wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Fizjologia układu krążenia i hydrodynamika — test

Total questions: 110

Worksheet time: 55mins

Name
Class
Date
1.

Ciśnienie krwi mierzone klinicznie jest:

a)

całkowitym ciśnieniem działającym w naczyniu

b)

nadwyżką ciśnienia ponad ciśnienie atmosferyczne

c)

sumą ciśnienia hydrostatycznego i onkotycznego

2.

Największy wkład objętościowy krwi w spoczynku znajduje się w:

a)

tętnicach

b)

naczyniach włosowatych

c)

żyłach

3.

Główną rolę w regulacji oporu obwodowego pełnią:

a)

żyły

b)

tętnice

c)

tętniczki

4.

Wkład ciśnienia hydrostatycznego w pozycji stojącej wynosi orientacyjnie:

a)

ok. 10 mmHg

b)

ok. 50 mmHg

c)

ok. 100 mmHg

5.

Zgodnie z zależnością Δp=ρgh\Delta p = \rho g h wzrost wysokości powoduje:

a)

spadek ciśnienia hydrostatycznego

b)

wzrost ciśnienia hydrostatycznego

c)

brak zmiany ciśnienia

6.

Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego ręka powinna znajdować się:

a)

powyżej poziomu serca

b)

na poziomie serca

c)

poniżej poziomu serca

7.

Ciśnienie w żyle głównej w pobliżu prawego przedsionka jest:

a)

zmienne i wysokie

b)

niskie i prawie stałe

c)

wysokie i pulsacyjne

8.

Największa amplituda zmian ciśnienia występuje w:

a)

aorcie

b)

naczyniach włosowatych

c)

żyłach

9.

Ciśnienie hydrostatyczne wpływa słabo na przepływ krwi, ponieważ:

a)

jest pomijalnie małe

b)

działa tylko w żyłach

c)

zmienia podobnie ciśnienie tętnicze i żylne

10.

Wiszenie głową w dół powoduje:

a)

spadek ciśnienia w mózgu

b)

wzrost ciśnienia w naczyniach mózgowych

c)

brak istotnych zmian

11.

Największa prędkość przepływu krwi występuje w:

a)

naczyniach włosowatych

b)

aorcie

c)

żyłach głębokich

12.

Najmniejsza prędkość przepływu krwi występuje w:

a)

tętniczkach

b)

żyłach

c)

naczyniach włosowatych

13.

Sumaryczny przekrój poprzeczny układu naczyniowego jest największy w:

a)

tętnicach

b)

kapilarach

c)

żyłach

14.

Spadek prędkości krwi w kapilarach jest korzystny, ponieważ:

a)

zmniejsza opór naczyniowy

b)

umożliwia wymianę substancji

c)

zwiększa ciśnienie filtracyjne

15.

Wzrost prędkości krwi w żyłach wynika głównie z:

a)

spadku lepkości krwi

b)

zmniejszenia sumarycznego przekroju

c)

wzrostu ciśnienia tętniczego

16.

Z prawa zachowania masy wynika, że iloczyn Sv jest:

a)

zmienny w czasie

b)

stały

c)

zależny od lepkości

17.

Zmniejszenie przekroju naczynia powoduje:

a)

spadek prędkości przepływu

b)

wzrost prędkości przepływu

c)

brak zmiany prędkości

18.

W krążeniu płucnym ciśnienie:

a)

jest wyższe niż w krążeniu dużym

b)

nie ulega zmianom

c)

jest niższe niż w krążeniu dużym

19.

Ciecz doskonała charakteryzuje się:

a)

zerową lepkością

b)

parabolicznym profilem prędkości

c)

turbulentnym przepływem

20.

Prawo Bernoullego wynika z zasady zachowania:

a)

pędu

b)

masy

c)

energii

21.

Składnik ρgh\rho g h w równaniu Bernoullego opisuje:

a)

energię kinetyczną

b)

energię potencjalną

c)

pracę objętościową

22.

W zwężeniu naczynia idealnego dochodzi do:

a)

wzrostu ciśnienia

b)

spadku prędkości

c)

spadku ciśnienia

23.

Zwiększenie prędkości przepływu powoduje:

a)

wzrost ciśnienia statycznego

b)

spadek ciśnienia statycznego

c)

brak wpływu na ciśnienie

24.

Efekt Bernoullego tłumaczy:

a)

ruch krwi w kapilarach

b)

skraplanie pary nad skrzydłem samolotu

c)

działanie zastawek żylnych

25.

W równaniu Bernouliego pΔV oznacza:

a)

energię kinetyczną

b)

pracę objętościową

c)

energię sprężystości

26.

