Главная страница

Тесты пед экзамен 2014. По дисциплине Нормальная физиология


Скачать 1.33 Mb.
НазваниеПо дисциплине Нормальная физиология
АнкорТесты пед экзамен 2014.doc
Дата02.03.2017
Размер1.33 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаТесты пед экзамен 2014.doc
ТипДокументы
#3292
страница9 из 12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

18–12. Неэластическое сопротивление дыхания зависит преимущественно от:

  1. содержания сурфактанта в альвеолах

  2. соотношения эластических и коллагеновых волокон в легких

  3. скорости потока воздуха в дыхательных путях и степени его турбулентности*

  4. кровотока в легких

  5. развития грубых коллагеновых волокон в интерстиции


18–13. Во время выдоха основное сопротивление создает:

  1. полость носа

  2. гортань

  3. трахея и бронхи*

  4. альвеолы

  5. диафрагма


18–14. Во время вдоха основное сопротивление создает:

  1. полость носа*

  2. гортань

  3. трахея и бронхи

  4. альвеолы

  5. диафрагма


18–15. Эластическое сопротивление дыхания преимущественно зависит от:

  1. содержания сурфактанта в альвеолах и соотношения эластических и коллагеновых волокон*

  2. скорости и турбулентности потока воздуха в дыхательных путях

  3. бронхиального тонуса

  4. кровотока в легких

  5. развития грубых коллагеновых волокон в интерстиции

18–16. При одновременном измерении давления в течение дыхательного цикла оно будет:

  1. в плевральной щели более отрицательно, чем в легких*

  2. в легких более отрицательно, чем в плевральной щели

  3. одинаковым в легких и плевральной щели

  4. постоянным в плевральной щели

  5. нет правильного ответа


18–17. Основным эффектом сурфактанта является:

  1. снижение поверхностного натяжения водной пленки альвеол, что приводит к увеличению растяжимости легких при вдохе и препятствует спадению альвеол при выдохе*

  2. повышение напряжения кислорода в альвеолярном воздухе

  3. повышение эластического сопротивления легких дыханию

  4. снижение неэластического сопротивления дыханию

  5. обеспечение защиты альвеол от высыхания


18–18. Правильным является утверждение:

  1. симпатические влияния через β2-адренорецепторы вызывают расширение бронхов *

  2. парасимпатические холинэргические влияния вызывают расширение бронхов

  3. гистамин через Н1-рецепторы вызывает расширение бронхов

  4. медленнореагирующая субстанция (лейкотриен D) вызывает расширение бронхов

  5. нет правильного ответа


18–19. Частота дыхательных движений в минуту в покое равна:

  1. 6–10

  2. 10–12

  3. 12–18*

  4. 19–24

  5. 25–30


18–20. Парасимпатическая нервная система суживает просвет бронхов, действуя через:

  1. 1-адренорецепторы

  2. М-холинорецепторы*

  3. Н-холинорецепторы

  4. ВИП-рецепторы

  5. β-адренорецепторы


18–21. Адреналин расширяет просвет бронхов, действуя через:

  1. –адренорецепторы *

  2. М–холинорецепторы

  3. Н–холинорецепторы

  4. 1–адренорецепторы

  5. все неверно

18–22. Нормальная величина минутного объема дыхания (МОД) в покое составляет:

  1. 3–4 л

  2. 5–12 л*

  3. 13–25 л

  4. 25–30 л

  5. 0,5–0,7 л


18–23. Величина жизненной емкости легких равна:

  1. 6–12 л

  2. 3–5,5 л*

  3. 1–1,6 л

  4. 12–15 л

  5. 15–20 л


18–24. У здорового человека при произвольной гиповентиляции в альвеолярном воздухе напряжение кислорода:

  1. увеличится, а углекислого газа снизится

  2. снизится, а углекислого газа увеличится*

  3. и углекислого газа снизятся

  4. и углекислого газа увеличатся

  5. и углекислого газа не изменятся


18–25. При тромбоэмболии легочной артерии (закупорке тромбом, образовавшимся в венах большого круга) функциональное (физиологическое) мертвое пространство:

  1. больше анатомического*

  2. меньше анатомического

  3. равно анатомическому

  4. не изменяется

  5. увеличивается вместе с анатомическим


18–26. Основной формой транспорта кислорода кровью к тканям является:

  1. физически растворенный в плазме крови кислород

  2. кислород, связанный с гемоглобином*

  3. кислород, физически растворенный в цитоплазме эритроцитов

  4. кислород, адсорбированный на мембране эритроцитов

  5. все неверно


18–27. Наибольше напряжение кислорода:

  1. в альвеолярном воздухе

  2. в выдыхаемом воздухе*

  3. в артериальной крови

  4. в венозной крови

  5. в воздухе альвеолярного мертвого пространства


18–28. Кислородная ёмкость крови (КЁК) – это:

  1. максимальное количество кислорода, которое может быть в крови при полном ее насыщении кислородом*

  2. количество кислорода в венозной крови

  3. количество кислорода в артериальной крови

  4. количество кислорода, проникшего через аэрогематический барьер за 1 минуту на 1 мм рт. ст. градиента давления

  5. зависимость превращения гемоглобина в оксигемоглобин от напряжения растворенного в крови кислорода


18–29. В состоянии функционального покоя организма при произвольной гипервентиляции в альвеолярном воздухе напряжение кислорода:

  1. увеличивается, а углекислого газа снижается*

  2. снижается, а углекислого газа увеличивается

  3. и углекиcлого газа не изменяются

  4. и углекислого газа снизятся

  5. и углекислого газа увеличатся


18–30. Углекислый газ транспортируется кровью от тканей к легким:

  1. в форме физически растворенного

  2. в составе бикарбоната*

  3. связанным с белками плазмы крови

  4. в форме карбгемоглобина

  5. адсорбированным на мембране эритроцитов


18–31. Основное количество кислорода в клетке потребляется в:

  1. цитозоле

  2. митохондриях*

  3. гладкой эндоплазматической сети

  4. аппарате Гольджи

  5. ядре


18–32. Общей емкостью легких (ОЕЛ) называется объем воздуха:

  1. остающийся в легких после спокойного выдоха

  2. выдыхаемый после максимального вдоха

  3. вдыхаемый после спокойного вдоха

  4. находящегося в легких на высоте самого глубокого вдоха*

  5. остающийся в легких после максимального выдоха.


18–33. Жизненной емкостью легких называется объем воздуха:

  1. остающийся в легких после спокойного выдоха

  2. выдыхаемый после спокойного вдоха

  3. находящегося в легких на высоте самого глубокого вдоха

  4. выдыхаемый после максимального вдоха*

  5. остающийся в легких после максимального выдоха

18–34. Резервный объем выдоха – это количество воздуха, которое можно:

  1. максимально выдохнуть после максимального вдоха

  2. спокойно выдохнуть после спокойного вдоха

  3. спокойно выдохнуть после максимального вдоха

  4. максимально выдохнуть после спокойного выдоха*

  5. обнаружить в легких после максимального выдоха


18–35. Резервный объем вдоха – это количество воздуха, которое можно дополнительно вдохнуть:

  1. после максимального выдоха

  2. после спокойного выдоха

  3. после спокойного вдоха*

  4. после максимального вдоха

  5. после гиперветиляции


18–36. Напряжение газов в венозной крови в норме составляет:

  1. кислород – 110 мм рт.ст., углекислый газ – 40 мм рт.ст.

  2. кислород – 96 мм рт.ст., углекислый газ – 39 мм рт.ст.

  3. кислород – 40 мм рт.ст., углекислый газ – 46 мм рт.ст.*

  4. кислород – 20 мм рт.ст., углекислый газ – 60 мм рт.ст.

  5. кислород – 60 мм рт.ст., углекислый газ – 20 мм рт.ст


18–37. Кислородная емкость крови зависит от:

  1. парциального давления О2 в атмосферном воздухе

  2. парциального давления СО2 в атмосферном воздухе

  3. содержания в крови гемоглобина*

  4. от осмотического давления крови

  5. все неверно


18–38. Объемы полостей носа и носоглотки, гортани, трахеи и бронхов, невентилируемых и некровоснабжаемых альвеол составляют:

  1. альвеолярное мертвое пространство

  2. физиологическое мертвое пространство*

  3. анатомическое мертвое пространство

  4. дыхательное мертвое пространство

  5. все неверно


18–39. Недостаточное содержание кислорода в артериальной крови – это:

  1. гипоксия

  2. гипоксемия*

  3. гиперкапния

  4. гипокапния

  5. гипероксия


18–40. Недостаточное содержание кислорода в тканях организма называется:

  1. гипокапнией

  2. гиперкапнией

  3. гипоксией*

  4. гипоксемией

  5. гипероксией


18–41. Чему равна функциональная остаточная емкость легких, если общая емкость легких = 5000 мл, жизненная емкость легких = 3500 мл, резервный объем вдоха = 2000 мл, дыхательный объем = 500 мл

  1. 1000 мл

  2. 1500 мл

  3. 2000 мл

  4. 2500 мл*

  5. 3000 мл

19. РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

19–1. «Тахипноэ» – это частота дыхания:

  1. 12–19 в мин

  2. 8 –11 в мин

  3. 20–40 в мин*

  4. 2 –4 в мин

  5. 6–8 в мин


19–2. «Брадипноэ» – это частота дыхания:

  1. 12–19 в мин

  2. 8 –11 в мин*

  3. 20–40 в мин

  4. 16–20 в мин

  5. 40–60 в мин


19–3. Основной отдел ЦНС, обеспечивающий непроизвольную дыхательную периодику, – это:

  1. спинной мозг

  2. продолговатый мозг*

  3. промежуточный мозг

  4. лимбическая система

  5. кора больших полушарий


19–4. Ведущим фактором в регуляции дыхания является напряжение:

  1. углекислого газа в артериальной крови*

  2. азота в артериальной крови

  3. кислорода в артериальной крови

  4. кислорода в венозной крови

  5. углекислого газа в венозной крови


19–5. Гиперкапния в артериальной крови:

  1. не изменяет возбудимость дыхательного центра

  2. увеличивает возбудимость дыхательного центра *

  3. уменьшает возбудимость дыхательного центра

  4. влияет на дыхательный центр только через сосудистые хеморецепторы

  5. действует слабее, чем одинаковая степень гипоксемия


19–6. Состояние человека при снижении напряжения кислорода в артериальной крови ниже 80 мм рт.ст. называется:

  1. гипоксемией*

  2. гипокапнией

  3. гипероксией

  4. гиперкапнией

  5. гипоксией


19–7. Возбудимость дыхательного центра при гипоксемии:

  1. увеличивается*

  2. снижается

  3. остается без изменений

  4. изменяется сильнее, чем при одинаковой степени гиперкапнии

  5. все неверно


19–8. При снижении рН крови наблюдается:

  1. гиповентиляция

  2. гипервентиляция*

  3. вентиляция легких не изменяется

  4. диспноэ (одышка)

  5. эупноэ (нормальное дыхание)


19–9. Артериальные хеморецепторы наиболее чувствительны к изме-нению:

  1. напряжения кислорода в артериальной крови*

  2. напряжения углекислого газа в артериальной крови

  3. рН артериальной крови

  4. напряжения азота в артериальной крови

  5. оксигемоглобина в артериальной крови


19–10. Наиболее чувствительны к изменению напряжения углекислого газа:

  1. артериальные хеморецепторы

  2. центральные хеморецепторы*

  3. тканевые хеморецепторы

  4. венозные хеморецепторы

  5. внутриклеточные хеморецепторы


19–11. На быстрые изменения (увеличение и уменьшение) объема легких реагируют:

  1. юкстаальвеолярные рецепторы

  2. ирритантные и рецепторы растяжения легких*

  3. периферические хеморецепторы

  4. центральные хеморецепторы

  5. терморецепторы


19–12. Механорецепторы дыхательных мышц регулируют:

  1. силу сокращений в зависимости от величины сопротивления дыханию*

  2. время вдоха и выдоха

  3. приток крови к легким

  4. обмен воды в легких

  5. обмен веществ в легких


19–13. Основной отдел ЦНС, обеспечивающий произвольный контроль дыхания и периодической деятельности дыхательного центра:

  1. кора больших полушарий*

  2. лимбическая система

  3. средний мозг

  4. мозжечок

  5. продолговатый мозг


19–14. Основной отдел ЦНС обеспечивает связь процессов дыхания, обмена веществ и терморегуляции:

  1. кора больших полушарий

  2. гипоталамус*

  3. мозжечок

  4. продолговатый мозг

  5. спинной мозг


19–15. Пусковые факторы стимуляции дыхательного центра в начале физической работы:

  1. действие гипоксемии на артериальные хеморецепторы

  2. импульсация с проприорецепторов мышц на дыхательный центр и условнорефлекторная его активация*

  3. действие гиперкапнии на центральные хеморецепторы

  4. накопление ионов водорода в крови

  5. действие гиперкапнии на артериальные хеморецепторы


19–16. Центральные хеморецепторы, участвующие в регуляции дыхания, локализуются:

  1. в спинном мозге

  2. в коре головного мозга

  3. в продолговатом мозге*

  4. в среднем мозге

  5. в лимбической системе


19–17. Газовый гомеостаз в условиях высокогорья сохраняется бла-годаря:

  1. снижению кислородной емкости крови

  2. снижению частоты сокращений сердца

  3. уменьшению частоты дыхания

  4. увеличению количества эритроцитов*

  5. уменьшению количества эритроцитов


19–18. При повреждении пневмотаксического центра будет наблюдаться:

  1. апноэ

  2. эупноэ (нормальное дыхание)

  3. тахипноэ

  4. брадипноэ*

  5. диспноэ


19–19. При увеличении давления интерстициальной жидкости в легочной ткани возбуждаются рецепторы:

  1. растяжения

  2. хеморецепторы

  3. ирритантные

  4. юкстаальвеолярные*

  5. температурные


19–20. Дыхательный цикл полностью прекращаются после перерезки спинного мозга на уровне:

  1. нижних шейных сегментов

  2. нижних грудных сегментов

  3. верхних шейных сегментов*

  4. верхних грудных сегментов

  5. верхних поясничных сегментов


19–21. Уменьшение вентиляции легких происходит при:

  1. гиперкапнии

  2. гипоксии

  3. гипоксемии

  4. гипокапнии*

  5. нет правильного ответа


19–22. Усиление активности дыхательного центра и увеличение вен-тиляции легких вызывает:

  1. гипокапния

  2. нормокапния

  3. гипероксемия

  4. гиперкапния*

  5. гипероксия


19–23. Рецепторный аппарат каротидного синуса контролирует газовый состав:

  1. спинномозговой жидкости

  2. артериальной крови, поступающей ко всем органам, кроме головного мозга

  3. артериальной крови, поступающей в головной мозг*

  4. венозной крови большого круга кровообращения

  5. венозной крови малого круга кровообращения


19–24. Газовый состав крови, поступающей в головной мозг, конт-ролируют рецепторы:

  1. каротидного тельца*

  2. аортальные

  3. ирритантные

  4. среднего мозга

  5. спинного мозга


19–25. Газовый состав крови, поступающей в большой круг крово-обращения, контролируют рецепторы:

  1. бульбарные

  2. каротидных синусов

  3. аортальные*

  4. предсердий

  5. юкстагломерулярного комплекса


19–26. Газовый состав спинномозговой жидкости контролируют ре-цепторы:

  1. каротидных синусов

  2. аортальные

  3. бульбарные*

  4. предсердий

  5. юкстагломерулярного комплекса



20. ФИЗИОЛОГИЯ

КИСЛОТНО–ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ
20–1. Величина рН артериальной и венозной крови составляет:

артериальная кровь венозная кровь

  1. 7,32 +/– 0,04 7,40 +/– 0,04

  2. 7,50 +/– 0,04 7,00 +/– 0,04

  3. 7,40 +/– 0,04 * 7,36 +/– 0,04

  4. 7,0 +/– 0,04 7,2 +/– 0,04

  5. 7,8 +/– 0,04 7,0 +/– 0,04

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


написать администратору сайта