Главная страница

ФИзика. Основы биоакустики


Скачать 0.49 Mb.
НазваниеОсновы биоакустики
АнкорФИзика
Дата14.12.2021
Размер0.49 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаfizika_difzachet.doc
ТипДокументы
#302875
страница4 из 6
1   2   3   4   5   6

228. Изотопами называются химические элементы, атомы которых имеют одинаковое число:

a) электронов

b) протонов

c) нейтронов
229. Количество протонов в ядре атома равно:

a) массовому числу химического элемента

b) порядковому номеру химического элемента в таблице Менделеева

c) разности массового числа и порядкового номера
230. Какое число нейтронов входит в состав ядра химического элемента ?

a) 6

b) 8

c) 14?
231. Какая из элементарных частиц Х является протоном?

a)

b)

c) ?
232. Масса ядра:

a) равна сумме масс входящих в него нуклонов

b) меньше суммы масс входящих в него нуклонов

c) больше суммы масс входящих в него нуклонов
233. Какое из радиоактивных излучений не отклоняется магнитным полем?

a) α - излучение

b) β - излучение

c) γ – излучение?
234. α - излучением при радиоактивном распаде является поток:

a)

b)

c)

d)
235. γ - излучение при радиоактивном распаде является:

a) потоком электронов

b) потоком нейтронов

c) потоком коротковолнового электромагнитного излучения

d) потоком протонов
236. Какой вид радиоактивного распада соответствует уравнению ?

a) α - распад

b) β+ - распад

c) β - распад?
237. Какой вид радиоактивного распада соответствует уравнению ?

a) α - распад

b) β+ - распад

c) β - распад?
238. Какое из выражений соответствует закону радиоактивного распада?

a) N(t)=N0(-λt)

b) N(t)=N0/λt

c) N(t)=N0e-λt?
239. Активность радиоактивного вещества со временем:

a) уменьшается

b) не меняется

c) возрастает
240. Любой из видов радиоактивного распада сопровождается:

a) α - излучением

b) β - излучением

c) γ – излучением
241. Радиоактивное излучение, представляющее собой поток электронов называется:

a) α - излучением

b) β - излучением

c) γ – излучением
242. Радиоактивное излучение, представляющее собой поток ядер гелия называется:

a) α - излучением

b) β - излучением

c) γ – излучением
243. Какое из свойств ядерных сил проявляется во взаимодействии протонов с протонами, нейтронов с нейтронами, протонов с нейтронами?

a) короткодействие

b) сильнодействие

c) зарядовая независимость

d) насыщаемость?
244. Какое из утверждений правильно?

a) чем меньше постоянная радиоактивного распада, тем меньше период полураспада радиоактивных элементов

b) чем меньше постоянная радиоактивного распада, тем больше период полураспада радиоактивных элементов

c) постоянная радиоактивного распада и период полураспада не связаны друг с другом?


ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКИ И ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПИИ
245. Силовыми линиями электрического поля называются:

a) геометрическое место точек с одинаковой напряжённостью

b) линии, в каждой точке которых касательные совпадают с направлением вектора напряжённости

c) линии, соединяющие точки с одинаковой напряжённостью
246. Регистрируемая ЭКГ представляет собой зависимость некоторой физической величины от времени. Что это за величина, и в каких единицах она измеряется?

a) разность потенциалов электрического поля, (В)

b) ротенциал электрического поля, (В)

c) напряжённость электрического поля, (В/м)

d) частота пульса, (число ударов в минуту)?
247. Электростатическим полем называется:

a) электрическое поле неподвижных зарядов

b) особый вид материи, посредством которого взаимодействуют все тела, обладающие массой

c) особый вид материи, посредством которого взаимодействуют все элементарные частицы
248. Эквипотенциальными поверхностями электрического поля называются:

a) Поверхности, все точки которых имеют одинаковый потенциал

b) траектории движения зарядов

c) Поверхности, все точки которых имеют потенциал одного знака
249. Физической сущностью метода ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ является регистрация временной зависимости:

a) разностей потенциалов электрического поля в точках отведений

b) напряжённостей электрического поля в точках отведений

c) частоты пульса в точках отведений
250. Согласно теории Эйнтховена, электрической моделью сердца является:

a) токовый диполь

b) электрический диполь

c) уединённый положительный электрический заряд

d) другая система электрических зарядов
251. Потенциал электрического поля является:

a) энергетической характеристикой поля, величиной скалярной

b) силовой характеристикой поля, величиной скалярной

c) силовой характеристикой поля, величиной векторной
252. Напряжённость электрического поля является:

