wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

медфизика 2курс

Total questions: 57

Worksheet time: 29mins

Name
Class
Date
1.

Основное назначение ультразвуковой диагностики — это:

a)

Лечение воспалительных процессов

b)

Разрушение опухолевых тканей

c)

Получение изображения внутренних органов

d)

Стимуляция кровообращения

e)

Проведение хирургических операций

2.

Какой физический эффект лежит в основе ультразвуковой диагностики?

a)

Ионизирующее излучение

b)

Отражение ультразвуковых волн от тканей

c)

Электромагнитное поле

d)

Переменный электрический ток

e)

Лазерное излучение

3.

Допплеровский режим УЗИ применяется для оценки:

a)

Формы и структуры органов

b)

Плотности тканей

c)

Скорости и направления кровотока

d)

Температуры тканей

e)

Костной структуры

4.

Какой эффект используется при терапевтическом ультразвуковом воздействии?

a)

Тепловой и микромассажный

b)

Рентгеновский

c)

Световой и химический

d)

Химический и физический

e)

Радиоактивный

5.

Основное противопоказание для ультразвуковой терапии:

a)

Повышенное артериальное давление

b)

Беременность в диагностическом УЗИ

c)

Пожилой возраст

d)

Избыточный вес

e)

Злокачественные новообразования в зоне воздействия

6.

Что входит в стандартный комплект аппаратов УЗИ?

a)

Источник ионизирующего излучения

b)

Дефибриллятор

c)

Электрокардиограф

d)

Ультразвуковой датчик и блок обработки сигнала

e)

Лазерный излучатель

7.

Какой параметр ультразвука влияет на глубину проникновения волн в ткани?

a)

Цвет изображения

b)

Частота ультразвука

c)

Яркость экрана

d)

Размер датчика

e)

Время исследования

8.

Основное требование безопасности при работе с УЗИ-аппаратом:

a)

Минимально достаточная интенсивность ультразвука

b)

Длительное непрерывное воздействие

c)

Максимальная мощность излучения

d)

Использование без геля

e)

Работа без калибровки

9.

Для каких целей применяется импульсный допплер?

a)

Лечения боли

b)

Получения статического изображения органа

c)

Измерения скорости кровотока в конкретной точке

d)

Нагрева тканей

e)

Определения плотности костей

10.

Электрография — это метод регистрации:

a)

Механических колебаний тканей

b)

Электрической активности органов

c)

Температурных изменений

d)

Химических и физических реакций

e)

Давления в сосудах

11.

Основой электрокардиографии является регистрация:

a)

Сокращений мышц

b)

Дыхательных движений

c)

Артериального давления

d)

Биопотенциалов сердца

e)

Электрической активности мозга

12.

Биофизической основой ЭКГ является:

a)

Разность потенциалов, возникающая при возбуждении миокарда

b)

Ионизирующее излучение

c)

Механическая деформация грудной клетки

d)

Химический состав крови

e)

Измерение артериального давления

13.

Теория Эйнтховена утверждает, что сердце можно представить как:

a)

Электромагнит

b)

Биохимический реактор

c)

Источник тепла и энергии

d)

Механический насос

e)

Точечный электрический диполь

14.

Треугольник Эйнтховена образован:

a)

Только правыми электродами

b)

Электродами V1–V3

c)

Тремя конечностными отведениями

d)

Тремя грудными электродами

e)

Электродами головы

15.

Основная роль ЭКГ в клинической практике — это:

a)

Диагностика нарушений ритма и проводимости

b)

Прогнозирование возраста пациента

c)

Лечение сердечных заболеваний

d)

Определение уровня сахара

e)

Замена ультразвукового исследования

16.

Аппарат ЭКГ BTL-08 предназначен для:

a)

Измерения температуры тела

b)

Проведения ультразвуковой терапии

c)

Хирургических вмешательств

d)

Регистрации и анализа ЭКГ

e)

Электроэнцефалографии

17.

Вектор-электрокардиография позволяет оценить:

a)

Частоту дыхания

b)

Объем крови в сосудах

c)

Пространственное направление электрических сил сердца

d)

Температуру миокарда

e)

Уровень азота, кислорода и углекислого газа

18.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) регистрирует:

a)

Электрическую активность сердца

b)

Электрическую активность головного мозга

c)

Биопотенциалы скелетных мышц

d)

Кровоток

e)

Дыхательные движения

19.

Симуляция работы внутренних органов используется для:

a)

Лечения пациентов

b)

Проведения операций

c)

Увеличения мощности приборов

d)

Замены клинических исследований

e)

Обучения и моделирования нормальных и патологических состояний

20.

Электросимуляция тканей и органов применяется для:

a)

Диагностики инфекций

b)

Измерения артериального давления

c)

Воздействия на нервно-мышечную активность

d)

Визуализации органов

e)

Рентгенологического исследования

21.

Нервный импульс представляет собой:

a)

Электрический сигнал, распространяющийся по нервному волокну

b)

Механическую волну

c)

Химическую реакцию

d)

Тепловую энергию

e)

Электронный сигнал, распространяющийся по нервному волокну

22.

Основными элементами схемы получения медико-биологической информации являются:

a)

Источник питания и монитор

b)

Компьютер и принтер

c)

Датчик, усилитель, регистрирующее устройство

d)

Электрод, усилитель и дефибриллятор

e)

Аккумулятор, дефибриллятор и экран

23.

Основное назначение электродов в медицинской практике — это:

a)

Передача электрического сигнала от объекта исследования к прибору

b)

Усиление сигнала от объекта исследования к прибору

c)

Преобразование механической энергии

d)

Защита пациента

e)

Хранение данных

24.

Датчики в медицинской аппаратуре предназначены для:

a)

Лечения заболеваний

b)

Записи изображения физиологических параметров в электрический сигнал

c)

Поддержания температуры

d)

Преобразования физиологических параметров в электрический сигнал

e)

Электростимуляции

25.

Основное правило техники безопасности при работе с электронной медаппаратурой:

a)

Использование повреждённых проводов

b)

Работа без заземления

c)

Работа влажными руками

d)

Проверка исправности и заземления оборудования

e)

Максимальная мощность сигнала

26.

Физические модели систем органов человека используются для:

a)

Объяснения и анализа физиологических процессов

b)

Диагностика и лечения пациентов

c)

Хирургических операций

d)

Замены клинических методов

e)

Измерения температуры

27.

Метод радиотелеметрии в медицине позволяет:

a)

Проводить рентгенологическое исследование

b)

Выполнять электростимуляцию

c)

Передавать физиологическую информацию на расстояние

d)

Измерять артериальное давление вручную

e)

Проводить ультразвуковое лечение

28.

Основной компонент атмосферного воздуха:

a)

Кислород

b)

Углекислый газ

c)

Азот

d)

Аргон

e)

Водород

29.

Среднее содержание кислорода в атмосферном воздухе составляет:

a)

10%

b)

16%

c)

18%

d)

21%

e)

25%

30.

Газообмен в легких происходит преимущественно за счет:

a)

Осмоса

b)

Активного транспорта

c)

Диффузии

d)

Фильтрации

e)

Конвекции

31.

В тканях кислород переходит из крови в клетки благодаря:

a)

Повышенному давлению кислорода в тканях

b)

Разнице парциального давления

c)

Работе ферментов

d)

Сокращению мышц

e)

Осмотическому давлению

32.

Основная дыхательная мышца человека:

a)

Межрёберные мышцы

b)

Брюшной пресс

c)

Грудинная мышца

d)

Диафрагма

e)

Трапециевидная мышца

33.

Центр регуляции дыхания расположен в:

a)

Мозжечке

b)

Коре больших полушарий

c)

Гипоталамусе

d)

Спинном мозге

e)

Продолговатом мозге

34.

В выдыхаемом воздухе содержание кислорода составляет примерно:

a)

16%

b)

5%

c)

10%

d)

18%

e)

22%

35.

Жизненная ёмкость лёгких — это:

a)

Объём воздуха при спокойном вдохе

b)

Максимальный объём воздуха после глубокого вдоха

c)

Объём остаточного воздуха

d)

Объём воздуха при форсированном выдохе

e)

Объём лёгких в покое

36.

Спирометрия — это метод:

a)

Исследования функции внешнего дыхания

b)

Измерения давления крови

c)

Измерения газового состава крови

d)

Определения уровня гемоглобина

e)

Оценки работы сердца

37.

Основная функция аппарата ИВЛ:

a)

Измерение жизненной ёмкости лёгких

b)

Искусственное обеспечение вентиляции лёгких

c)

Контроль артериального давления

d)

Повышение уровня гемоглобина

e)

Очищение крови

38.

Интроскопия — это метод:

a)

Исследования внутренних структур без их вскрытия

b)

Лечения внутренних органов световым излучением

c)

Регистрации электрической активности тканей

d)

Измерения давления в полых органах

e)

Измерение артериального давления

39.

К оптическим методам интроскопии относится:

a)

Магнитно-резонансная томография

b)

Ультразвуковая диагностика

c)

Эндоскопическое исследование органов

d)

Электрокардиографическое обследование

e)

Радиоизотопная сцинтиграфия

40.

Предел разрешения оптической системы зависит от:

a)

Температуры исследуемого объекта

b)

Длины световой волны и апертуры

c)

Цвета и формы исследуемой ткани

d)

Давления окружающей среды

e)

Скорости движения объекта

41.

Работа медицинских оптических приборов основана на:

a)

Явлениях теплопередачи в тканях

b)

Электрическом сопротивлении среды

c)

Радиоактивном распаде веществ

d)

Механических колебаниях частиц

e)

Законах отражения и преломления света

42.

Основное назначение эндоскопа заключается в:

a)

Осмотре внутренних полостей организма

b)

Введении лекарственных веществ

c)

Измерении газового состава крови

d)

Определении скорости кровотока

e)

Контроле сердечного ритма

43.

6. Передача изображения в гибком эндоскопе осуществляется через:

a)

Металлический кабель связи

b)

Ультразвуковой датчик

c)

Электромагнитную катушку

d)

Оптоволоконную систему световодов

e)

Пьезоэлектрический элемент

44.

Колориметрия используется для определения:

a)

Интенсивности рассеянного света

b)

Электрического потенциала среды

c)

Температуры исследуемого образца

d)

Скорости химической реакции

e)

Степени поглощения света раствором

45.

Нефелометрия основана на измерении:

a)

Интенсивности отражённого света

b)

Прошедшего через раствор света

c)

Электропроводности раствора

d)

Рассеянного светового потока

e)

Магнитных свойств вещества

46.

Люминесценция возникает при:

a)

Нагревании вещества до высокой температуры

b)

Механическом разрушении кристаллов

c)

Свечении вещества под действием энергии

d)

Испарении жидкости при нагреве

e)

Отражении света от поверхности

47.

Люминесцентный анализ позволяет определить:

a)

Плотность биологической ткани

b)

Наличие веществ по их свечению

c)

Электрическое сопротивление среды

d)

Температуру внутренних органов

e)

Скорость кровообращения

48.

К низкочастотной терапии относится применение токов частотой:

a)

0,1–1000 Гц

b)

1–10 МГц

c)

30–300 МГц

d)

1–10 ГГц

e)

Свыше 100 МГц

49.

Импульсный ток характеризуется:

a)

Постоянной амплитудой без перерывов

b)

Постоянной частотой без изменений

c)

Отсутствием периода колебаний

d)

Наличием отдельных импульсов и пауз

e)

Непрерывным синусоидальным сигналом

50.

Основное физиологическое действие импульсных токов:

a)

Разрушение тканей

b)

Стимуляция нервно-мышечных структур

c)

Повышение температуры крови

d)

Угнетение сердечной деятельности

e)

Испарение межклеточной жидкости

51.

Амплипульсотерапия основана на применении:

a)

Постоянного гальванического тока

b)

Высокочастотного магнитного поля

c)

Синусоидально-модулированных токов

d)

Инфракрасного излучения

e)

Ультразвуковых колебаний

52.

В блок-схему аппарата «Амплипульс-4» входит:

a)

Генератор, модулятор, усилитель, электроды

b)

Рентгеновская трубка и детектор

c)

Магнитная катушка и датчик поля

d)

Ультразвуковой преобразователь

e)

Лазерный источник излучения

53.

Принцип работы аппаратов импульсной терапии основан на:

a)

Нагревании тканей токами высокой частоты

b)

Создании постоянного магнитного поля

c)

Формировании дозированных импульсов тока

d)

Генерации светового излучения

e)

Изменении атмосферного давления

54.

Синусоидально-модулированные токи применяются для:

a)

Термического разрушения тканей

b)

Проведения рентгенографии

c)

Измерения артериального давления

d)

Определения состава крови

e)

Электростимуляции мышц и нервов

55.

Глубина модуляции показывает:

a)

Частоту несущего сигнала

b)

Скорость распространения волны

c)

Степень изменения амплитуды сигнала

d)

Температуру электродов

e)

Сопротивление биоткани

56.

Коэффициент модуляции определяется как:

a)

Отношение изменения амплитуды к максимальной

b)

Отношение минимальной амплитуды к максимальной

c)

Разность амплитуд без деления

d)

Сумма максимальной и минимальной амплитуд

e)

Произведение частоты и амплитуды

57.

Электронный осциллограф используется для:

a)

Усиления лечебного тока

b)

Генерации магнитного поля

c)

Измерения температуры тканей

d)

Визуализации формы электрических сигналов

e)

Проведения ультразвуковой терапии