Медицинская биофизика вопросы к экзамену

МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ БИОФИЗИКИ И БИОСТАТИСТИКИ ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА Экзаменационные

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-06-20

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой — мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ БИОФИЗИКИ И БИОСТАТИСТИКИ

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА

Экзаменационные вопросы по предмету «Биофизика»

для студентов 1-го курса специальности «Фармация»

2013-14 уч.год

  1.   Интенсивность волны (плотность потока энергии):
  2.  Д=20/
  3.  0=
  4.  I=P/S
  5.  I=ρ
  6.  I=1
  7.  Объективные (физические) характеристики звука:
    1.  Громкость, интенсивность, тембр.
    2.  Гармонический спектр, высота, громкость.
    3.  Громкость, высота, тембр.
    4.  Частота, тембр, громкость.
    5.  Интенсивность, частота, гармонический спектр.
  8.  Субъективные (физиологические) характеристики звука:
    1.  Громкость, интенсивность, тембр.
    2.  Гармонический спектр, высота, громкость.
    3.  Громкость, высота, тембр.
    4.  Частота, тембр, громкость.
    5.  Интенсивность, частота, гармонический спектр.
  9.  Простукиванием вызываются звуки, на основании которых можно судить о состоянии органов. Этот метод называется:
    1.  Аускультацией.
    2.  Аудиометрией.
    3.  Перкуссией.
    4.  Фонокардиографией.
    5.  Эхокардиографией.
  10.  Непосредственное прослушивание звуков, возникающих внутри организма называется:
    1.  Дарсонвализацией.
    2.  Коагуляцией.
    3.  Электростимуляцией.
    4.  Энцефалографией.
    5.  Аускультацией.
  11.  Биологическое действие жесткого ультразвука:
    1.  Они разрушают клетки, ткани, красные кровяные шарики.
    2.  Они восстанавливают клетки, ткани, красные кровяные шарики.
    3.  Они увеличивают клетки, ткани, красные кровяные шарики.
    4.  Они улучшают работу внутренних органов.
    5.  Они действуют на жизнедеятельность микроорганизмов.
  12.  Ультразвуком называются:
    1.  Электромагнитные волны с частотой свыше 20 кГц.
    2.  Механические волны с частотой меньше 16 Гц.
    3.  Электромагнитные волны с частотой меньше свыше 20 кГц.
    4.  Механические волны с частотой свыше 20 кГц.
    5.  Механические волны с частотой меньше 30 кГц.
  13.  Ультразвуковая кардиография — это метод:
  14.  определение опухолей и отека головного мозга
  15.  измерения размеров сердца в динамике
  16.  определение размеров глазных сред
  17.  определение плотности сросшейся или поврежденной кости
  18.  измерение скорости кровотока
  19.  В основе создания шкалы уровней громкости лежит важный психо-физический закон Вебера-Фехнера. Укажите этот закон.
  20.  E =k*lg(J/J0)
  21.  E = k*lg(J*J0)    
  22.  E = 1/klg(J0/J)
  23.  E = klg(J0/J)
  24.  E=klg(J)
  25.  Эффект Доплера применяется для определения:
  26.  Объема дыхания.
  27.  Частоты пульса.
  28.  Эффективности нервнопроводящих путей.
  29.  Фонокардиографии.
  30.  Скорости кровотока по сосудам.
  31.  Как называется прибор для измерения артериального давления:
  32.  фонендоскоп
  33.  интерферометр
  34.  сфигмоманометр
  35.  аудиометр
  36.  нефелометр
  37.  Уравнение Бернулли для точек идеальной жидкости, принадлежащих одной линии                                              тока:
  38.   рст+2/2+dc/dx=const
  39.   2/2+gh=const
  40.   I=2
  41.   pст+2/2+gh=const
  42.   =m/
  43.  Гемодинамика изучает:
  44.  Движение жидкости в цилиндрической трубе
  45.  Циркуляцию жидкости в водоёме
  46.  Движение крови по сосудистой системе
  47.  Циркуляцию воздуха в среде
  48.  Циркуляцию воздуха в легких
  49.  Движение крови по сосудам осуществляется главным образом, благодаря разности

(…..) между артериальной системой и венозной:

  1.  объемов
  2.  давлений
  3.  v,R,D
  4.  вязкости крови
  5.  чиcла Рейнольдса
  6.  Смачиваемая жидкость поднимается по капилляру на высоту:
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  Явление поднятия или опускания жидкости в узких трубках в связи с действием дополнительного давления называют:
  13.  кавитация
  14.  адсорбция
  15.  капиллярностью
  16.  вязкостью
  17.  газовая эмболия
  18.  Высота поднятия жидкости в капилляре зависит от плотности жидкости:
  19.  прямо пропорционально
  20.  обратно пропорционально
  21.  пропорционально квадрату
  22.  экспоненциально
  23.  линейно
  24.  Если силы притяжения между молекулами жидкости и  твердого тела больше, чем  между молекулами самой жидкости, то прилежащие к твердому телу частицы жидкости прилипают к его поверхности. Это явление называется
  25.  смачиванием
  26.  несмачиванием
  27.  вязкостью
  28.  испарением
  29.  поглашением
  30.  Если силы притяжения между молекулами жидкости и  твердого тела меньше, чем  между молекулами самой жидкости, то прилежащие к твердому телу частицы жидкости прилипают к его поверхности. Это явление называется
  31.  смачиванием
  32.  несмачиванием
  33.  вязкостью
  34.  испарением
  35.  поглашением
  36.  Попавшие в кровь пузырьки воздуха могут закупорить мелкий сосуд и мешать кровоснабжению какого-либо органа. Это явление называют
  37.  кавитация
  38.  газовая эмболия
  39.  адсорбция
  40.  капиллярность
  41.  вязкость
  42.  При введении  в жидкость поверхностно-активных веществ:
  43.  Поверхностное натяжение снижается
  44.  Поверхностное натяжение увеличивается
  45.  Температура возрастает
  46.  Температура убывает
  47.  Поверхностное натяжение остается постоянным
  48.  При повышении температуры коэффициент поверхностного натяжения:
  49.  уменьшается
  50.  возрастает
  51.  неизменяется
  52.  равняется нулю
  53.  бесконечно меняется
  54.  Укажите формулу Лапласа:
  55.   
  56.   
  57.   
  58.   
  59.  
  60.  Укажите формулу Пуазейля:
  61.    .                               
  62.  .
  63.   .                                                                       
  64.  .
  65.   .
  66.  В каких сосудах больше вероятность возникновения турбулентного течения?
  67.  в крупных
  68.  в мелких
  69.  возникновение турбулентности не зависит от диаметра сосуда
  70.  в капиллярах
  71.  в венах
  72.  Какой отдел сосудистого русла обладает наибольшим гидравлическим сопротивлением?
  73.  аорта
  74.  артерии
  75.  артериолы
  76.  капилляры
  77.  вены
  78.  Кровь является неньютоновской (аномальной) жидкостью, так как:
  79.  течет по сосудам с большой скоростью
  80.  содержит сложные структурированные образования из клеток и белков
  81.  ее течение является ламинарным
  82.  ее течение является турбулентным
  83.  течет по сосудам с маленькой скоростью
  84.  Обьемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым капиллярам:
  85.  прямо пропорционально  вязкости
  86.  обратно пропорционально вязкости
  87.  не зависит от вязкости жидкостей
  88.  прямо пропорционально квадратам их вязкости
  89.  обратно пропорциональны квадратам их вязкостей
  90.  Уравнение Ньютона для вязкой  жидкости:
  91.   .
  92.  .
  93.  .
  94.  .
  95.  .
  96.  Относительная вязкость крови  человека в норме:
  97.  4-5.
  98.  8-10.
  99.  10-15.
  100.  0-4.
  101.  0-15.
  102.  Прибор для определения вязкости:
    1.  Колориметр.
    2.  Поляриметр.
    3.  Калориметр.
    4.  Вискозиметр.
    5.  Микроскоп.
  103.  Выражение — это  
    1.  Гидравлическое сопротивление.
    2.  Градиент давления.
    3.  Градиент скорости.
    4.  Циклическая частота.
    5.  Условие течения жидкости.
  104.  При течении жидкость как бы разделяется  на  слои,  которые  скользят  относительно друг друга,  не перемешиваясь.  Это течение называется:
    1.  Турбулентным.
    2.  Стационарным.
    3.  Ламинарным.
    4.  Внутренним трением.
    5.  Непрерывным
  105.  Течение крови по сосудам является:
  106.  всегда ламинарным
  107.  всегда турбулентным
  108.  преимущественно ламинарным и лишь в некоторых случаях турбулентным
  109.  преимущественно турбулентным и лишь в некоторых случаях  ламинарным.
  110.  Зависит от диаметра сосудов и вязкости
  111.  Вязкость жидкости
  112.  убывает с ростом температуры
  113.   увеличивается с уменьшением давления
  114.   увеличивается с повышением температуры
  115.   не зависит от температуры
  116.   не зависит от давления
  117.  Коэффициент  вязкости зависит от природы жидкости,  температуры и  от режима течения (давления и градиента скорости). Такие жидкости  называются:
    1.  Ньютоновскими.
    2.  Неньютоновскими.
    3.  Суспензиями.
    4.  Полимерами.
    5.  Низкомолекулярными жидкостями.
  118.  Ньютоновской называется жидкость:
  119.  вязкость которой зависит от градиента скорости
  120.  вязкость которой зависит от скорости течения
  121.  которая не подчиняется уравнению Ньютона
  122.  вязкость которой не зависит от градиента скорости
  123.  вязкость которой зависит от площади
  124.  Идеальной называется жидкость
  125.  несжимаемая и не имеющая вязкости
  126.   несжимаемая и имеющая вязкость
  127.   сжимаемая и не имеющая вязкость
  128.   сжимаемая и текучая
  129.   сжимаемая и имеющая вязкость
  130.  Число Рейнольдса определяется:
    1.  8/r2
    2.  8l/r4
    3.  A/S
    4.  r4/8l
    5.  D/
  131.  Распределение давления в сосудистой системе подчиняется  закону:
  132.  Планка
  133.  Франка
  134.  Эйнтховена
  135.  Бернулли
  136.  Гольдмана
  137.  Вязкость крови:
  138.  в мелких сосудах больше ,чем в крупных
  139.  в мелких сосудах меньше  ,чем в крупных
  140.  постоянна во всех отделах сосудистого русла 
  141.  больше в сосудах  эластичного типа
  142.  больше в сосудах мышечного типа
  143.  Наибольший  диаметр  из кровеносных сосудов  имеет :
  144.  артерии
  145.  аорта
  146.  вены
  147.  капилляр
  148.  артериолы
  149.  Величиной обратной вязкости жидкости  является
  150.  текучесть
  151.  пластичность
  152.  аморфность
  153.  упругость
  154.  плотность
  155.  Аорта и крупные артерии представляют собой :
  156.  сосуды эластичного типа
  157.  сосуды мышечного типа
  158.  сосуды аморфного типа
  159.  сосуды жёсткого типа
  160.  резистивные сосуды
  161.  Основным свойством кровеносных сосудов , обеспечиваюшим  нормальное