a) энергетической характеристикой поля, величиной векторной

b) энергетической характеристикой поля, величиной скалярной

c) силовой характеристикой поля, величиной скалярной

d) силовой характеристикой поля, величиной векторной
253. В каждой точке электрического поля, созданного несколькими источниками, напряжённость равна:

a) алгебраической разности напряжённостей полей каждого из источников

b) алгебраической сумме напряжённостей полей каждого из источников

c) геометрической сумме напряжённостей полей каждого из источников

d) скалярной сумме напряжённостей полей каждого из источников
254. В каждой точке электрического поля, созданного несколькими источниками, потенциал электрического поля равен:

a) алгебраической разности потенциалов полей каждого из источников

b) геометрической сумме потенциалов полей каждого из источников

c) алгебраической сумме потенциалов полей каждого из источников
255. Как расположен диполь в треугольнике Эйнтховена, если UAB=UBC?

a) перпендикулярно стороне AB

b) перпендикулярно стороне BC

c) перпендикулярно стороне AC?
256. Как расположен диполь в треугольнике Эйнтховена, если UAB=0?

a) перпендикулярно стороне ВС

b) перпендикулярно стороне АВ

c) перпендикулярно стороне AC?

257. Регистрируемая при снятии ЭКГ величина представляет собой:

a) переменное напряжение

b) частоту сердечных сокращений

c) величину смещения электрической оси сердца
258. Потенциал электрического поля точечного заряда - q в точке, удалённой от него на расстояние r, равен:

a) kq/r2

b) kq/r

c) kq2/r

d) kq2/r2
259. Во сколько раз отличаются потенциалы в двух точках поля точечного заряда, если напряжённости в этих точках отличаются в 4 раза?

a) в 2 раза

b) в 4 раза

c) в 16 раз?
260. Единицей измерения дипольного момента токового диполя в системе СИ является:

a) Кл/В

b) Кл·М

c) А·М

d) Кл/М
261. С помощью электролитической ванны снимается картина:

a) силовых линий поля зарядов диполя

b) силовых линий поля токового диполя

c) эквипотенциальных линий диполя

d) эквипотенциальных линий токового диполя
262. Разность потенциалов в вершинах треугольника Эйнтховена пропорциональна (указать неверное):

a) дипольному моменту

b) углу между стороной треугольника и плечом диполя

c) проекции дипольного момента на сторону треугольника
263. Согласно теории Эйнтховена, разность потенциалов, регистрируемая в каждом из отведений ЭКГ, меняется во времени вследствие:

a) изменения момента эквивалентного зарядового диполя

b) изменения величины момента эквивалентного токового диполя

c) изменения положения эквивалентного зарядового диполя

d) изменения положения и величины дипольного момента эквивалентного токового диполя
264. Частота сердечных сокращений лежит в пределах:

a) 60 - 120 Гц

b) 1 – 2 Гц
265. Максимальный градиент потенциала электрического поля имеет место:

a) вдоль эквипотенциалей

b) вдоль линий напряжённости

c) перпендикулярно силовым линиям
266. Работа электрического поля по перемещению заряженного тела из точки 1 в точку 2 равна:

a) произведению массы на напряжённость

b) произведению заряда на разность потенциалов в точках 1 и 2

c) произведению заряда на напряжённость

d) произведению массы на разность потенциалов в точках 1 и 2
267. Напряжённость поля диполя равна нулю:

a) во всех точках прямой, проходящей перпендикулярно плечу через его центр

b) в точке, делящей плечо пополам

c) в любых точках, равноудалённых от обоих зарядов

d) нигде
268. Сколько напряжений (с учётом полярности ) между вершинами треугольника Эйнтховена нужно измерить, чтобы определить положение диполя относительно всех его сторон?

a) одно

b) два

c) три?
269. Если в треугольнике Эйнтховена UAB=0, то:

a) UAC = UBC

b) UAC > UBC

c) UAC < UBC
270. В каждом из отведений максимальное значение ЭКГ принимает в тот момент, когда электрическая ось сердца располагается:

a) параллельно линии отведения

b) перпендикулярно линии отведения
271. Являются ли эквипотенциали электрического поля точечного заряда также и геометрическим местом точек с одинаковой по величине напряжённостью?

a) да

b) нет

c) только для положительного заряда

d) только для отрицательного заряда?
272. Заряды двух тел отличаются вдвое. Отличаются ли по величине силы, с которыми заряды действуют друг на друга?