Krew w dużych naczyniach zachowuje się jak:

a)

ciecz doskonała

b)

ciecz newtonowska

c)

ciało sprężyste

27.

Lepkość dynamiczna ma jednostkę:

a)

Pa

b)

Ns/m^2

c)

J

28.

Tarcie lepkie wynika z:

a)

oddziaływań grawitacyjnych

b)

przekazywania energii między warstwami

c)

sprężystości ścian naczynia

29.

W przepływie laminarnym warstwy cieczy:

a)

mieszają się chaotycznie

b)

poruszają się równolegle

c)

zmieniają kierunek losowo

30.

Przepływ turbulentny pojawia się po przekroczeniu:

a)

modułu Younga

b)

liczby Reynoldsa

c)

lepkości krytycznej

31.

Dla naczynia cylindrycznego przepływ staje się turbulentny przy Re ≈:

a)

300

b)

1000

c)

3000

32.

Rozkład prędkości w cieczy newtonowskiej jest:

a)

liniowy

b)

paraboliczny

c)

logarytmiczny

33.

Największa prędkość cieczy w naczyniu występuje:

a)

przy ścianie

b)

w połowie promienia

c)

w osi naczynia

34.

Natężenie przepływu Q jest proporcjonalne do:

a)

R2R^2

b)

R3R^3

c)

R4R^4

35.

Zmniejszenie promienia naczynia o połowę powoduje spadek Q:

a)

2 razy

b)

8 razy

c)

16 razy

36.

Opór lepki zależy wprost proporcjonalnie od:

a)

promienia naczynia

b)

długości naczynia

c)

ciśnienia

37.

Zależność Q = Δp / Rlep jest analogią do prawa:

a)

Hooke’a

b)

Ohma

c)

Pascala

38.

Miażdżyca dramatycznie zmniejsza przepływ, ponieważ:

a)

zwiększa lepkość krwi

b)

zmniejsza promień naczynia

c)

skraca długość naczynia

39.

Największy wpływ na opór ma zmiana:

a)

długości

b)

lepkości

c)

promienia

40.

Przepływ krwi nie jest impulsowy dzięki:

a)

lepkości krwi

b)

sprężystości tętnic

c)

zastawkom

41.

Energia skurczu serca w tętnicach jest magazynowana jako:

a)

energia kinetyczna

b)

energia potencjalna sprężystości

c)

energia cieplna

42.

Fala tętna powstaje na skutek:

a)

zamknięcia zastawek żylnych

b)

sprężystego powrotu ścian tętnic

c)

turbulentnego przepływu

43.

Prawo Hooke’a opisuje zależność między:

a)

ciśnieniem a prędkością

b)

naprężeniem a odkształceniem

c)

objętością a oporem

44.

Moduł Younga jest miarą:

a)

lepkości

b)

sprężystości

c)

gęstości

45.

Prędkość fali tętna rośnie przy:

a)

zmniejszeniu modułu Younga

b)

zwiększeniu sztywności ściany

c)

wzroście gęstości krwi

46.

Wzór Moensa–Kortewega nie zawiera bezpośrednio:

a)

promienia naczynia

b)

lepkości krwi

c)

grubości ściany

47.

Fala tętna rozchodzi się głównie w:

a)

żyłach

b)

kapilarach

c)

tętnicach

48.

Wzrost lepkości krwi spowoduje:

a)

wzrost przepływu

b)

spadek oporu

c)

spadek przepływu

49.

Zwężenie naczynia zwiększa ryzyko:

a)

laminarnych zaburzeń

b)

turbulentnego przepływu

c)

spadku liczby Reynoldsa

50.

Największy spadek ciśnienia występuje na poziomie:

a)

aorty

b)

tętniczek

c)

żył

51.

Dlaczego kapilary mają cienkie ściany?

a)

aby zwiększyć ciśnienie

b)

aby zmniejszyć opór

c)

aby ułatwić dyfuzję

52.

Krew jako ciecz rzeczywista:

a)

nie podlega prawu Bernoulliego

b)

ma lepkość i straty energii

c)

ma stałą prędkość

53.

Spadek elastyczności tętnic powoduje:

a)

wolniejszą falę tętna

b)

szybszą falę tętna

c)

brak zmian

54.

Nadciśnienie najbardziej obciąża:

a)

żyły

b)

kapilary

c)

tętnice

55.

Wzrost hematokrytu prowadzi do:

a)

spadku lepkości

b)

wzrostu lepkości

c)

braku zmian

56.

Przepływ krwi w spoczynku jest głównie:

a)

turbulentny

b)

laminarny

c)

chaotyczny

57.

Liczba Reynoldsa zależy od:

a)

prędkości, promienia i lepkości

b)

tylko od lepkości

c)

tylko od ciśnienia

58.

Największy opór przepływu występuje w:

a)

aorcie

b)

tętniczkach

c)

żyłach

59.

Zmniejszenie ciśnienia statycznego przy wzroście prędkości wynika z:

a)

lepkości

b)

zachowania energii

c)

sprężystości ścian

60.

Krew w pobliżu ściany naczynia:

a)

płynie szybciej

b)

prawie nie płynie

c)

płynie turbulentnie

61.

Największy wpływ na przepływ ma:

a)

długość naczynia

b)

promień naczynia

c)

gęstość krwi

62.

Zwiększenie ciśnienia bez zmiany promienia powoduje:

a)

liniowy wzrost przepływu

b)

potęgowy wzrost przepływu

c)

brak zmiany

63.

Dlaczego w kapilarach nie występuje fala tętna?

a)

brak przepływu

b)

brak sprężystości

c)

zbyt duża lepkość

64.

Najlepszym fizycznym wyjaśnieniem ciągłości przepływu jest:

a)

prawo Hooke’a

b)

prawo Bernoulliego

c)

prawo zachowania masy

65.

Wzrost promienia naczynia 2x spowoduje wzrost Q:

a)

2x

b)

4x

c)

16x

66.

Który czynnik NIE wpływa na opór lepki?

a)

lepkość

b)

długość

c)

gęstość

67.

Krew płynie wolniej w kapilarach, ponieważ:

a)

jest tam niższe ciśnienie

b)

jest tam największy przekrój sumaryczny

c)

występuje turbulencja

68.

Zjawisko kluczowe dla rozumienia miażdżycy to:

a)

Bernoulli

b)

Poiseuille

c)

Pascal

69.

Wzrost sztywności naczyń prowadzi do:

a)

spadku ciśnienia skurczowego

b)

wzrostu prędkości fali tętna

c)

zaniku fali tętna

70.

Najbardziej „egzaminowe” zdanie prawdziwe brzmi:

a)

prędkość krwi jest największa tam, gdzie przekrój jest największy

b)

opór naczyniowy zależy silnie od promienia

c)

lepkość nie ma znaczenia w krążeniu

71.

Układ izolowany w sensie termodynamicznym to układ:

a)

wymieniający energię, ale nie materię

b)

niewymieniający ani energii, ani materii z otoczeniem

c)

wymieniający materię i energię

72.

Ziemia jest w przybliżeniu układem:

a)

izolowanym

b)

zamkniętym

c)

otwartym

73.

Organizm żywy jest przykładem układu:

a)

zamkniętego

b)

izolowanego

c)

otwartego

74.

Ciepło Q jest bezpośrednio związane z:

a)

energią potencjalną cząsteczek

b)

chaotycznym ruchem cząsteczek

c)

masą układu

75.

Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu doskonałego jest proporcjonalna do:

a)

ciśnienia

b)

temperatury bezwzględnej

c)

objętości

76.

Stała Boltzmanna k łączy:

a)

ciśnienie z objętością

b)

temperaturę z energią pojedynczej cząsteczki

c)

pracę z ciepłem

77.

Zależność R = Nk oznacza, że:

a)

R jest stałą uniwersalną niezależną od liczby cząsteczek

b)

stała gazowa zależy od liczby cząsteczek

c)

k zależy od liczby moli

78.

Praca objętościowa gazu wyraża się wzorem:

a)

W = p/V

b)

W = -pΔV

c)

W = p·T

79.

Znak minus w wyrażeniu W = -pΔV oznacza, że:

a)

praca zawsze zmniejsza energię układu

b)

sprężanie zwiększa energię wewnętrzną układu

c)

rozprężanie zmniejsza energię wewnętrzną

80.

Jednostką pracy w układzie SI jest:

a)

wat

b)

dżul

c)

paskal

81.

I zasada termodynamiki jest zasadą:

a)

maksymalizacji entropii

b)

zachowania energii

c)

zachowania pędu

82.

Zapis I zasady termodynamiki dla układu zamkniętego:

a)

ΔU=QW\Delta U = Q \cdot W

b)

ΔU=Q+W\Delta U = Q + W

c)

ΔU=QW\Delta U = Q - W (bez konwencji znaków)

83.

I zasada termodynamiki:

a)

określa kierunek procesów

b)

nie określa kierunku procesów

c)

zabrania spadku entropii

84.

Kierunkowość procesów opisuje:

a)

I zasada termodynamiki

b)

II zasada termodynamiki

c)

równanie Clapeyrona

85.

Prawdopodobieństwo termodynamiczne odnosi się do:

a)

jednego stanu makroskopowego

b)

liczby mikrostanów odpowiadających makrostanowi

c)

energii wewnętrznej

86.

Mikrostan opisuje:

a)

parametry p, V, T

b)

konkretny rozkład cząsteczek

c)

średnią energię układu

87.

Makrostan charakteryzuje się:

a)

położeniem każdej cząsteczki

b)

parametrami makroskopowymi

c)

tylko energią kinetyczną

88.

Wszystkie mikrostan są:

a)

różnie prawdopodobne

b)

równoprawdopodobne

c)

zależne od temperatury

89.

Dla 2 cząsteczek prawdopodobieństwo stanu (1L,1P) wynosi:

a)

1/41/4

b)

1/21/2

c)

3/43/4

90.

Najbardziej prawdopodobny stan to stan:

a)

najbardziej uporządkowany

b)

najmniej uporządkowany

c)

o najmniejszej energii

91.

Entropia jest miarą:

a)

nieuporządkowania układu

b)

energii wewnętrznej układu

c)

ciśnienia gazu

92.

Wzór Boltzmanna na entropię: S=klnΩS = k \ln \Omega

a)

S=kTS = kT

b)

S=klnΩS = k \ln \Omega

c)

S=QTS = \frac{Q}{T}

93.

Po połączeniu dwóch układów entropia całkowita:

a)

Maleje

b)

Sumuje się

c)

Jest średnią

94.

Proces spontaniczny w układzie izolowanym zachodzi w kierunku:

a)

Spadku energii

b)

Wzrostu entropii

c)

Spadku temperatury

95.

W stanie równowagi termodynamicznej:

a)

Entropia maleje

b)

Entropia osiąga maksimum

c)

Parametry zmieniają się w czasie

96.

Zależność ΔS=QT\Delta S = \frac{Q}{T} dotyczy:

a)

Dowolnego procesu

b)

Procesu quasistatycznego

c)

Tylko gazów doskonałych

97.

Proces quasistatyczny to proces:

a)

Bardzo szybki

b)

Bliski równowadze w każdym momencie

c)

Nieodwracalny

98.

II zasada termodynamiki dla układu izolowanego:

a)

ΔS=0\Delta S = 0

b)

ΔS>0\Delta S > 0

c)

ΔS<0\Delta S < 0

99.

Lokalny spadek entropii jest możliwy:

a)

Bez dostarczania energii

b)

Przy dostarczeniu energii z zewnątrz

c)

Tylko w gazach

100.

Żywy organizm zmniejsza swoją entropię, ponieważ:

a)

Łamie II zasadę

b)

Pobiera energię z otoczenia

c)

Jest układem izolowanym

101.

Całkowita zmiana entropii układu i otoczenia:

a)

Może być ujemna

b)

Jest dodatnia

c)

Zależy od masy

102.

Pojedyncza cząstka:

a)

Ma własną entropię

b)

Nie „odczuwa” upływu czasu termodynamicznego

c)

Łamie II zasadę

103.

Entropia jest funkcją:

a)

Drogi procesu

b)

Stanu układu

c)

Czasu trwania procesu

104.

Proces nieodwracalny charakteryzuje się:

a)

Stałą entropią

b)

Wzrostem entropii

c)

Brakiem wymiany ciepła

105.

Maksymalna entropia odpowiada:

a)

Pełnemu uporządkowaniu

b)

Największej liczbie mikrostanów

c)

Zerowej temperaturze

106.

Układ osiąga równowagę, gdy:

a)

Energia jest minimalna

b)

Entropia jest maksymalna

c)

Temperatura równa się zeru

107.

Przykład lokalnego spadku entropii to:

a)

Swobodna dyfuzja gazu

b)

Wzrost i rozwój organizmu

c)

Rozprężanie gazu

108.

Kierunek ewolucji biologicznej lokalnie:

a)

Zwiększa entropię

b)

Zmniejsza entropię

c)

Jest sprzeczny z termodynamiką

109.

II zasada termodynamiki dotyczy:

a)

Tylko gazów

b)

Wszystkich procesów makroskopowych

c)

Tylko układów zamkniętych

110.

Ostatecznym kryterium zajścia procesu spontanicznego jest:

a)

Spadek energii

b)

Wzrost całkowitej entropii

c)

Wzrost temperatury