кровообращение является:

  1.  упругость
  2.  аморфность
  3.  прочность
  4.  жесткость
  5.  пластичность
  6.  Модель описывающая временные изменения давления и объёмной скорости кровотока была предложена :
  7.  Пуазейлем
  8.  Эйнтховеном
  9.  Франком
  10.  Хаксли
  11.  Гольдманом
  12.  Пульсовая волна распространяется:
  13.  по кровеносным сосудам
  14.  по нейронам
  15.  в клетках
  16.  в аксоне
  17.  в дентритах
  18.  Течение крови по сосудам является:
  19.  всегда ламинарным
  20.  всегда турбулентным
  21.  преимущественно ламинарным и лишь в некоторых случаях турбулентным
  22.  преимущественно турбулентным и лишь в некоторых случаях  ламинарным.
  23.  Зависит от диаметра сосудов и вязкости
  24.  Центрифуга –это:
  25.  площадь
  26.   объем жидкостей
  27.  закономерность
  28.  течения
  29.  устройство 
  30.  Течение крови в сосудистой системе в нормальны условиях имеет
  31.  турбулентный характер
  32.  ламинарный характер
  33.  турбулентно-непрерывный характер
  34.  вихревой характер
  35.  нестационарный характер
  36.  Вязкость жидкости
  37.  убывает с ростом температуры
  38.  увеличивается с уменьшением давления
  39.  увеличивается с повышением температуры
  40.  не зависит от температуры
  41.  не зависит от давления
  42.  Какой прибор используется для определения вязкости?
  43.  колориметр
  44.  поляриметр
  45.  сахариметр
  46.  вискозиметр
  47.  микроскоп
  48.  Стационарное движение жидкости:
  49.  Ламинарная течения
  50.  Турбулентная течения
  51.  Линейная течения
  52.  Линейная течения
  53.  Не изменяется
  54.  Термоэлектронная эмиссия – это:
    1.  Испускании электронов под действием световых квантов.
    2.  Испускание электронов в результате ионизации молекул газов.
    3.  Испускание электронов в результате соударения молекул газа.
    4.  Испускание электронов при нагревании тел.
    5.  Испускание электронов под воздействием радиоактивного излучения.
  55.  Что значить проградуировать термопару?
  56.  Построить график зависимости силы тока от температуры
  57.  Построить график зависимости ЭДС от температуры
  58.  Построить график зависимости сопротивления от температуры
  59.  Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
  60.  Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
  61.  Градуировка термопары –это:
  62.  Построить график зависимости силы тока от температуры
  63.  Построить график зависимости Э.Д.С.от температуры
  64.  Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
  65.  Построить график зависимости сопротивления от температуры
  66.  Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
  67.  Ток,  мгновенное  значение которого периодически изменяется по величине и  по направлению называется:
    1.  Постоянным.
    2.  Переменным.
    3.  Импульсным.
    4.  Релаксационным.
    5.  Синусоидальным.
  68.  Цепь переменного тока может содержать сопротивление:
    1.  Только активное.
    2.  Только реактивное.
    3.  Aктивное и реактивное.
    4.  Только индуктивное.
    5.  Только емкостное.
  69.  Как называется сопротивление цепи электрического тока, в которой происходят необратимые потери электрической энергии:
    1.  Aктивным (омическим).
    2.  Реактивным.
    3.  Индуктивным.
    4.  Емкостным.
    5.  Полным.
  70.  В катушке индуктивности, соединенной в цепь переменного тока возникает:
    1.  Импульсный ток.
    2.  Пилообразное напряжение.
    3.  Э.Д.С. самоиндукции.
    4.  Э.Д.С. взаимоиндукции.
    5.  Постоянный ток.
  71.  — это формула характеризует:
    1.  Активное сопротивление.
    2.  Внешнее сопротивление цепи.
    3.  Внутреннее сопротивление цепи.
    4.  Индуктивное  сопротивление.
    5.  Емкостное сопротивление.
  72.     — это формула характеризует:
    1.  Активное сопротивление.
    2.  Внешнее сопротивление цепи.
    3.  Внутреннее сопротивление цепи.
    4.  Индуктивное сопротивление.
    5.  Емкостное сопротивление.
  73.   — это формула характеризует :
    1.  Активное сопротивление.
    2.  Реактивное сопротивление.
    3.  Импеданс цепи переменного тока.
    4.  Условие резонанса электрического тока.
    5.  Условие резонанса напряжения.
  74.  Укажите  условие электрического резонанса справедливое для импеданса цепи  переменного тока:
    1.  Стремится к нулю.
      1.  Стремится к нулю.
        1.  1/ стремится к нулю.
        2.  (L-1/С) стремится к нулю.
        3.  (L-1/С) стремится к бесконечности.
  75.  Импеданс участка тканей зависит от интенсивности кровотока в периферических сосудах, соответствующий метод исследования называют:
    1.  Доплерографией.
    2.  Реографией.
    3.  Миографией.
    4.  Фонографией.
    5.  Баллистографией.
  76.  Реография -метод исследования общего и регионарного кровообращения основанный

на регистрации:

  1.  импеданса ткани
  2.  интенсивности поглощения ультразвука
  3.  плотности ткани
  4.  вязкости крови
  5.  Частоты отраженного ультразвука
  6.  Импеданс живой клетки определяется значениями:
  7.   XL, XС, R
  8.   XL, XС,
  9.  XL, R
  10.   XC, R
  11.   R
  12.  В реографии при регистрации импеданса ткани  используют токи с частотой:
  13.  40-500 кГц
  14.  40-500Гц
  15.   40 -500 МГц
  16.   2-10 MГц
  17.   200-500 MГц
  18.  При высокой частоте тока (40- 1000кГц)  величина емкостного сопротивления ткани (реография) приближается:
  19.  к нулю
  20.  к бесконечности ∞
  21.   становится равной индуктивному сопротивлению
  22.   величина сопротивления от частоты не зависит
  23.   становится равной импедансу ткани
  24.  Укажите формулу Томсона:
  25.   .  
  26.   . 
  27.  . 
  28.  . 
  29.   .
  30.  Укажите формулу тока смещения:
  31.  .
  32.   . 
  33.  . 
  34.  .
  35.  .
  36.  Переменный ток — это:
  37.  изменение сила тока и напряжения по времени
  38.  вынужденные колебания в цепи
  39.  затухающие колебания в цепи
  40.  изменение электромагнитного колебаний
  41.  изменение магнитного поля по времени
  42.  Электромагнитной волны перечислены в порядке уменьшения их длин:
    1.  Ультрафиолетовые, световые, радиоволны.
    2.  Рентгеновские, радиоволны, световые.
    3.  Pадиоволны, световые, ультрафиолетовые.
    4.  Гамма-излучение, световые, ультрафиолетовые.
    5.  Световые, гамма-излучение, рентгеновские.
  43.  Для электростимуляции применяется:
    1.  Усилитель кратковременных импульсов. 
    2.  Датчик. 
    3.  Электроды.
    4.  Счетчик кратковременных импульсов. 
    5.  Генератор импульсных сигналов.
  44.  Типы генераторов, которые употребляются  как  источники  ультразвуковых колебаний:
    1.  Электрострикционные и магнитострикционные (пьезокварцевые).
    2.  Индукционные и емкостные. 
    3.  Реостатные и индуктивные.
    4.  Фотоэлектрические и магнитные.
    5.     Кварцевые и солнечные.
  45.  Реография (диагностический метод) применяется для определения:
  46.  структуры биологической ткани
  47.  механических свойств ткани
  48.  эластичности ткани
  49.  кровенаполнения сосудов
  50.  транспорта веществ в клетках и мембранах
  51.  Физической основой реоэнцефалограммы, реокардиограммы является:
  52.  измерение импеданса тканей
  53.  емкостное свойство тканей
  54.  ток проводимости возникающий в тканях
  55.  ток смещения возникающий в тканях
  56.  измерение дипольного момента
  57.  Реоэнцефалография- метод исследования,  кровообращени головного мозга, основан на регистрации:

А) движение тела

В) биопотенциала

С) давления

Д) импеданса ткани

Е) отраженного ультразвука

  1.  Импедансом называют полное сопротивление цепи переменного тока, содержащей
  2.  только активное сопротивление
  3.  активное и реактивное сопротивление
  4.  только реактивное сопротивление
  5.  только конденсатор
  6.   только катушку индуктивности
  7.  Импеданс неживой ткани с увеличением частоты тока

А) остается постоянным

В) уменьшается от R max до R min

С) увеличивается от R min до R max

Д) изменяется периодически

Е) увеличивается от R min  до бесконечности

  1.  Медико-биологическое  применение электронно-парамагнитного резонанса:
    1.  Для исследования свободных радикалов в мембранах.
    2.  Для определения элементного состава вещества.
    3.  Для определения структуры молекул в мембранах.
    4.  Для определения плотности вещества.
    5.  Для определения структуры вещества.
  2.   Медико-биологическое применение  ядерно-магнитного резонанса:
    1.  Для исследования свободных радикалов в мембранах. 
    2.  Для определения элементного состава вещества.  
    3.  Для определения структуры молекул в мембранах.
    4.  Для определения плотности вещества.
    5.  Для определения структуры вещества.
  3.  Метод исследования поглощения энергии электромагнитных волн СВЧ- диапазона в веществах помещенных в магнитное поле называется:
    1.  Радиоспектроскопией. 
    2.  Спектроскопией. 
    3.  Электронно-парамагнитный резонанс.
    4.  Ядерно-магнитный резонанс.   
    5.  Гамма-спектроскопией.
  4.  Термистор представляет собой:
  5.  Тонкая металлическая проволока
  6.  Кристаллический полупроводник
  7.  Керамический элемент
  8.  Барометр
  9.  Пьезоэлемент
  10.  Чувствительность датчика определяется по формуле:  

А) Z=x/y

В) Z=y/x
С) Z=x/y

D) Z=y/x

Е) Z=2x/y

Биологические мембраны

  1.  Виды мембранных липидов:
  2.  фосфолипиды, гликолипиды, стероиды
  3.   углеводы, белки, гликолипиды
  4.   аминокислоты, углеводы, стероиды
  5.   фосфолипиды, белки
  6.   нейроны, аминокислоты
  7.  Полярные головки липидов:
  8.  имеют заряд,  гидрофильные
  9.  направлены во внешнюю сторону в 2-ом липидном слое, гидрофобна
  10.   направлены во внутрь в 2-ом липидном слое
  11.  стремятся  не контактировать с молекулами воды
  12.  гидрофобные
  13.  Неполярные «хвосты» липидов:
  14.  имеют заряд
  15.  гидрофильные
  16.  гидрофобные, направлены во внутрь в 2-ом липидном слое
  17.  стремятся контактировать с молекулами воды
  18.  направлены во внешнюю сторону в 2-ом липидном слое
  19.  Основные функции биологических мембран:
    1.  Механическая, матричная, барьерная.
    2.  Матричная, волновая
    3.  Механическая, фазовая
    4.  Структурная, матричная
    5.  Волновая.
  20.  Время оседлой жизни молекулы  в одном положении составляет:
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  Среднее квадратичное перемещение молекул за время  t составляет:
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  Виды вторично-активного транспорта ионов:

 А) перенос через поры и облегченная диффузия;

В) простая диффузия и перенос через поры;

С) простая диффузия, перенос через поры и облегченная диффузия;

Д) унипорт, симпорт и антипорт;

Е) простая диффузия и перенос с помощью переносчиков.

  1.  Если однонаправленные заряженные частицы транспортируются в сторону меньшего

значения  потенциала, то это  называется:

  1.  простой диффузией
  2.  облегченной диффузией
  3.  диффузией
  4.  унипортом
  5.  симпортом
  6.  Если одинаково заряженные ионы двух типов транспортируется в разные стороны,

то  это  называется:

  1.  простой диффузией
  2.  переносом через поры
  3.  унипортом
  4.  симпортом
  5.  антипортом
  6.  Транспорт противоположно заряженных ионов в одну сторону называется:
  7.  простой диффузией
  8.  облегченной диффузией
  9.  переносом через поры
  10.  унипортом
  11.  симпортом
  12.  Если белки находятся на поверхности мембраны, то они называются:
  13.  Периферические
  14.  Интегральные
  15.  Якорные
  16.  Трансмембранные
  17.  Липосомы
  18.  Если белки частично погружены в липидный слой или пронизывают мембрану насквозь, то они называются:
  19.  Периферические
  20.  Интегральные
  21.  Якорные
  22.  Мембранные
  23.  Липосомы
  24.  

Α) Уравнение Фика.  

Β) Уравнение Планка.

С) Закон Ньютона.

D) Правила Ленца.

E) Уравнение Нернста.

  1.  Если молекулы диффузирующего вещества движутся через мембрану без образования комплекса с другими молекулами, то диффузия:
    1.  Электроосмос.
    2.  Облегченная.
    3.  Простая.
    4.  Фильтрация.
    5.  Осмос.
  2.  Если молекула диффузирующего вещества движутся через мембрану, образуя комплексы с переносчиком, то диффузия:
    1.  Электроосмос.
    2.  Облегченная.
    3.  Простая.
    4.  Фильтрация.
    5.  Осмос.
  3.  Перенос молекул воды через полупроницаемую мембрану из области меньшей концентрации в область большей концентрации растворенного вещества:
    1.  Облегченная диффузия.
    2.  Простая диффузия.
    3.  Простая.
    4.  Фильтрация.
    5.  Осмос.
  4.  Если вещество транспортируется внутрь клетки, то такой транспорт называется:
  5.  Эндоцитозом
  6.   Экзоцитозом
  7.   Облегченным
  8.   Первично-активным
  9.   Вторично-активным
  10.  Через мембрану могут переноситься не только отдельные молекулы, но и растворы, то такой транспорт называется:
  11.   Эндоцитозом
  12.  Экзоцитозом
  13.   Фагоцитоз
  14.  Пиноцитоз
  15.   Вторично-активным
  16.   Для переноса вещества в мембранах используется энергия АТФ, то такой транспорт:
    1.  Диффузный транспорт.
    2.  Облегченный транспорт.
    3.  Первичный активный транспорт.
    4.  Вторичный активный транспорт.
    5.  Пассивный транспорт.
  17.  Интенсивные тепловое движение, происходящее на поверхности бислоев мембраны называют:
  18.  пассивным транспортом
  19.  простой диффузией
  20.  латеральной  диффузией
  21.  облегченной диффузией
  22.  фильтрацией
  23.  Молекулы фосфолипидов,входящие в состав биологических мембран амфифальна,т.е:
  24.  Часть гидрофильная, другая-гидрофобна
  25.  Часть белки, другая- гидрофильная
  26.  Часть белки, другая- гидрофобная
  27.  Химически нейтральна
  28.  Неполярная
  29.  Перенос веществ по направлению градиента концентрации, т.е из области большей

концентрации в область с меньшей концентрацией:

  1.  Активный
  2.  Противодействующий
  3.  Пассивный
  4.  Потенциальный
  5.  Фильтрация
  6.  Современной моделью строения мембраны является:    
  7.  модель Даниелли-Давсона
  8.  модель Робертсона
  9.  модель Лили
  10.  модель Сингера и Никольсона
  11.  модель Эйнштейна
  12.  Интерференция света — это физическое явление, которое заключается:
    1.  В отклонении световых волн от прямолинейного распространения.
    2.  В рассеянии волн в прозрачных дисперсных средах.
    3.  В отклонении волн от прямолинейного распространения на границах раздела сред.
    4.  В сложении световых волн, идущих от синусоидальных источников.
    5.  В сложении световых волн, идущих от когерентных источников.
  13.   Интерференция наблюдается при сложении таких волн, у которых:
    1.  Разность фаз  принимает случайные значения.
    2.  Среднее значение cos  равно нулю.
    3.  Разность фаз  постоянна по времени.
    4.  Среднее значение cos =const.
    5.  Среднее значение sin  равна нулю.
  14.  Световые волны одинаковой длины волны и с постоянной разностью фаз  называются:
  15.  Инфракрасным излучением.
  16.  Ультрафиолетовым излучением.
  17.  Дифракцией света.
  18.  Дисперсией света.
  19.  Когерентными волнами.
  20.  Сложение нескольких когерентных световых волн,  в результате которого образуются чередующиеся светлые и темные полосы:
  21.  Поляризацией света.
  22.  Дисперсией света.
  23.  Интерференцией света.
  24.  Дифракцией света.
  25.  Поглощением света.
  26.  Дифракцией света называется явление:
    1.  Cложения волн, в результате которого образуется устойчивая картина их усиления и ослабления.
    2.  Отклонения света от прямолинейного распространения в среде с резкими неоднородностями.
    3.  Сложения когерентных волн.
    4.  Зависимости показателя преломления среды от длины волны света.
    5.  Сложения не когерентных волн.
  27.  — это:
  28.  Условие  дисперсии света.
  29.  Условие поляризации света.
  30.  Формула дифракционной решетки.
  31.  Условие максимума дифракции света.
  32.  Условие минимума дифракции света.
  33.     — это:
  34.  Условие  дисперсии света.
  35.  Условие поляризации света.
  36.  Формула дифракционной решетки.
  37.  Условие максимума  света.
  38.  Условие минимума  света.
  39.  Жидкость, которая заполняет пространство между предметом  и  объективом микроскопа:
  40.  Вязкость.
  41.  Высокомолекулярной.
  42.  Низкомолекулярной.
  43.  Иммерсионной.
  44.  Суспензией.
  45.  Формула  :
  46.  Увеличение микроскопа.
  47.  Предел разрешения.
  48.  Тонкой линзы.
  49.  Числовой апертурой.
  50.  Оптическая  длина  тубуса.
  51.  Конденсор — система линз в оптическом микроскопе предназначена для:
  52.  Большего увеличения.
  53.  Большего разрешения.
  54.  Концентрации света на объекте.
  55.  Устранения  сферической  аберрации.
  56.  Устранения  оптических искажений.
  57.   — это  формула характеризует:
  58.  разрешающая способность
  59.  полезное увеличение
  60.  числовая апертура
  61.  увеличение линзы
  62.  увеличение микроскопа
  63.  Что называется аккомодацией глаза?
  64.  Свойство глаза получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
  65.   Половина угла, образованного лучами, идущими из точки к краям диафрагмы
  66.   Прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями
  67.   Изменение разрешающей способности глаза
  68.   Расширение зрачка в темноте
  69.   Что является апертурной диафрагмой глаза?
  70.  хрусталик
  71.  радужная оболочка
  72.   роговица
  73.   желтое пятно
  74.  Склера
  75.  Как называется преломляющее тело глаза?
  76.  Хрусталик
  77.  Радужная оболочка
  78.   Роговица
  79.   желтое пятно
  80.   Склера
  81.   -это  формула  характеризует:  
  82.  числовую  апертуру
  83.  увеличения микроскопа
  84.  предел разрешения  микроскопа
  85.  полезное увеличение микроскопа
  86.  увеличение объектива
  87.   Следствием чего является миопия (близорукость) глаза?
  88.  Удлиненной формы глазного яблока
  89.   Укороченной формы глазного яблока
  90.   Изменением кривизны хрусталика
  91.   Изменением апертурой диафрагмы глаза
  92.  Слабой преломляющей способностью глаза
  93.  Гиперметропия (дальнозоркость) — в чем ее проявление?
  94.  Изображение удаленных предметов располагается позади сетчатки
  95.   Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза
  96.   Изображение располагается на сетчатке глаза
  97.   Не образуется изображение
  98.   Изображение располагается на хрусталика
  99.  Оптическая сила линзы (глаза) определяется соотношением  D=1/f, где f— фокусное расстояние. Единицей оптической силы будет диоптрия (дптр), если фокусное расстояние выражено:
  100.  см  
  101.  мм  
  102.   м  
  103.  1/м  
  104.   мкм
  105.  Как называется расстояние между задним фокусом объектива и передним

фокусом окуляра ?

  1.   фокусным расстоянием объектива
  2.   фокусным расстоянием окуляра
  3.   оптической длиной тубуса
  4.   конденсором
  5.   числовой апертурой
  6.  Укажите явление, которое можно объяснить только квантовыми свойствами света:
  7.  интерференция
  8.  поляризация    
  9.  дифракция
  10.  дисперсия
  11.  фотоэффект
  12.   Укажите, какое из перечисленных явлений объясняется только волновыми свойствами света:
  13.  эффект Комптона
  14.  фотоэффект     
  15.  дифракция
  16.  тепловое излучение
  17.  давление света
  18.  Закон преломления света:
  19.  sin — sin = n-1
  20.  лучи падающий, преломленный и перепендикуляр к поверхности раздела лежат в одной плоскости, причем углы связаны соотношением  sin i / sin r=n     
  21.  sin — sin =
  22.  лучи падающий, отраженный и перпендикуляр к отражающей поверхности лежат в одной плоскости
  23.   sin  = sin  
  24.  Применение рефрактометра в медицине:
  25.  для спектрального анализа биологических объектов концентрации
  26.  для определения показателя преломления биологических жидкостей и их концентрации     
  27.  для определения концентрации сахара в крови и моче
  28.  для определения концентрации окрашенных растворов
  29.  для получения поляризованного света
  30.  Предельный угол полного отражения определяется по формуле:
  31.  sin iпp=900 
  32.  sin rпp=n2/n1     
  33.  sin iпp=n2/n1
  34.  sin rпp=900
  35.  sin i= с/n
  36.  Интерференционный рефрактометр (интерферометр)предназначен для:
  37.  измерения показателя преломления оптических сред
  38.  определения размеров малых объектов (эритроцитов крови)     
  39.  определения содержания вредных газов в среде
  40.  определения длины волны света
  41.  определения вязкости
  42.  В эндоскопии используется явление:
  43.  нормальной дисперсии
  44.  аномальной дисперсии     
  45.  поляризации света
  46.  полного внутреннего отражения
  47.  интерференции света
  48.  Показатель преломления среды равен отношению:
  49.  частоты света в вакууме к частоте света в данной среде
  50.  скорости света в вакууме  к скорости света в данной среде    
  51.  длины волны света в данной среде  к скорости света в вакууме
  52.  частоты света в вакууме к длине волны в данной среде
  53.  частоты света в вакууме к скорости света в данной среде
  54.  Закон отражения света:
  55.  лучи падающий, отраженный и перепендикуляр к отражающей поверхности лежат в одной плоскости, причем угол падения равен углу отражения: sin   = sin  
  56.  n2/n1=1/2     
  57.  sin — sin =
  58.  лучи падающий, отраженный и перепендикуляр к отражающей поверхности лежат в одной плоскости, причем sin   sin  
  59.  sin / sin = n
  60.  Для волнового процесса, условие  равенства частот  и неизменного сдвига фаз, означает:
  61.  поляризованность волн
  62.  монохроматичность волн      
  63.  когерентность волн
  64.  продольность
  65.  поперечность волн
  66.  — это формула характеризует:
  67.  Закон отражения
  68.  Закон поглощения
  69.  Закон преломления
  70.  Закон рассеяния
  71.  Закон Малюса
  72.  D = 1/f — это формула характеризует:
  73.  Закон отражения
  74.  Закон поглощения
  75.  Оптическая сила линзы
  76.  Фокусное расстояние от линзы до изображения
  77.   Фокусное расстояние от тела до линзы
  78.  От каких величин зависит предел разрешения микроскопа?
  79.  От длины тубуса и фокусного расстояния объектива
  80.  Фокусных расстояний объектива и окуляра
  81.  От расстояния наилучшего зрения и длины тубуса
  82.  От длины волны, апертурного угла и показателя преломления среды
  83.  От расстояния наилучшего зрения и фокусного расстояния окуляра
  84.  Оптическая плотность вещества определяется  по формуле:
  85.  D=lg x/x0
  86.  D=lg I0/I     
  87.  D=cl
  88.  D=cl/l
  89.  D=-lcl
  90.   Как изменяется интенсивность света прошедшего через раствор с увеличением толщины раствора:
  91.  пропорционально возрастает
  92.  пропорционально убывает    
  93.  экспоненциально возрастает
  94.  экспоненциально убывает
  95.  кубически возрастает
  96.  На каком явлении основан принцип работы фотоэлектроколориметра?
  97.  сохранение энергии
  98.  сохронение импульса
  99.  увеличение энергии
  100.  увеличение импульса
  101.  поглощения света
  102.  Обратная величина к оптической плотности, называется:
  103.  коэффициентом поглащение
  104.  спектром поглощение
  105.  показателем рассеяние
  106.  коэффициент пропускания
  107.  плотностью вещества
  108.  Кривая зависимости оптической плотности вещества от длины волны поглощаемого

света называется:

  1.  спектром поглащения
  2.  спектром рассеяния
  3.  спектром преломления
  4.  графиком оптической плотности
  5.  графиком интенсивности поглощаемого света
  6.  Явление поглащения света — это:
  7.  ослабление потока энергии и превращение на другие виды энергии
  8.  увеличение световой энергии
  9.  разделение света на разные цвета
  10.  превращение света на монохроматичесқий свет
  11.  действие света на оптической плотности вещества
  12.  Укажите закон Бугера для поглощения света веществом:
  13.  I = l0e-kl
  14.   I = l0ekl
  15.  I = l0/ekl
  16.   I = l02/ekl
  17.   I0 = lekl
  18.  ,  это уравнение:
    1.  Столетова для фототока. 
    2.  Эйнштейна для фотоэффекта. 
    3.  Бугера-Бера.
    4.  Красной границы фотоэффекта. 
    5.  Бугера-Бера-Ламберта.
  19.  Явление фотоэффекта — это:
  20.   рассеяние света
  21.   поглащение света
  22.   преломление света
  23.   разделение света на разные цвета
  24.   испускания электронов от тела под действием света
  25.  Принцип действия фотоэлектроколориметрии основан на:
    1.  Рассеянии света.
    2.  Отражении света.
    3.  Преломлении света.
    4.  Фотоэффекте.
    5.  Поляризации света.
  26.    Явление, при котором распространяющийся в среде световой пучок отклоняется по всевозможным направлениям называют:
  27.  Поглощением света
  28.  Рассеянием света
  29.  Дифракцией
  30.  Поляризацией
  31.  Интерференцией
  32.  Нефелометрия — это метод определения концентрации:

1.Суспензии 

  1.  Коллоидных растворов. 

3.Элементного состава Раствора.

4.Химического состава раствора. 

5.Окрашенных растворов.

  1.  Основа волоконной  оптики:
    1.  интерференция света
    2.  поглощение света
    3.  рассеяние света
    4.  полное внутренние отражение
    5.  дифракция света
  2.  Ослабление интенсивности света при прохождении через любое вещество вследствие превращения световой энергии в другие  виды  энергии называется:
    1.  Рассеянием света.
    2.  Дисперсией.
    3.  Интерференцией
    4.  Дифракцией.
    5.  Поглощением света.
  3.  р = h/c –это:
  4.  Мощность света
  5.  Сила тока
  6.  Частота излучения
  7.  Давления света
  8.  Скорость света
  9.   Электромагнитное излучение,  находящееся между радиоволнами  (длина волны=2нм) и видимым светом (длина волны = 760 нм)  называют:
  10.  Ультрафиолетовым. 
  11.  Энергетической светимостью. 
  12.  Инфракрасным.
  13.  Тепловым.
  14.  Рентгеновским.
  15.   Электромагнитное излучение, занимающее область между  фиолетовой  границей видимого  света  (длина  волны = 400 нм) и  длинноволновой  частью рентгеновского излучения (длина волны = 10 нм)  называют:
  16.  Тепловым. 
  17.  Инфракрасным. 
  18.  Радиоволнами. 
  19.  Ультрафиолетовым.
  20.  Гамма-излучением.
  21.   Энергия молекул биологического объекта:
  22.  
  23.   
  24.  
  25.   
  26.   
  27.  Спектр тормозного рентгеновского излучения:
  28.  Линейчатый. 
  29.  Полосатый. 
  30.  Сплошной. 
  31.  Дискретный. 
  32.  Монохроматический.
  33.  Спектр характеристического рентгеновского излучения:
  34.  Линейчатый. 
  35.  Полосатый. 
  36.  Сплошной. 
  37.  Дискретный. 
  38.  Монохроматический.
  39.   Электромагнитное  излучение  с  длиной волны порядка от 80 до 0,00001 нм  называется:
  40.  Лазерным.
  41.  Радиоактивным.
  42.  Ультрафиолетовым.
  43.  Инфракрасным.
  44.  Рентгеновским.
  45.  Закон радиоактивного распада:
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  Укажите  схему распада:
    1.  
      1.  
        1.  
          1.  
            1.  
  52.  Укажите  схему распада:
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  Квантовый выход люминесценции  — это отношение:
    1.  Числа квантов, высвеченных в виде люминесценции, к числу поглощенных квантов.
    2.  Числа поглощенных квантов к числу квантов люминесценции.
    3.  Числа молекул в возбужденном состоянии к числу поглощенных квантов.
    4.  Числа молекул в возбужденном состоянии к числу молекул в основном состоянии.
    5.  Числа атома в возбужденном состоянии к числу поглощенных квантов.
  59.  Основной физический процесс, определяющий действие лазера, — это
  60.  вынужденное испускание излучения
  61.   испускание излучения при  повышении температуры
  62.   испускание излучения при  повышении давления
  63.   испускание излучения при  легировании
  64.   испускание излучения при световом воздействии
  65.  Лазеры (виды):
  66.  рубиновые,газовые, полупроводниковые
  67.  парафиновые, жидкостные, полупроводниковые
  68.  жидкостные, газовые, парафиновые
  69.  рубиновые, жидкостные, пластиковые
  70.  полимерные, парафиновые, жидкостные
  71.  Укажите свойства лазерного излучения:
  72.  строгая монохроматичность, большая мощность, когерентность
  73.   малая мощность, большая или малая интенсивность
  74.   большая мощность, малая интенсивность, когерентность
  75.   большая или малая интенсивность, больше  скорости света
  76.   строгая монохроматичность,  малая интенсивность
  77.  Люминесценция вызванная ядерными излучениями называется:
    1.  Радиолюминесценцией. 
    2.  Рентгенолюминесценция. 
    3.  Триболюминесценция.
    4.  Фотолюминесценция. 
    5.  Хемилюминесценция.
  78.  Люминесценция,  сохраняющаяся длительное время  после прекращения   действия  возбудителя   свечения,  называется…
  79.  Люминофорами
  80.  Фосфоресценцией
  81.  Флуоресценцией
  82.  Резонансным  излучением
  83.   Индуцированным лазерным
  84.  Люминесценция,  сразу  прекращающаяся   после  окончания действия возбудителя   свечения,  называется
  85.  Люминофорами
  86.  Фосфоресценцией
  87.  Флуоресценцией
  88.  Резонансным  излучением
  89.   длительным послесвечением
  90.  Люминесценция вызванная электронами называется:
    1.  Катодолюминесценцией.
    2.  Ионолюминесценцией.
    3.  Радиолюминесценцией.
    4.  Фотолюминесценцией.
    5.  Электролюминесценцией.
  91.  Все виды самосвечения,  кроме свечения тел при  нагревании называются:
    1.  Люминесценцией.
    2.  Ультрафиолетовыми.
    3.  Инфракрасными.
    4.  Солнечными.
    5.  Электронными.
  92.  Монохроматор спектрофотометра служить для получение:
  93.  когерентного излучение
  94.  излучение строго определенной длины волны
  95.  излучение разной длины волны
  96.  ультрафиолетового излучение
  97.   инфракрасного излучение
  98.  По длительности излучения флуоресценции…  чем фосфоресценции:
  99.  бесконечно
  100.   нулю
  101.  равно
  102.  больше
  103.  меньше
  104.  Инфракрасное излучение человека несет информацию о:
    1.  температуре тела человека
    2.  движении крови по капиллярам внутренних органов
    3.  электрической активности внутренних органов
    4.  воздухообмене в  тканях 
    5.  движение воздуха в атмосфере
  105.  Двойственная природа света (явление фотоэффекта):
  106.  интерференция
  107.  дифракция
  108.  поляризация
  109.  дисперсия
  110.  корпускулярная
  111.  Фотоэлемент состоит из:
  112.  Электрона и анода
  113.  Катода и анода
  114.  Катиона и анода
  115.  Аниона и спектроскопа
  116.  Спектра и катода
  117.  Люминесценция вызываемая видимым и ультрафиолетовым излучением называется:
  118.  рентгенолюминисценцией
  119.  радиолюминисценцией
  120.  катодолюминисценцией
  121.  электролюминисценцией
  122.  фотолюминисценцией
  123.  Люминесцентный анализ, основанный на наблюдении люминесценции

объектов   используют:

  1.  для определения состава светового излучения
    1.  для сортировки фармакологических препаратов и диагностики некоторых  заболевании
    2.  для получения различных спектров
    3.   для определения длин волн светового излучения
    4.  Для определения конформации молекул

И.о.руководитель модуля медицинской биофизики

и биостатистики, доцент                                                                                  Байдуллаева Г.Е.

Протокол № ___ от «___»________ 2013 г.


Подборка по базе: Тестовые вопросы к разделу 4 Морфемика и словообразование. Морфо, Тестовые вопросы к разделу 5 Синтаксис_ просмотр попытки.pdf, Тестовые вопросы к разделу 6_ просмотр попытки.pdf, Общие вопросы.docx, Ответы на контрольные вопросы.docx, Практические задания по дисциплине _Информатика_ для заочной фор, Тестовые вопросы к разделу 2_ Организация работы с электронными , Тестовые вопросы к разделу 1_ Организация работы с электронными , ответы к экзамену.docx, Практическое задание по дисциплине бухгалтерский учет.docx


Кафедра биофизики и математики

Вопросы к экзамену по дисциплине

«Биофизика»

Факультеты: лечебный, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический

  1. Клеточная мембрана: определение, строение, функции мембран, физические свойства.
  2. Жидкостно-кристаллическая модель клеточной мембраны. Функции мембранных белков, липидов, углеводов. Латеральная диффузия и флип-флоп переход липидов. Искусственные мембраны. Липосомы, применение в медицине
  3. Транспорт веществ через клеточные мембраны, виды транспорта. Электрохимический потенциал. Уравнение Теорелла. Уравнение Нернста-Планка. Смысл уравнений.
  4. Пассивный транспорт неэлектролитов через клеточные мембраны. Простая диффузия, уравнение Фика. Облегчённая диффузия: механизмы, транспорта (подвижные, фиксированные переносчики), отличия от простой диффузии.
  5. Пассивный транспорт ионов. Ионный канал, виды, свойства. Молекулярная конструкция. Селективный фильтр. Механизм транспорта иона через ионный канал.
  6. Активный транспорт ионов. Мембранный насос. Определение. Молекулярная конструкция натриево-калиевого насоса. Ионообменный механизм транспорта ионов натрия, калия.
  7. Мембранный потенциал, определение, величина. Способы измерения МП. Условия и механизм возникновения мембранного потенциала. Роль пассивных и активных сил.
  8. Мембранный потенциал. Уравнение Нернста. Потенциал Нернста, его природа. Стационарный мембранный потенциал, уравнение Гольдмана-Ходжкина.
  9. Потенциал действия, определение, кривая ПД. Фазы ПД, ионные механизмы их возникновения.
  10. Механический сердечный цикл. Ударный, минутный объем крови. Работа, мощность сердца.
  11. Механизм преобразования импульсного выброса крови из сердца в непрерывный кровоток в артериальных сосудах. Теория «пульсирующей камеры». Пульс, пульсовая волна. «Периферическое сердце».
  12. Гемодинамика в одиночном сосуде. Уравнение Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. Законы общесистемной гемодинамики.
  13. Уравнение Ньютона для жидкостей. Коэффициент вязкости жидкости, единицы измерения. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Вязкость крови. Методы измерения вязкости крови.
  14. Ламинарное, турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. Измерение артериального давления по Короткову: физические основы метода, физическая природа тонов Короткова.
  15. Механические колебания: виды колебаний. Гармонические колебания, уравнение, график, параметры гармонических колебаний. Шкала механических колебаний.
  16. Механические волны, виды, длина волны. Уравнение механической волны. Интенсивность волны. Вектор Умова.
  17. Звук. Виды звуков. Тон простой и сложный. Акустический спектр. Физические и физиологические параметры звука, связь между ними.
  18. Психофизический закон Вебера-Фехнера. Единицы измерения уровня громкости, их определение. Шкалы оценки ощущений громкости (децибельная и фоновая).
  19. Акустическая среда. Определение. Распространение звука в различных акустических средах. Акустическое сопротивление, коэффициент проникновения через границу раздела сред (уравнение Релея). Реверберация.
  20. Строение и функции наружного и среднего уха. Роль барабанной перепонки, слуховых косточек в звукопроведении. Роль евстахиевой трубы.
  21. Строение улитки (поперечный разрез) Распространение звуковых волн в замкнутых гидромеханических системах (теория Бекеши). Механизм звукопроведения в улитке.
  22. Физические основы звуковых методов исследования в клинике: перкуссия, аускультация, аудиометрия. Назначение и принцип работы аудиометра-АА-02.

Инфразвук: естественные и искусственные источники, свойства, механизм влияния на ЦНС человека.