a) на меньший заряд действует вдвое большая сила

b) на меньший заряд действует вдвое меньшая сила

c) силы равны?
273. Во сколько раз отличаются напряжённости в двух точках поля точечного заряда, если потенциалы в этих точках отличаются в 4 раза?

a) в 2 раза

b) в 4 раза

c) в 16 раз?
274. Система из двух точечных электродов, находящихся в слабопроводящей среде при постоянной разности потенциалов между ними, называется:

a) электрическим диполем

b) токовым диполем

c) электролитической ванной
275. Период кривой ЭКГ лежит в пределах:

a) 0.5 - 1 мин

b) 0.5 - 1 сек
276. Источником электростатического поля являются (указать неверное):

a) одиночные заряды

b) системы зарядов

c) электрический ток

d) заряженные тела
277. Магнитным полем называется:

a) одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют неподвижные электрические заряды

b) особый вид материи, посредством которого взаимодействуют тела, обладающие массой

c) одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют движущиеся электрические заряды
278. Электромагнитным полем называется:

a) особый вид материи, посредством которого взаимодействуют электрические заряды

b) пространство, в котором действуют силы

c) особый вид материи, посредством которого взаимодействуют тела, обладающие массой
279. Переменным электрическим током называется электрический ток:

a) изменяющийся только по величине

b) изменяющийся и по величине и по направлению

c) величина и направление которого не меняются со временем
280. Сила тока в цепи синусоидального переменного тока совпадает по фазе с напряжением, если цепь состоит:

a) из омического сопротивления

b) из емкостного сопротивления

c) из индуктивного сопротивления
281. Импеданс живой биологической ткани на переменном токе:

a) является исключительно омическим

b) является исключительно ёмкостным

c) является исключительно индуктивным

d) имеет омическую и ёмкостную составляющие

e) имеет омическую и индуктивную составляющие
282. Импеданс неживой биологической ткани на переменном токе является:

a) исключительно омическим

b) исключительно ёмкостным

c) исключительно индуктивным
283. Измерение частотной и временной зависимостей импеданса биологических тканей является физической основой методов диагностики:

a) компьютерной томографии

b) реографии

c) электрографии

d) УЗИ – диагностики

e) рентгенографии
284. При прохождении синусоидального переменного тока через биологическую ткань сила тока не совпадает по фазе с напряжением, если клетки в биологической ткани:

a) погибли

b) не погибли

c) фазы силы тока и напряжения всегда не совпадают
285. При прохождении синусоидального переменного тока через биологическую ткань сила тока совпадает по фазе с напряжением, если клетки в биологической ткани:

a) погибли

b) не погибли

c) фазы силы тока и напряжения всегда совпадают
286. Импедансом цепи переменного тока называется:

a) полное сопротивление цепи переменного тока

b) реактивная составляющая цепи переменного тока

c) омическая составляющая цепи переменного тока
287. Выделяющаяся в цепи переменного синусоидального тока мощность будет максимальной, если:

a) сила тока и напряжение совпадают по фазе

b) сила тока и напряжение не совпадают по фазе

c) мощность не зависит от разности фаз силы тока и напряжения
288. Выделяющаяся в цепи переменного синусоидального тока мощность будет минимальной, если:

a) сила тока и напряжение совпадают по фазе

b) сила тока и напряжение отличаются по фазе на 900

c) мощность не зависит от разности фаз силы тока и напряжения
289. Из частотной зависимости импеданса живой биологической ткани возможно:

a) нахождение только эквивалентного сопротивления межклеточной жидкости

b) нахождение только эквивалентного сопротивления цитоплазмы

c) нахождение только эквивалентной ёмкости мембран клеток

d) нахождение всех перечисленных характеристик
290. Значение импеданса биологической ткани зависит от частоты переменного синусоидального тока, если клетки в ней:

a) погибли

b) не погибли

c) значение импеданса не зависит от состояния клеток
291. Значение импеданса биологической ткани не зависит от частоты переменного синусоидального тока, если клетки в ней:

a) погибли

b) не погибли

c) значение импеданса не зависит от состояния клеток
292. Носителями тока в металлах являются:

a) электроны

b) дырки

c) ионы

d) электроны и дырки
293. Носителями тока в полупроводниках являются:

a) электроны

b) дырки

c) ионы

d) электроны и дырки
294. Носителями тока в электролитах являются:

a) электроны

b) дырки

c) ионы

d) электроны и дырки
295. Проводимость биологических тканей является:

a) электронной

b) дырочной

c) ионной

d) электронно-дырочной
296. Раздражающее действие оказывает:

a) переменный ток высокой частоты

b) постоянный ток

c) постоянный ток в момент включения и выключения
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта