вязкость

d)

больше диаметр просвета, тем больше вязкость

e)

меньше диаметр просвета, тем меньше давление

115.

Гемодинамика - раздел биомеханики, изучающий законы движения:

a)

крови по кровеносным сосудам

b)

жидкости по трубкам

c)

ионов через биомембраны

d)

электронов в электрическом поле

e)

частиц по поверхности тела

116.

К основным гемодинамическим показателям относятся ... кровотока.

a)

давление и скорость

b)

температура и объем

c)

плотность

d)

концентрация

e)

малосжимаемость и температура

117.

Связь между линейной и объемной скоростью:

a)

Q=υS

b)

Q=υ/S

c)

Q=υ+S

d)

Q=υ-S

e)

Q=S/υ

118.

Из закона Пуазейля следует, что падение давления крови в сосудах зависит от ... сосуда.

a)

объемной скорости кровотока и от радиуса

b)

линейной скорости кровотока и от радиуса

c)

тонуса

d)

просвета

e)

вида

119.

По мере продвижения крови по сосудам среднее давление:

a)

уменьшается

b)

увеличивается

c)

не изменяется

d)

резко увеличивается

e)

равняется нулю

120.

В крупных сосудах среднее давление крови пад

4 lines
121.

По мере продвижения крови по сосудам среднее давление:

a)

уменьшается

b)

увеличивается

c)

не изменяется

d)

резко увеличивается

e)

равняется нулю

122.

В крупных сосудах среднее давление крови падает всего на 15%, а в мелких на:

a)

80%

b)

90%

c)

70%

d)

60%

e)

50%

123.

Гидравлическое сопротивление в сосудистой системе зависит от:

a)

радиуса сосуда

b)

тонуса сосуда

c)

объема крови

d)

вязкости крови

e)

состава крови

124.

В капиллярной сети при медленной скорости движения происходит обмен ... между кровью и тканями.

a)

веществ

b)

энергии

c)

информации

d)

ионов

e)

электронов

125.

Площадь суммарного просвета всех капилляров больше поперечного сечения аорты в:

a)

500 - 600 раз

b)

100 - 200 раз

c)

300 - 400 раз

d)

700 - 800 раз

e)

900 - 1000 раз

126.

Обозначение зубцов ЭКГ:

a)

P-Q-R-S-T-U

b)

U-P-R-S-T-Q

c)

U-Q-P-R-S-T

d)

P-Q-S-R-T-U

e)

P-Q-R-S-U-T

127.

Волна повышенного давления крови быстро распространяется вдоль артериальной части сосудистой системы и вызывает:

a)

колебание стенок сосуда

b)

изменение состава крови

c)

снижение тонуса сосуда

d)

изменение вязкости крови

e)

повышение объема крови в системе

128.

Скорость распространения пульсовой волны зависит от:

a)

упругости и плотности сосудистых стенок

b)

объема циркулирующей крови

c)

вязкости крови

d)

состава крови

e)

изменения объема крови в системе

129.

При резком сужении просвета сосудов или при неполном закрытии или открытии сердечных клапанов:

a)

появляются сердечные шумы

b)

увеличивается статическое давление

c)

изменяется состав крови

d)

изменяется объем крови в системе

e)

течение крови имеет ламинарный характер

130.

Ритмичное сокращение сердечных мышц связано с распространением:

(a)  

131.

Ритмичное сокращение сердечных мышц связано с распространением:

a)

потенциала действия по сердечным волокнам

b)

потенциала покоя по сердечным волокнам

c)

тока от внешнего источника по сердечным волокнам

d)

напряжения от внешнего источника

e)

напряжения от внутреннего источника

132.

Биопотенциал сердца образуется:

a)

в процессе возбуждения его нервно-мышечного аппарата

b)

в процессе возбуждения ЦНС

c)

при изменении электрической оси сердца

d)

при изменении состояния сердца

e)

при нарушении его нервно-мышечного аппарата

133.

Электрокардиография основывается на:

a)

теории Эйтховена о биопотенциалах сердца

b)

теории Максвелла об электромагнитном явлении

c)

измерении объемов сердца

d)

явлении магнитострикции

e)

нарушении деятельности головного мозга

134.

При патологических изменениях в сердце наблюдается:

a)

изменение высоты и интервалов ЭКГ

b)

изменение только высоты зубцов ЭКГ

c)

изменение только интервалов ЭКГ

d)

форма ЭКГ не изменяется

e)

отсутствие R - зубца

135.

Частота сердечного пульса человека:

4 lines
136.

Разность биопотенциалов, регистрируемая между двумя точками тела, называется:

a)

отведение

b)

напряженность

c)

электрический момент сердца

d)

геометрическое место точек

e)

напряжение

137.

Электрокардиограммой называется запись:

a)

разности потенциалов в двух точках, расположенных на теле человека

b)

разности напряжений в двух точках, расположенных на тела человека

c)

изменений силы тока в живой клетке

d)

изменений сопротивления живой клетки

e)

разности тока в живой кл

138.

Формула для определения разности потенциалов, соответствующей каждому зубцу ЭКГ:

a)

U=h/S

b)

U=h-S

c)

U=h*S

d)

U=h+S

e)

S=h+U

139.

Формула для расчета длительности временных интервалов ЭКГ:

a)

t=L/v

b)

t=L-v

c)

t=L/v3

d)

t=v/L

e)

t=v*L

140.

При каждом сокращении сердца внутри него происходит изменение:

a)

электрического потенциала

b)

сопротивления ткани

c)

объема крови

d)

состава крови

e)

вязкости крови

141.

Регистрация и анализ биопотенциалов сердца в медицине применяется:

a)

в диагностических целях при сердечно-сосудистых заболеваниях

b)

в лечебных методах при сердечно-сосудистых заболеваниях

c)

в диагностических целях при неврологических заболеваниях

d)

в диагностике для определения размеров сердца

e)

при нарушении деятельности головного мозга

142.

В ЭКГ зубец «Р» наблюдается:

a)

перед сокращением предсердий

b)

в конце сокращении желудочков

c)

при потологии мышечной ткани желудочка

d)

в конце сокращения предсердий

e)

в начале сокращения желудочков

143.

В ЭКГ комплекс «QRS» наблюдается:

a)

в начале сокращения желудочков

b)

в конце сокращений желудочков

c)

при потологии мышечной ткани желудочка

d)

в конце сокращения предсердий

e)

перед сокращением предсердий

144.

В ЭКГ зубец «Т» наблюдается:

a)

в конце сокращения желудочков

b)

в начале сокращения желудочков

c)

при потологии мышечной ткани желудочка

d)

в конце сокращения предсердий

e)

перед сокращением предсердий

145.

В ЭКГ потенциал активной мышечной ткани желудочка отражает зубец:

a)

R

b)

Т

c)

Р

d)

Q

e)

S

146.

Прибор, с помощью которого производится запись ЭКГ, называется:

a)

электрокардиограф

b)

электроэнцефалограф

c)

рефрактометр

d)

поляриметр

e)

фотоэлектроколориметр

147.

Прибор для визуального наблюдения изменения электрического момента сердца по его проекциям на координатные плоскости называется:

a)

вектор-электрокардиоскоп

b)

электрокардиограф

c)

электроэнцефалограф

d)

вектор-электроэнцефалограф

e)

фотоэлектроколориметр

148.

Метод исследования изменения электрического момента сердца по его проекциям на координатные плоскости:

a)

вектор-электрокардиография

b)

электрокардиография

c)

электроэнцефалография

d)

вектор-электроэнцефалография

e)

фотоэлектроколориметрия

149.

У здорового взрослого человека систолическое давление приблизительно равно (мм ртутного столбца):

a)

120

b)

130

c)

90

d)

100

e)

80

150.

У здорового взрослого человека диастолическое давление приблизительно равно (мм ртутного столбца):

a)

80

b)

130

c)

90

d)

100

e)

120

151.

Электрокардиография основывается на:

a)

теории Эйнтховена

b)

явлении Доплера

c)

явлении Пельтье

d)

теории Эйнштейна

e)

теории Фарадея

152.

Ультразвуковая кардиография - это метод:

a)

измерения размеров сердца в динамике

b)

определения размеров опухолей, отеков и других изменений головного мозга

c)

определения размеров глазных сред

d)

определения плотности кости, поврежденной при переломах

e)

измерения скорости крови в сосуде

153.

Метод измерения размеров сердца в динамик

4 lines
154.

Метод измерения размеров сердца в динамике называется:

a)

ультразвуковой кардиографией

b)

эхоэнцефалографией

c)

ультразвуковой локацией

d)

ультразвуковымго эффектом Доплера

e)

электрокардиографией

155.

Метод регистрации и анализ биопотенциалов сердца:

a)

электрокардиография

b)

электроэнцефалография

c)

электромиография

d)

электроретинография

156.

Электрокардиографией называют метод регистрации и анализ биопотенциалов:

a)

сердца

b)

головного мозга

c)

нервных стволов и мышц

d)

сетчатки глаз

e)

желудка

157.

Явление, когда при течении реальной жидкости ее слои с силами воздействуют друг на друга, называется:

a)

вязкость

b)

поверхностное натяжение

c)

поляризация

d)

плотность

e)

рефракция

158.

Вязкость крови человека в норме равна (мПа*c):

a)

4-5

b)

8,6-9,6

c)

1,7-22,9

d)

0,2-0,5

e)

10-15

159.

Вязкость крови:

a)

уменьшается с ростом температуры

b)

увеличивается с уменьшением давления

c)

увеличивается с повышением температуры

d)

не зависит от температуры

e)

не зависит от давления

160.

С повышением давления значение коэффициента вязкости жидкости:

a)

увеличивается

b)

уменьшается

c)

не изменяется

d)

равняется нулю

e)

принимает отрицательное значения

161.

С уменьшением давления значение коэффициента вязкости жидкости:

a)

уменьшается

b)

увеличивается

c)

не изменяется

d)

равняется нулю

e)

принимает отрицательное значения

162.

С помощью вискозиметра определяется ... жидкости.

a)

вязкость

b)

плотность

c)

скорость течения

d)

время течения

e)

концентрация

163.

Формула Пуазейля для измерения коэффициента

4 lines
164.

С помощью вискозиметра определяется ... жидкости.

a)

вязкость

b)

плотность

c)

скорость течения

d)

время течения

e)

концентрация

165.

Совокупность методов измерения вязкости жидкости называют:

a)

вискозиметрия

b)

аудиометрия

c)

рефрактометрия

d)

поляриметрия

e)

электрокардиография

166.

Прибор для измерения вязкости жидкости называется:

a)

визкозиметр

b)

рефрактометр

c)

интерферометр

d)

поляриметр

e)

фотоэлектроколориметр

167.

При повышении температуры коэффициент вязкости жидкости:

a)

уменьшается

b)

не изменяется

c)

возрастает

d)

принимает отрицательное значение

e)

стремится к бесконечности

168.

Поверхностное натяжение жидкости возникает за счет:

a)

силы притяжения между молекулами

b)

силы отталкивания между молекулами

c)

трения между слоями жидкости

d)

увеличения площади поверхности жидкости

e)

плотности жидкости

169.

Результирующая сила, действующая на молекулу, находящуюся внутри жидкости:

a)

равна нулю

b)

равна силе тяжести

c)

больше силы тяжести

d)

меньше силы тяжести

e)

стремится к бесконечности

170.

Поверхностное натяжение жидкости:

a)

убывает при увеличении температуры

b)

обратно пропорционально квадрату температуры

c)

не зависит от внешних условий

d)

уменьшается с убыванием температуры

e)

увеличивается с увеличением температур