  1. Ультразвук: способы получения (обратный пьезоэффект, магнитострикция), свойства, механизм влияния на биообъекты. Применение в медицине.
  2. Электрогенез миокарда сердца: потенциал действия миоцитов желудочков. Механизм их возникновения, форма кривой, фазы.
  3. Основные функции сердца: автоматизм, возбудимость, проводимость, сократимость. Конструкция автоматической (проводящей) системы сердца, роль в формировании дипольных свойств сердца.
  4. Электрический диполь, определение, электрический момент диполя. Токовый диполь, определение, потенциал поля диполя. Механизм формирования дипольных свойств живого сердца (дипольный эквивалентный электрический генератор сердца).
  5. Физические основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена, основные положения. Эквипотенциальные линии, определение, распределение эквипотенциальных линий на поверхности тела. Стандартные отведения.
  6. Электрокардиограмма здорового сердца: кривая, формы и виды зубцов. Информационное значение зубцов, интервалов и сегментов ЭКГ.
  7. Электрокардиография, определение. Блок-схема электрокардиографа. Назначение блоков. Виды электрокардиографов.
  8. Физиотерапия. Классификация методов физиотерапии по форме используемой энергии (электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитная волна).
  9. Физико-химические эффекты, возникающие в тканях организма под действием физических факторов (электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитная волна).
  10. Электромагнитные колебания. Идеальный колебательный контур как источник электромагнитных колебаний. Механизм образования электромагнитных колебаний. Формула Томсона.
  11. Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны, графическое изображение. Скорость распространения. Вектор Умова — Пойтинга.
  12. УВЧ-терапия. Блок- схема генератора незатухающих колебаний. Аппарат УВЧ-терапии. Терапевтический контур.
  13. УВЧ-терапия. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием электрической составляющей переменного электромагнитного поля высокой частоты. Графическое изображение влияния электромагнитного поля на растворы электролитов и жидкие диэлектрики.
  14. Гальванизация и электрофорез. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием постоянного тока. Блок-схема аппарата для гальванизации.
  15. Электродиагностика. Электростимуляция. Физические основы методов. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием постоянного тока в импульсном режиме.
  16. Местная дарсонвализация. Физические основы метода. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием тока средней частоты. Принцип работы аппарата для местной дарсонвализации «ДЕ-212 КАРАТ».
  17. Ионизирующее излучение. Виды, физическая характеристика. Естественные и искусственные источники. Принципы защиты от ионизирующего излучения.
  18. Рентгеновское излучение и его свойства. Рентгеновская трубка. Устройство и принцип работы. Поток рентгеновского излучения. Коэффициент полезного действия рентгеновской трубки.
  19. Виды рентгеновского излучения (тормозное, характеристическое), механизм возникновения. Спектры тормозного и характеристического излучений.
  20. Первичные механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом (когерентное рассеяние, фотоэффект и некогерентное рассеяние).
  21. Закон ослабления потока рентгеновского излучения. Линейный коэффициент ослабления. Физические основы рентгенодиагностики, виды рентгенодиагностики.
  22. Рентгеновская компьютерная томография, определение, области применения в медицине. Устройство рентгеновского компьютерного томографа. Физические принципы формирования изображения, шкала Хаунсфилда.
  23. Радиоактивность, определение, источники. Альфа-распад. Характеристика альфа-излучения. Взаимодействие альфа излучения с веществом. Гамма-излучение. Характеристика гамма излучения.
  24. Радиоактивность, определение, источники. Бетта-распад. Характеристика бетта-излучения. Взаимодействие бетта-излучения с веществом. Гамма-излучение. Характеристика гамма излучения.
  25. Радиоактивность. Радиоактивный распад. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность радиоактивного элемента, закон изменения активности, единицы измерения активности.
  26. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом на атомарном уровне. Понятие о радикалах. Механизмы прямого и косвенного действия ионизирующего излучения на биологические объекты. Биофизические механизмы повреждения клеток ионизирующим излучением.
  27. Радионуклиды. Физические основы радионуклидной диагностики и терапии. Виды радионуклидной диагностики и терапии.
  28. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощённая доза. Единицы измерения. Экспозиционная доза. Единицы измерения. Связь между поглощённой и экспозиционной дозами. Мощность дозы. Принцип работы индикатора радиоактивности «РАДЭКС РД 1503».
  29. Дозиметрия ионизирующего излучения. Качественная оценка биологического действия ионизирующего излучения. Эквивалентная (биологическая) доза. Связь между эквивалентной и поглощённой дозами. Коэффициент качества. Единицы измерения эквивалентной дозы.
  30. Дозиметрия ионизирующего излучения. Эффективная эквивалентная доза. Единицы измерения. Связь между эффективной эквивалентной и эквивалентной дозами. Коэффициент радиационного риска. Коллективная эффективная эквивалентная доза. Полная коллективная эффективная эквивалентная доза.
  31. Эволюция взглядов о строении атома. Модель Томсона, опыт Резерфорда. Модель атома Бора. Постулаты Бора.
  32. Лазеры. Виды лазеров. Свойства лазерного излучения. Спонтанное и индуцированное излучение. Процесс генерации лазерного излучения.
  33. Лазеры. Блок-схема лазера. Принцип работы гелий-неонового и рубинового лазера.
  34. Лазерное излучение. Механизмы биологического действия лазерного излучения. Основные направления использования лазерного излучения в медицине.
  35. Магнитный момент электронов, протонов и ядер атомов. Теорема Лармора. Условия возникновения ядерного магнитного резонанса. Теоретические основы метода ЯМР.
  36. Ядерный магнитный резонанс. Спектр ЯМР. Химический сдвиг. Блок схема установки ЯМР. Магнитно-резонансная томография (МРТ). Применение в медицинской практике.
  37. Линзы, виды линз. Построение изображения в линзах. Фокус линзы и оптическая сила. Формула тонкой линзы. Недостатки оптической системы глаза и физические основы их исправления.
  38. Оптическая система глаза. Виды биолинз и их характеристики. Редуцированный глаз, схема. Угол зрения. Острота зрения.
  39. Морфо-функциональные слои сетчатки глаза. Первичные механизмы свето- и цветовосприятия. Понятие о «первичных зрительных образах».
  40. Свет, физическая природа. Основные фотометрические характеристики: световой поток, сила света, освещённость и единицы их измерения. Устройство, назначение и принцип работы люксметра.
  41. Физическая природа света. Поглощение света. Закон Бугера. Закон Бугера- Бера. Коэффициент светопропускания, оптическая плотность вещества. Фотоэлектроколориметрия: принцип метода, применение. Оптическая схема прибора.

Типовые задачи к экзамену по биофизике.

  1. Известно, что человеческое ухо воспринимает упругие волны в интервале частот ν₁ = 20 Гц до ν₂ = 20 кГц. Каким длинам волн соответствует этот интервал в воздухе? Скорость звука в воздухе равна ʋ = 340 м/с.
  2. Уровень шума частотой 1000 Гц в помещении составляет 70 децибел. Определите величину интенсивности данного шума.
  3. В результате аудиометрии получены следующие данные (Рабочая тетрадь по биофизике, с.14). Построить кривые порога слышимости исследуемого. Сравнить с нормальной кривой порога слышимости, сделать выводы.
  4. Определите равновесный мембранный потенциал, создаваемый на бислойной липидной мембране ионами калия при температуре 350С, если концентрация калия с одной стороны мембраны равна 10-2 моль/литр, а с другой 10-6 моль/литр.
  1. Определите равновесный мембранный потенциал на мембране при отношении концентраций натрия снаружи и внутри клетки: 2:1. Принять универсальную газовую постоянную равной 8,31 Дж∙моль-1∙К-1, постоянную Фарадея равной 96500 Кл∙моль-1. Температуру рассматривать равной 27°C.
  2. Чему равна плотность потока формамида через плазматическую мембрану Chara ceratophylla толщиной 5 нм, если коэффициент диффузии его составляет 1,2*10-8 см2 * с-1, концентрация формамида в начальный момент времени снаружи была равна 3 * 10-4 М (моль/литр), внутри в 5 раз меньше.
  3. . Скорость пульсовой волны в артериях составляет 8 м/с. Чему равен модуль упругости этих сосудов, если известно, что отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 6, а плотность крови равна 1,15 г/ ?
  4. Найдите объемную скорость кровотока в сосуде, если радиус просвета сосуда равен 1,75см, а линейная скорость крови в ней составляет 0,5 м/с.
  5. Определите максимальное количество крови, которое может пройти через аорту в одну секунду, чтобы течение сохранялось ламинарным. Диаметр аорты D = 2 см, вязкость крови η = 5 мПа∙с.
  6. При сухой коже сопротивление между ладонями рук может достигать значения 35 000 Ом, а при влажных ладонях это сопротивление существенно меньше 2500 Ом. Оцените ток, который пройдет через тело человека при контакте с электросетью напряжением U=220 B.
  7. Найдите потенциал поля, созданного диполем в точке, удаленной на расстояние r= 0,3 м в направлении под углом α= 30° относительно электрического момента диполя. Диэлектрическая проницаемость среды равна 81. Диполь образован зарядами q=3·10-6 Кл, расположенными на расстоянии ɭ=0,4см.
  8. По заданным фрагментам электрокардиограммы рассчитать вольтаж зубца R в каждом отведении (Рабочая тетрадь по биофизике, с.62).
  9. По заданным фрагментам электрокардиограммы построить вектор ЭДС сердца в момент формирования зубца R (Рабочая тетрадь по биофизике, с.61).
  10. По заданному фрагменту электрокардиограммы рассчитать длительность одного сердечного цикла и ЧСС (пульс). Скорость протяжки ленты считать равной 25 мм/с (Рабочая тетрадь по биофизике, с.63).
  11. Колебательный контур аппарата для терапевтической диатермии состоит из катушки индуктивности и конденсатора емкостью 30 пФ. Определите индуктивность катушки, если частота генератора равна 1 МГц.
  12. Катушку какой индуктивности надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости конденсатора 50 пФ получить частоту свободных колебаний 10 МГц?
  13. Во сколько раз нужно изменить индуктивность входного колебательного контура, чтобы в 4 раза увеличить частоту, на которую настроен радиоприемник?
  14. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С и катушки индуктивности индуктивностью L. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре, если электроемкость конденсатора и индуктивность катушки увеличить в 5р.
  15. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 600 пФ и катушку индуктивности индуктивностью 4 мкГн. Каков период собственных колебаний контура?
  16. При проведении гальванизации применялись электроды длиной 3см и шириной 4см. Пороговая сила тока для пациента составила 1,5мА. Рассчитать плотность тока (Рабочая тетрадь по биофизике, с.28).
  17. Период полураспада радиоактивного фосфора 305Р составляет 3 мин. Определите, чему равна постоянная распада этого элемента.
  18. Определите, какова активность препарата, если в течение 10 мин распадается 10000 ядер этого вещества.
  19. Телом массой m=60кг в течение t=6ч была поглощена энергия Е=1Дж. Найдите поглощенную дозу и мощность поглощенной дозы.
  20. В m=10г ткани поглощается 109 α- частиц с энергией около Е=5 МэВ. Найдите поглощенную и эквивалентную дозы в данном случае. Коэффициент качества для α-частиц равен 20.
  21. Получены данные измерения мощности экспозиционной дозы на различном расстоянии от источника, излучающего β и γ-излучения. По графику зависимости мощности дозы от расстояния найти толщину воздуха полного поглощения β-излучения (Рабочая тетрадь по биофизике, с.87-88).
  22. Получены данные измерения мощности экспозиционной дозы на различном расстоянии от источника, излучающего β и γ-излучения. Определить предельно допустимое время безопасного пребывания вблизи источника на расстоянии 60см при предельно допустимой дозе 0,017Р (Рабочая тетрадь по биофизике, с.87,89).
  23. Напряжение в рентгеновской трубке равно 250 кВ. Найдите минимальную длину волны спектра тормозного рентгеновского излучения. (постоянная Планка 6.63*10-34Дж*с, скорость света в вакууме 300000 км/с, заряд электрона 1.6*10-19 Кл)
  24. При прохождении потока рентгеновского излучения через костную ткань произошло его ослабление в три раза. Учитывая, что толщина слоя костной ткани составляла 5мм, найдите линейный коэффициент ослабления.
  25. В результате измерений, проведенных с помощью фотоколориметра КФК-2 получены значения оптической плотности и коэффициентов проницаемости раствора медного купороса различной концентрации. Построить градировочные графики. По графикам определить неизвестную концентрацию раствора (Рабочая тетрадь по биофизике, с.70-71).
  26. Рассчитать необходимое количество светильников мощностью 30Вт для создания уровня искусственной освещенности в помещении 300Лк. Площадь помещения 35м2 (Рабочая тетрадь по биофизике, с.77).
  27. Определите величину оптической силы линзы, если фокусное расстояние линзы равно 50 см.
  28. Определите фокусное расстояние рассеивающей линзы, если предмет находится от линзы на расстоянии 15 см, а его изображение получается на расстоянии 6 см от линзы.
  29. Определите остроту зрения пациента, если известно, что минимальный угол зрения пациента составляет 4 угловых минуты.

1. Значимость процессов переноса электрона и миграции энергии для биологических систем.
2. Перенос электрона в двухуровневой системе. Обратимость процесса. Условия обеспечения необратимости процесса переноса электрона.
3. Туннелирование электронов и ядер. Электронно-колебательные взаимодействия при туннелировании электрона.
4. Проводимость белков. Модели проводимости белков.
5. Индуктивно-резонансный перенос энергии электронного возбуждения. Механизм Фёрстера. Расстояния переноса. «Флуоресцентная линейка».
6. Обменно-резонансный перенос энергии. Возможность переноса в системах триплет-триплет, синглет-синглет, синглет-триплет. Расстояния переноса.
7. Экситонный механизм миграции энергии.
8. Динамика электронно-конформационных взаимодействий. Связь конформационной энергии с переносом электрона.

Последнее изменение: Пятница, 27 Сентябрь 2013, 10:01

Программа-минимум (стандарт)

кандидатского экзамена по специальности

03.00.02 «Биофизика»

по биологическим и медицинским наукам

Введение

В основу настоящей программы положены
следующие разделы: теоретическая
биофизика; молекулярная биофизика;
биофизика клеточных и мембранных
процессов; биофизика фотобиологических
процессов; радиационная биофизика.

Программа разработана экспертным
советом Высшей аттестационной комиссии
по биологическим наукам.

1. Теоретическая биофизика

Предмет и задачи биофизики. Биологические
и физические процессы и закономерности
в живых системах. Методологические
вопросы биофизики. История развития
отечественной биофизики. Задачи биофизики
в практике народного хозяйства.

1.1. Кинетика биологических процессов.

Основные особенности кинетики
биологических процессов. Описание
динамики биологических процессов на
языке химической кинетики. Математические
модели. Задачи математического
моделирования в биологии. Общие принципы
построения математических моделей
биологических систем. Понятие адекватности
модели реальному объекту. Динамические
модели биологических процессов. Линейные
и нелинейные процессы. Методы качественной
теории дифференциальных уравнений в
анализе динамических свойств биологических
процессов. Понятие о фазовой плоскости
и фазовом портрете системы. Временная
иерархия и принцип «узкого места» в
биологических системах. Управляющие
параметры. Быстрые и медленные переменные.

Способы математического описания
пространственно неоднородных систем.

Стационарные состояния биологических
систем. Множественность стационарных
состояний. Устойчивость стационарных
состояний.

Модели триггерного типа. Примеры. Силовое
и параметрическое переключение триггера.
Гистерезисные явления. Колебательные
процессы в биологии. Автоколебательные
режимы. Предельные циклы и их устойчивость.
Примеры.

Представления о пространственно
неоднородных стационарных состояниях
(диссипативных структурах) и условиях
их образования.

Кинетика ферментативных процессов.
Особенности механизмов ферментативных
реакций. Понятие о физике ферментативного
катализа.

Кинетика простейших ферментативных
реакций. Условия реализации стационарности.
Уравнение Михаэлиса-Ментен. Влияние
модификаторов на кинетику ферментативных
реакций. Применение метода графов для
исследования стационарной кинетики
ферментативных реакций. Общие принципы
анализа более сложных ферментативных
реакций.

Влияние температуры на скорость реакций
в биологических системах. Взаимосвязь
кинетических и термодинамических
параметров. Роль конформационных свойств
биополимеров.

1.2. Термодинамика биологических процессов.

Классификация термодинамических систем.
Первый и второй законы термодинамики
в биологии. Теплоемкость и сжимаемость
белковых глобул. Расчеты энергетических
эффектов реакций в биологических
системах. Характеристические функции
и их использование в анализе биологических
процессов.

Изменение энтропии в открытых системах.
Постулат Пригожина. Термодинамические
условия осуществления стационарного
состояния. Связь между величинами
химического сродства и скоростями
реакций. Термодинамическое сопряжение
реакций и тепловые эффекты в биологических
системах.

Понятие обобщенных сил и потоков.
Линейные соотношения и соотношения
взаимности Онзагера. Термодинамика
транспортных процессов. Стационарное
состояние и условия минимума скорости
прироста энтропии. Теорема Пригожина.

Применение линейной термодинамики в
биологии. Термодинамические характеристики
молекулярно-энергетических процессов
в биосистемах. Нелинейная термодинамика.

Общие критерии устойчивости стационарных
состояний и перехода к ним вблизи и
вдали от равновесия.

Связь энтропии и информации в биологических
системах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Медицинский экзамен в германии
  • Медицинский экзамен в великобритании
  • Медицинский экзамен в америке
  • Медицинский экзамен австралия
  • Медицинский университет санкт петербург вступительные экзамены

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: