Главная страница

Законом описывается взаимодействие точечных зарядов Закон Кулона


Скачать 233.5 Kb.
НазваниеЗаконом описывается взаимодействие точечных зарядов Закон Кулона
АнкорFIZIKA_-_test_S_OTVYeTAMI_1.doc
Дата17.12.2017
Размер233.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаFIZIKA_-_test_S_OTVYeTAMI_1.doc
ТипЗакон
#11911
страница1 из 3
  1   2   3


Лекционный материал.

  1. Какие энергии (в кДж/Моль) имеют Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия? 0,8 — 8,16 кДж/Моль

  2. Какие виды химической связи известны для атомов углерода? В большинстве соединений углерод имеет валентность IV и образует обычно ковалентные связи. Алмаз имеет твёрдую кристаллическую решётку, а графит слоистое строение за счёт Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий.

  3. Какие молекулы имеют нулевой электрический дипольный момент? Неполярные молекулы.

  4. Каким законом описывается взаимодействие точечных зарядов? Закон Кулона

  5. Какие химические элементы определяют состав живой клетки? С, Н, N, О, Р, S.

  6. Какие степени окисления присущи углероду в химических связях? -4,+2,+4.

  7. Какими терминами характеризуют ионную связь? Ненаправленная, ненасыщенная.

  8. Какое вещество имеет наибольшую теплоемкость? Вода.

  9. Какова величина (в градусах) угла между О-Н связями в молекуле воды? 104°27'

  10. Как меняется объем воды при замерзании? Объём воды при замерзании возрастает примерно на 11 %.

  11. Свойства воды. 1)Аномально высокая теплоёмкость; 2)Высокая удельная теплота плавления 3) Универсальный растворитель; 4)Самое высокое поверхностное натяжение среди жидкостей.5) Дистиллированная вода не проводит электрический ток.

  12. Как называются вещества, растворяющиеся друг в друге в любых пропорциях? Полностью взаиморастворимыми.

  13. Что называют растворителем? Растворитель - вещество, способное растворять в себе другое вещество (компонент, присутствующий в растворе в большем количестве).

  14. Какими размерами частиц характеризуются коллоидные смеси? 10–9–10–7 м или 10-7 до 10-5 см или 1-1000 нм.

  15. Что называют суспензией? Суспензия — это грубо дисперсная система с твёрдой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Частицы дисперсной фазы > 10 мкм. Суспензии, в которых оседание идёт медленно из-за малой разницы плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды, называют взвесями.

  16. Чем определяется диффузия ионов в живой клетке? Диффузия (пассивный транспорт) ионов идёт в направлении их меньшей концентрации. Перемещение ионов происходит в соответствии с направлением силы, действующей на них со стороны электрического поля. Диффузия идёт без затрат химической энергии.

  17. Что такое термодинамическая гибкость полимерных цепей? Гибкость – способность полимерных цепей изменять конфигурацию. Термодинамическая гибкость осуществляется под действием микроброуновского движения. Гибкость обусловлена возможностью вращения атомов в цепи и отдельных звеньев вокруг одинарных связей; зависит от внешних факторов.

  18. Что такое липиды? Липиды - жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток и играющие важную роль в жизненных процессах, нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных растворителях (эфире, бензине).

  19. Что такое флип-флоп диффузия? Флип-флоп - это диффузия молекул липидного бислоя поперек мембраны (переход молекулы с одной стороны липидной мембраны на другую).

  20. Что такое температура фазового перехода? Температура фазового перехода – температура, при которой половина молекул фосфолипидов находится в твердой фазе, половина в жидкой.

  21. Из чего складывается полный электростатический потенциал липидного бислоя? 1)поверхностный потенциал; 2)трансмембранный потенциал;3)внутренний потенциал.

  22. Что такое мицелла? Мицеллы — частицы в коллоидных системах, состоят из нерастворимого в данной среде ядра очень малого размера, окруженного стабилизирующей оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя.

  23. Какие силы способствуют образованию липидных агрегатов в водной среде? 1)гидрофобные взаимодействия; 2)силы Ван-дер-Ваальса; 3)водородные связи

  24. Что такое кинк? Кинк – излом белковой молекулы (нарушение регулярного расположения липидных молекул в бислое и появление в нем дефектов упаковки.)

  25. ? При каких температурах возникают кинки? Свыше 40 градусов цельсия.

  26. Сколько уровней структуры белка существует? Четыре.

  27. Какие типы связей стабилизируют первичную структуру белка? Ковалентные связи.

  28. Какова форма пространственной организации третичной структуры белка? Глобула («клубок»).

  29. Классификация белков по функциям (без повторений) 1)Каталитические (ферменты); 2) Структурные (фибриллярные: коллаген, эластин); 3)Защитные (антитела); 4)Регуляторные (гормоны); 5)Транспортные (Hb, K-Na-АТФаза); 6)Запасающие (казеин молока); 7) Рецепторные (рецепторы в мембране); 8) Сократительные (актин, миозин).

  30. Какую функцию выполняют белки-шапероны? Главная функция - обеспечение правильной конформации других белков и удаление необратимо денатурированных белков.

  31. Что такое высаливание? Высаливание — обратимая реакция осаждения белков из раствора с помощью больших концентраций солей.

  32. ?Каким образом можно вычислить толщину билипидного слоя мембраны? По принципу плоского конденсатора

  33. Что такое активный транспорт ионов через мембрану? Активный транспорт - это перенос иона через мембрану, протекающий против электрохимического градиента с помощью белка-переносчика с затратой свободной энергии организма.

  34. Концентрационный мембранный градиент какого иона играет ключевую роль в формировании потенциала покоя клетки? Nа.

  35. С чем связано происхождение потенциала действия клетки? Причины возникновения потенциала действия: 1)увеличивается электропроводность клеточной мембраны; 2)изменяется проницаемость мембраны для разных типов ионов.

  36. Какие физические величины располагаются в уравнении Гольдмана-Ходжкина-Катца после логарифма? Плотности потоков и концентрации ионов Na+, K+, Cl-.

  37. Какое явление в клетке описывает уравнение Ходжкина-Хаксли? Процесс формирования нервного импульса.

  38. На что влияет явление рефрактерности в клетке? На изменение проницаемости мембран, сопровождающее возикновением потенциала действия. Рефрактерность - кратковременное снижение возбудимости нервной и мышечной тканей непосредственно вслед за потенциалом действия.

  39. Чем обусловлено проведение импульса в немиелинизированных нервных волокнах? Скорость проведения импульса в немиелинизированных нервных волокнах будет расти с увеличением радиуса (диаметра) нервного волокна. Импульс будет распространяться непрерывно.

  40. Какая величина равна расстоянию, на котором деполяризующий потенциал в нервном волокне уменьшается в е (

2,73) раз? Постоянная длины.

  • На что влияет постоянная времени (RC) мембраны нервного волокна? На скорость распространения нервного импульса. Медленное распространение связано с тем, что постоянная времени перезарядки мембраны Т = RC велика, так как велики емкость мембраны C и сопротивление R нервного волокна.

  • Что означает бездекрементное проведение возбуждения по нервному волокну? Это проведение возбуждения без существенного изменения величины нервного импульса.

  • Каким законом можно охарактеризовать упругие (пассивные) свойства мышцы? Закон Гука.

  • Что подразумевает изотоническое сокращение мышцы? Сокращение мышцы при постнагрузке.

  • Каков физический смысл максимальной скорости укорочения мышцы в уравнении Хилла? Максимальное значение изометрической силы происходит при тетаническом раздражении всей мышцы.

  • Какую фундаментальную зависимость в мышце описывает уравнение Хилла? Изменение скорости сокращения мышцы в зависимости от её нагрузки.

  • Каков физический смысл закона Франка для физиологического сокращения мышцы? Сила сокращения любой поперечнополосатой мышцы, включая миокард, зависит от ее исходной длины. Чем > L, тем больше сила.

  • Какие параметры связывает зависимость в мышце сила-скорость? Величина постнагрузки – максимальная скорость сокращения.

  • Что подразумевает понятие гладкий тетанус в скелетной мышце? Тетанус - сильное и длительное сокращение мышц при достаточно высокой частоте их стимуляции. Гладкий тетанус – тетанус, при котором отсутствует хотя бы частичное расслабление мышцы.

  • Что является элементарной сократительной единицей мышечной клетки? Саркомер.

  • С каким химическим элементом связана АТФ в мышечной клетке? Mg.

  • В каких белковых структурах саркомера локализованы центры гидролиза АТФ? В миозиновых нитях.

  • С чем связываются ионы кальция для активации мышечного сокращения? С тропонином (белок актина, способный обратимо присоединять ионы Са).

  • Какие из перечисленных факторов являются регуляторными для мышечного сокращения? Концентрация Ca 2+.

  • С каким белком молекула миозина образует связь при гидролизе АТФ? С актином.

  • Молекулярная структура какой белковой нити обеспечивает упругие свойства саркомера? Коннектин (титин).

  • Каким образом связано напряжение в стенке с давлением в насосной камере? Прямо пропорциональная зависимость.

  • Согласно закону Лапласа от каких физических величин зависит давление в насосной камере? Согласно закону Лапласа давление в сферической камере прямо пропорционально напряжению в стенке и ее толщине, и обратно пропорционально радиусу сферической камеры.

  • Чему соответствует площадь внутри петли давление-объем для насосной камеры? Площадь фигуры, ограниченной P-V петлей, равняется значению ударной работы.

  • Что такое постнагрузка для левого желудочка? Постнагрузка – давление крови в аорте, против которого левый желудочек выполняет работу по перемещению крови.

  • Что такое преднагрузка для левого желудочка? Преднагрузка - величина механического напряжения в стенке (давления для ЛЖ) в конце фазы диастолического наполнения ЛЖ.

  • Какие физические величины связывает закон Старлинга для сердца? Согласно закону Старлинга, сила сокращений сердца пропорциональна начальной длине волокон миокарда.

  • Что такое открытые системы? Открытые системы – системы, которые обмениваются массой и энергией с внешней средой.

  • Первый закон термодинамики. Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии системы и на совершение работы. Q= ΔU + A

  • Второй закон термодинамики. Теплота самопроизвольно не может переходить от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой.

  • Что такое производство энтропии? Производство энтропии — энтропия, возникающая в физической системе за единицу времени в результате протекающих в ней неравновесных процессов.

  • Что такое живой организм с точки зрения термодинамики? Открытая термодинамическая система.

  • Что такое стационарное состояние? Стационарное состояние – состояние, при котором параметры системы при взаимодействии её с окружающими телами не изменяются с течением времени.

  • О чём говорит теорема Пригожина? Стационарному состоянию системы (в условиях, препятствующих достижению равновесного состояния) соответствует минимальное производство энтропий.

  • Какой диапазон частот ультразвуковых колебаний используется в современных аппаратах ультразвуковой диагностики? 1-40 МГц.

  • Какие явления наблюдаются при измерении скоростей потоков крови методом ультразвуковой доплерометрии? 1)отражение; 2)изменение частоты.

  • Какой метод используется для регистрации медленных потоков крови или потоков в сосудах малого диаметра? Метод энергетического кодирования скорости.

  • Какой параметр влияет на разрешающую способность метода ультразвуковой эхолокации в продольном (аксиальном) направлении? Длительность зондирующего импульса.

  • Для чего в ультразвуковой диагностике применяются эхоконтрастные вещества? Для увеличения амплитуды отражённых сигналов.

  • В какой биологической ткани наибольшее затухание ультразвуковых колебаний? Лёгкие.

  • Какие типы ультразвуковых датчиков применяются для кардиологических обследований? Датчики с секторным сканированием.

  • Какая доля кинетической энергии электронов преобразуется в энергию излучения в рентгеновских трубках? < 5 %.

  • К какому виду колебаний относится рентгеновское излучение? Электромагнитные.

  • В каком методе требуется определить поглощение рентгеновского излучения путем многократного просвечивания пациента с разных направлений? Томография.

  • Какое вредное биологическое воздействие оказывает рентгеновское излучение? 1)изменение состояния крови; 2)развитие рака, ранняя старость и смерть; 3)катаракта.

  • В каком методе рентгеновской диагностики в качестве регистрирующего средства используется фотопленка (фотопластинка)? Рентгенография, флюорография

  • У ядер каких элементов (изотопов) наблюдают ядерный магнитный резонанс (число – атомная масса)? У элементов с нечётным числом протонов или нейтронов: H-1, C-13, P-31.

  • Какие параметры используются для визуализации внутренних органов в методе магниторезонансной томографии? 1)протонная плотность; 2) постоянные времени и релаксации t(1) и t(2).

  • Какой сигнал регистрируется сразу после поворота вектора намагниченности исследуемого объекта на 90 градусов? Сигнал свободной индукции.

  • Что определяется в методах эмиссионной томографии? Распределение источников излучения в объекте.

    1 коллоквиум.

    1. Что такое идеальная жидкость? Идеальная жидкость - жидкость, в которой полностью отсутствуют силы внутреннего трения, либо силами внутреннего трения можно пренебречь по сравнению с другими силами.

    2. Уравнение неразрывности струи. Через любое сечение струи в единицу времени протекают одинаковые объёмы жидкости. Q = υ·S = const

    3. Уравнение Бернулли. Полная энергия единицы объёма идеальной несжимаемой жидкости при стационарном течении есть величина постоянная. P+ ρv² /2+ρgh=const. Р - статическое давление, то есть давление, оказываемое на поверхность, параллельную направлению движения жидкости. pgh - гидростатическое давление, обусловленное весом жидкости. ρv² /2 - динамическое давление, обусловленное напором текущей жидкости. При течении жидкости по горизонтальным трубам уравнение принимает вид: P+ ρv² /2 =const. Из этого уравнения следует вывод, называемый правилом Бернулли: величина давления жидкости находится в обратной квадратичной зависимости от скорости течения жидкости.

    4. Чем обусловлено внутреннее трение жидкости? При течении реальной жидкости отдельные слои её воздействуют друг на друга с силами, касательными к слоям. Эти силы – силы внутреннего трения или вязкость.

    5. В чём измеряется вязкость в системе си? 1Па·с( паскаль-секунда).

    6. Формула Гагена-Пуазейля. Q = πr4Δp/8ηl Q – объёмная скорость кровотока, r – радиус сосуда, Δp – разность давлений на концах сосуда, η – вязкость крови.

    7. Что такое гидравлическое сопротивление? Гидравлическое сопротивление - это сопротивление движению жидкостей и газов по трубам, обусловленное их вязкостью. Если сравнить формулу Пуазейля с законом Ома, то величина 8 ηL/ π R 4 (гидравлическое сопротивление) будет соответствовать электрическому сопротивлению. Гидравлическое сопротивление сосудов прямо пропорционально вязкости жидкости η , длине сосуда и обратно пропорционально радиусу R сосудов в четвёртой степени.

    8. Что такое ламинарное течение жидкости? Ламинарное (слоистое) течение – течение, при котором жидкость как бы разделяется на слои, которые скользят относительно друг друга и не перемешиваются.

    9. Что такое турбулентное течение жидкости? Турбулентное (вихревое) течение – течение, при котором происходит энергичное перемешивание жидкости вследствие увеличения скорости и поперечных размеров потока.

    10. Что определяет число Рейнольдса? Переход от одного вида течения к другому определяется безразмерной величиной, называемой числом Рейнольдса: Re = ρ<υ>d/η = <υ>d/ν, где ρ – плотность жидкости, <υ> - средняя по сечению сосуда скорость жидкости, d – диаметр сосуда, ν=η/ρ – кинематическая вязкость.

    11. В каких единицах измеряется число Рейнольдса? Безразмерная величина.

    12. Что такое пульсовая волна? Пульсовая волна – распространяющаяся по аорте и артериям волна повышенного давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка в период систолы.

    13. Чему равна скорость распространения пульсовой волны? В среднем 5-10 м/с; в аорте составляет 4 - 6 м/с, а в лучевой артерии 8 – 12 м/с.

    14. Что такое фотоплетизмография? Фотоплетизмография - метод исследования сосудистого тонуса и кровотока в сосудах мелкого калибра, основанный на регистрации оптической плотности исследуемой ткани (органа).

    15. В чём заключается метод реографии? Реография – диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности. Применяют переменный ток с частотой 20 -30 кГц и измеряют полное сопротивление определённого участка тканей в течение цикла сердечной деятельности.

    16. Что такое импеданс тканей? Импеданс – сопротивление тканей организма переменному току (эквивалент электрического сопротивления). Уменьшается с увеличением частоты. Зависит от физиологического состояния ткани.

    17. Чем определяется импеданс тканей организма? Активным и емкостным сопротивлением.

    18. Что позволяет оценить частотная зависимость импеданса тканей? 1)уменьшение импеданса с увеличением частоты; 2)наличие трёх областей частот, где импеданс мало изменяется.

    19. Какие элементы используются в эквивалентных электрических схемах? Эквивалентная электрическая схема – схема, состоящая из резисторов и конденсаторов, частотная зависимость импеданса которой близка к импедансу биологических тканей.

    20. Какой формулой описывается метод реографии? Z=f(t), частота= const.

    21. Какие показатели рассчитываются при количественной оценке реографической кривой? 1. Реографический индекс; 2. Амплитуда реограммы в момент достижения максимальной скорости подъема кривой, а также ее отношение ко времени этого подъема; 3. Максимальная амплитуда первой производной реограммы; 4. Систоло-диастолический показатель; 5. Индекс эластичности; 6. Индекс тонуса; 7. Временной интервал.

    22. Какова природа силы, обуславливающей внутреннее трение? Электромагнитная.

    23. Как определяется сила внутреннего трения? Сила внутреннего трения между движущимися слоями жидкости прямо пропорциональна площади взаимодействия этих слоев и градиенту скорости и зависит от природы вещества. F = η*Δ V/ Δ X* S, где η – коэффициент вязкости или вязкость.

    24. Как направлена сила внутреннего трения? Касательно к слоям жидкости, она замедляет быстрый слой и ускоряет медленный.

    25. Что характеризует градиент скорости? Быстроту изменения скорости при переходе от слоя к слою.

    26. Как определяется градиент скорости? Как разность скоростей двух слоёв, отнесённая к расстоянию между осями этих слоёв.

    27. Чему численно равен коэффициент вязкости? Коэффициент вязкости численно равен силе трения между двумя слоями текущей жидкости при площади слоев, равной единице и единичном градиенте скорости.

    28. Что такое ньютоновские жидкости? Ньютоновские жидкости – жидкости, коэффициент вязкости которых зависит только от температуры.

    29. Что такое неньютоновские жидкости? Неньютоновские жидкости – жидкости, коэффициент вязкости которых зависит от давления и градиента скорости.

    30. Что происходит с вязкостью жидкости при увеличении температуры? Уменьшается.

    31. Что происходит с коэффициентом вязкости неньютоновской жидкости при увеличении давления? Уменьшается.

    32. Что происходит с коэффициент вязкости при увеличении градиента скорости неньютоновских жидкостей? Уменьшается.

    33. Что определяют по формуле Пуазейля? Объёмную скорость кровотока.

    34. Чему равна вязкость крови человека в норме? 4-5 мПа·с.

    35. На каком законе основан капиллярный метод вискозиметрии? На формуле Пуазейля.

    36. Каким методом определяют коэффициент вязкости крови в клинике? Вискозиметр Гесса с двумя капиллярами.

    37. Чему равен диапазон частот инфразвука, слышимого звука и ультразвука? Слышимый звук: 20 Гц - 20 кГц; инфразвук: менее 20 Гц; ультразвук: более 20 кГц.

    38. Что такое звук? Звук - продольные волны с частотой от 16 Гц до 20 000 Гц.

    39. Что такое инфразвук? Инфразвук - волны с частотой менее 20 Гц.

    40. Что такое ультразвук? Ультразвук - волны с частотой более 20 кГц.
    41.   1   2   3


  • написать администратору сайта