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
|
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
- Интенсивность волны (плотность потока энергии):
- Д=20/
- 0=
- I=P/S
- I=ρ
- I=1
- Объективные (физические) характеристики звука:
- Громкость, интенсивность, тембр.
- Гармонический спектр, высота, громкость.
- Громкость, высота, тембр.
- Частота, тембр, громкость.
- Интенсивность, частота, гармонический спектр.
- Субъективные (физиологические) характеристики звука:
- Громкость, интенсивность, тембр.
- Гармонический спектр, высота, громкость.
- Громкость, высота, тембр.
- Частота, тембр, громкость.
- Интенсивность, частота, гармонический спектр.
- Простукиванием вызываются звуки, на основании которых можно судить о состоянии органов. Этот метод называется:
- Аускультацией.
- Аудиометрией.
- Перкуссией.
- Фонокардиографией.
- Эхокардиографией.
- Непосредственное прослушивание звуков, возникающих внутри организма называется:
- Дарсонвализацией.
- Коагуляцией.
- Электростимуляцией.
- Энцефалографией.
- Аускультацией.
- Биологическое действие жесткого ультразвука:
- Они разрушают клетки, ткани, красные кровяные шарики.
- Они восстанавливают клетки, ткани, красные кровяные шарики.
- Они увеличивают клетки, ткани, красные кровяные шарики.
- Они улучшают работу внутренних органов.
- Они действуют на жизнедеятельность микроорганизмов.
- Ультразвуком называются:
- Электромагнитные волны с частотой свыше 20 кГц.
- Механические волны с частотой меньше 16 Гц.
- Электромагнитные волны с частотой меньше свыше 20 кГц.
- Механические волны с частотой свыше 20 кГц.
- Механические волны с частотой меньше 30 кГц.
- Ультразвуковая кардиография — это метод:
- определение опухолей и отека головного мозга
- измерения размеров сердца в динамике
- определение размеров глазных сред
- определение плотности сросшейся или поврежденной кости
- измерение скорости кровотока
- В основе создания шкалы уровней громкости лежит важный психо-физический закон Вебера-Фехнера. Укажите этот закон.
- E =k*lg(J/J0)
- E = k*lg(J*J0)
- E = 1/klg(J0/J)
- E = klg(J0/J)
- E=klg(J)
- Эффект Доплера применяется для определения:
- Объема дыхания.
- Частоты пульса.
- Эффективности нервнопроводящих путей.
- Фонокардиографии.
- Скорости кровотока по сосудам.
- Как называется прибор для измерения артериального давления:
- фонендоскоп
- интерферометр
- сфигмоманометр
- аудиометр
- нефелометр
- Уравнение Бернулли для точек идеальной жидкости, принадлежащих одной линии тока:
- рст+2/2+dc/dx=const
- 2/2+gh=const
- I=2
- pст+2/2+gh=const
- =m/
- Гемодинамика изучает:
- Движение жидкости в цилиндрической трубе
- Циркуляцию жидкости в водоёме
- Движение крови по сосудистой системе
- Циркуляцию воздуха в среде
- Циркуляцию воздуха в легких
- Движение крови по сосудам осуществляется главным образом, благодаря разности
(…..) между артериальной системой и венозной:
- объемов
- давлений
- v,R,D
- вязкости крови
- чиcла Рейнольдса
- Смачиваемая жидкость поднимается по капилляру на высоту:
- Явление поднятия или опускания жидкости в узких трубках в связи с действием дополнительного давления называют:
- кавитация
- адсорбция
- капиллярностью
- вязкостью
- газовая эмболия
- Высота поднятия жидкости в капилляре зависит от плотности жидкости:
- прямо пропорционально
- обратно пропорционально
- пропорционально квадрату
- экспоненциально
- линейно
- 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
- смачиванием
- несмачиванием
- вязкостью
- испарением
- поглашением
- 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
- смачиванием
- несмачиванием
- вязкостью
- испарением
- поглашением
- Попавшие в кровь пузырьки воздуха могут закупорить мелкий сосуд и мешать кровоснабжению какого-либо органа. Это явление называют
- кавитация
- газовая эмболия
- адсорбция
- капиллярность
- вязкость
- При введении в жидкость поверхностно-активных веществ:
- Поверхностное натяжение снижается
- Поверхностное натяжение увеличивается
- Температура возрастает
- Температура убывает
- Поверхностное натяжение остается постоянным
- При повышении температуры коэффициент поверхностного натяжения:
- уменьшается
- возрастает
- неизменяется
- равняется нулю
- бесконечно меняется
- Укажите формулу Лапласа:
- Укажите формулу Пуазейля:
- .
- .
- .
- .
- .
- В каких сосудах больше вероятность возникновения турбулентного течения?
- в крупных
- в мелких
- возникновение турбулентности не зависит от диаметра сосуда
- в капиллярах
- в венах
- Какой отдел сосудистого русла обладает наибольшим гидравлическим сопротивлением?
- аорта
- артерии
- артериолы
- капилляры
- вены
- Кровь является неньютоновской (аномальной) жидкостью, так как:
- течет по сосудам с большой скоростью
- содержит сложные структурированные образования из клеток и белков
- ее течение является ламинарным
- ее течение является турбулентным
- течет по сосудам с маленькой скоростью
- Обьемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым капиллярам:
- прямо пропорционально вязкости
- обратно пропорционально вязкости
- не зависит от вязкости жидкостей
- прямо пропорционально квадратам их вязкости
- обратно пропорциональны квадратам их вязкостей
- Уравнение Ньютона для вязкой жидкости:
- .
- .
- .
- .
- .
- Относительная вязкость крови человека в норме:
- 4-5.
- 8-10.
- 10-15.
- 0-4.
- 0-15.
- Прибор для определения вязкости:
- Колориметр.
- Поляриметр.
- Калориметр.
- Вискозиметр.
- Микроскоп.
- Выражение — это
- Гидравлическое сопротивление.
- Градиент давления.
- Градиент скорости.
- Циклическая частота.
- Условие течения жидкости.
- При течении жидкость как бы разделяется на слои, которые скользят относительно друг друга, не перемешиваясь. Это течение называется:
- Турбулентным.
- Стационарным.
- Ламинарным.
- Внутренним трением.
- Непрерывным
- Течение крови по сосудам является:
- всегда ламинарным
- всегда турбулентным
- преимущественно ламинарным и лишь в некоторых случаях турбулентным
- преимущественно турбулентным и лишь в некоторых случаях ламинарным.
- Зависит от диаметра сосудов и вязкости
- Вязкость жидкости
- убывает с ростом температуры
- увеличивается с уменьшением давления
- увеличивается с повышением температуры
- не зависит от температуры
- не зависит от давления
- Коэффициент вязкости зависит от природы жидкости, температуры и от режима течения (давления и градиента скорости). Такие жидкости называются:
- Ньютоновскими.
- Неньютоновскими.
- Суспензиями.
- Полимерами.
- Низкомолекулярными жидкостями.
- Ньютоновской называется жидкость:
- вязкость которой зависит от градиента скорости
- вязкость которой зависит от скорости течения
- которая не подчиняется уравнению Ньютона
- вязкость которой не зависит от градиента скорости
- вязкость которой зависит от площади
- Идеальной называется жидкость
- несжимаемая и не имеющая вязкости
- несжимаемая и имеющая вязкость
- сжимаемая и не имеющая вязкость
- сжимаемая и текучая
- сжимаемая и имеющая вязкость
- Число Рейнольдса определяется:
- 8/r2
- 8l/r4
- A/S
- r4/8l
- D/
- Распределение давления в сосудистой системе подчиняется закону:
- Планка
- Франка
- Эйнтховена
- Бернулли
- Гольдмана
- Вязкость крови:
- в мелких сосудах больше ,чем в крупных
- в мелких сосудах меньше ,чем в крупных
- постоянна во всех отделах сосудистого русла
- больше в сосудах эластичного типа
- больше в сосудах мышечного типа
- Наибольший диаметр из кровеносных сосудов имеет :
- артерии
- аорта
- вены
- капилляр
- артериолы
- Величиной обратной вязкости жидкости является
- текучесть
- пластичность
- аморфность
- упругость
- плотность
- Аорта и крупные артерии представляют собой :
- сосуды эластичного типа
- сосуды мышечного типа
- сосуды аморфного типа
- сосуды жёсткого типа
- резистивные сосуды
- Основным свойством кровеносных сосудов , обеспечиваюшим нормальное
кровообращение является:
- упругость
- аморфность
- прочность
- жесткость
- пластичность
- Модель описывающая временные изменения давления и объёмной скорости кровотока была предложена :
- Пуазейлем
- Эйнтховеном
- Франком
- Хаксли
- Гольдманом
- Пульсовая волна распространяется:
- по кровеносным сосудам
- по нейронам
- в клетках
- в аксоне
- в дентритах
- Течение крови по сосудам является:
- всегда ламинарным
- всегда турбулентным
- преимущественно ламинарным и лишь в некоторых случаях турбулентным
- преимущественно турбулентным и лишь в некоторых случаях ламинарным.
- Зависит от диаметра сосудов и вязкости
- Центрифуга –это:
- площадь
- объем жидкостей
- закономерность
- течения
- устройство
- Течение крови в сосудистой системе в нормальны условиях имеет
- турбулентный характер
- ламинарный характер
- турбулентно-непрерывный характер
- вихревой характер
- нестационарный характер
- Вязкость жидкости
- убывает с ростом температуры
- увеличивается с уменьшением давления
- увеличивается с повышением температуры
- не зависит от температуры
- не зависит от давления
- Какой прибор используется для определения вязкости?
- колориметр
- поляриметр
- сахариметр
- вискозиметр
- микроскоп
- Стационарное движение жидкости:
- Ламинарная течения
- Турбулентная течения
- Линейная течения
- Линейная течения
- Не изменяется
- Термоэлектронная эмиссия – это:
- Испускании электронов под действием световых квантов.
- Испускание электронов в результате ионизации молекул газов.
- Испускание электронов в результате соударения молекул газа.
- Испускание электронов при нагревании тел.
- Испускание электронов под воздействием радиоактивного излучения.
- Что значить проградуировать термопару?
- Построить график зависимости силы тока от температуры
- Построить график зависимости ЭДС от температуры
- Построить график зависимости сопротивления от температуры
- Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
- Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
- Градуировка термопары –это:
- Построить график зависимости силы тока от температуры
- Построить график зависимости Э.Д.С.от температуры
- Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
- Построить график зависимости сопротивления от температуры
- Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
- Ток, мгновенное значение которого периодически изменяется по величине и по направлению называется:
- Постоянным.
- Переменным.
- Импульсным.
- Релаксационным.
- Синусоидальным.
- Цепь переменного тока может содержать сопротивление:
- Только активное.
- Только реактивное.
- Aктивное и реактивное.
- Только индуктивное.
- Только емкостное.
- Как называется сопротивление цепи электрического тока, в которой происходят необратимые потери электрической энергии:
- Aктивным (омическим).
- Реактивным.
- Индуктивным.
- Емкостным.
- Полным.
- В катушке индуктивности, соединенной в цепь переменного тока возникает:
- Импульсный ток.
- Пилообразное напряжение.
- Э.Д.С. самоиндукции.
- Э.Д.С. взаимоиндукции.
- Постоянный ток.
- — это формула характеризует:
- Активное сопротивление.
- Внешнее сопротивление цепи.
- Внутреннее сопротивление цепи.
- Индуктивное сопротивление.
- Емкостное сопротивление.
- — это формула характеризует:
- Активное сопротивление.
- Внешнее сопротивление цепи.
- Внутреннее сопротивление цепи.
- Индуктивное сопротивление.
- Емкостное сопротивление.
- — это формула характеризует :
- Активное сопротивление.
- Реактивное сопротивление.
- Импеданс цепи переменного тока.
- Условие резонанса электрического тока.
- Условие резонанса напряжения.
- Укажите условие электрического резонанса справедливое для импеданса цепи переменного тока:
- Стремится к нулю.
- Стремится к нулю.
- 1/ стремится к нулю.
- (L-1/С) стремится к нулю.
- (L-1/С) стремится к бесконечности.
- Стремится к нулю.
- Стремится к нулю.
- Импеданс участка тканей зависит от интенсивности кровотока в периферических сосудах, соответствующий метод исследования называют:
- Доплерографией.
- Реографией.
- Миографией.
- Фонографией.
- Баллистографией.
- Реография -метод исследования общего и регионарного кровообращения основанный
на регистрации:
- импеданса ткани
- интенсивности поглощения ультразвука
- плотности ткани
- вязкости крови
- Частоты отраженного ультразвука
- Импеданс живой клетки определяется значениями:
- XL, XС, R
- XL, XС,
- XL, R
- XC, R
- R
- В реографии при регистрации импеданса ткани используют токи с частотой:
- 40-500 кГц
- 40-500Гц
- 40 -500 МГц
- 2-10 MГц
- 200-500 MГц
- При высокой частоте тока (40- 1000кГц) величина емкостного сопротивления ткани (реография) приближается:
- к нулю
- к бесконечности ∞
- становится равной индуктивному сопротивлению
- величина сопротивления от частоты не зависит
- становится равной импедансу ткани
- Укажите формулу Томсона:
- .
- .
- .
- .
- .
- Укажите формулу тока смещения:
- .
- .
- .
- .
- .
- Переменный ток — это:
- изменение сила тока и напряжения по времени
- вынужденные колебания в цепи
- затухающие колебания в цепи
- изменение электромагнитного колебаний
- изменение магнитного поля по времени
- Электромагнитной волны перечислены в порядке уменьшения их длин:
- Ультрафиолетовые, световые, радиоволны.
- Рентгеновские, радиоволны, световые.
- Pадиоволны, световые, ультрафиолетовые.
- Гамма-излучение, световые, ультрафиолетовые.
- Световые, гамма-излучение, рентгеновские.
- Для электростимуляции применяется:
- Усилитель кратковременных импульсов.
- Датчик.
- Электроды.
- Счетчик кратковременных импульсов.
- Генератор импульсных сигналов.
- Типы генераторов, которые употребляются как источники ультразвуковых колебаний:
- Электрострикционные и магнитострикционные (пьезокварцевые).
- Индукционные и емкостные.
- Реостатные и индуктивные.
- Фотоэлектрические и магнитные.
- Кварцевые и солнечные.
- Реография (диагностический метод) применяется для определения:
- структуры биологической ткани
- механических свойств ткани
- эластичности ткани
- кровенаполнения сосудов
- транспорта веществ в клетках и мембранах
- Физической основой реоэнцефалограммы, реокардиограммы является:
- измерение импеданса тканей
- емкостное свойство тканей
- ток проводимости возникающий в тканях
- ток смещения возникающий в тканях
- измерение дипольного момента
- Реоэнцефалография- метод исследования, кровообращени головного мозга, основан на регистрации:
А) движение тела
В) биопотенциала
С) давления
Д) импеданса ткани
Е) отраженного ультразвука
- Импедансом называют полное сопротивление цепи переменного тока, содержащей
- только активное сопротивление
- активное и реактивное сопротивление
- только реактивное сопротивление
- только конденсатор
- только катушку индуктивности
- 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
- Медико-биологическое применение электронно-парамагнитного резонанса:
- Для исследования свободных радикалов в мембранах.
- Для определения элементного состава вещества.
- Для определения структуры молекул в мембранах.
- Для определения плотности вещества.
- Для определения структуры вещества.
- Медико-биологическое применение ядерно-магнитного резонанса:
- Для исследования свободных радикалов в мембранах.
- Для определения элементного состава вещества.
- Для определения структуры молекул в мембранах.
- Для определения плотности вещества.
- Для определения структуры вещества.
- Метод исследования поглощения энергии электромагнитных волн СВЧ- диапазона в веществах помещенных в магнитное поле называется:
- Радиоспектроскопией.
- Спектроскопией.
- Электронно-парамагнитный резонанс.
- Ядерно-магнитный резонанс.
- Гамма-спектроскопией.
- Термистор представляет собой:
- Тонкая металлическая проволока
- Кристаллический полупроводник
- Керамический элемент
- Барометр
- Пьезоэлемент
- 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
- Виды мембранных липидов:
- фосфолипиды, гликолипиды, стероиды
- углеводы, белки, гликолипиды
- аминокислоты, углеводы, стероиды
- фосфолипиды, белки
- нейроны, аминокислоты
- Полярные головки липидов:
- имеют заряд, гидрофильные
- направлены во внешнюю сторону в 2-ом липидном слое, гидрофобна
- направлены во внутрь в 2-ом липидном слое
- стремятся не контактировать с молекулами воды
- гидрофобные
- Неполярные «хвосты» липидов:
- имеют заряд
- гидрофильные
- гидрофобные, направлены во внутрь в 2-ом липидном слое
- стремятся контактировать с молекулами воды
- направлены во внешнюю сторону в 2-ом липидном слое
- Основные функции биологических мембран:
- Механическая, матричная, барьерная.
- Матричная, волновая
- Механическая, фазовая
- Структурная, матричная
- Волновая.
- Время оседлой жизни молекулы в одном положении составляет:
- Среднее квадратичное перемещение молекул за время t составляет:
- 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.
- Если однонаправленные заряженные частицы транспортируются в сторону меньшего
значения потенциала, то это называется:
- простой диффузией
- облегченной диффузией
- диффузией
- унипортом
- симпортом
- Если одинаково заряженные ионы двух типов транспортируется в разные стороны,
то это называется:
- простой диффузией
- переносом через поры
- унипортом
- симпортом
- антипортом
- Транспорт противоположно заряженных ионов в одну сторону называется:
- простой диффузией
- облегченной диффузией
- переносом через поры
- унипортом
- симпортом
- Если белки находятся на поверхности мембраны, то они называются:
- Периферические
- Интегральные
- Якорные
- Трансмембранные
- Липосомы
- Если белки частично погружены в липидный слой или пронизывают мембрану насквозь, то они называются:
- Периферические
- Интегральные
- Якорные
- Мембранные
- Липосомы
Α) Уравнение Фика.
Β) Уравнение Планка.
С) Закон Ньютона.
D) Правила Ленца.
E) Уравнение Нернста.
- Если молекулы диффузирующего вещества движутся через мембрану без образования комплекса с другими молекулами, то диффузия:
- Электроосмос.
- Облегченная.
- Простая.
- Фильтрация.
- Осмос.
- Если молекула диффузирующего вещества движутся через мембрану, образуя комплексы с переносчиком, то диффузия:
- Электроосмос.
- Облегченная.
- Простая.
- Фильтрация.
- Осмос.
- Перенос молекул воды через полупроницаемую мембрану из области меньшей концентрации в область большей концентрации растворенного вещества:
- Облегченная диффузия.
- Простая диффузия.
- Простая.
- Фильтрация.
- Осмос.
- Если вещество транспортируется внутрь клетки, то такой транспорт называется:
- Эндоцитозом
- Экзоцитозом
- Облегченным
- Первично-активным
- Вторично-активным
- Через мембрану могут переноситься не только отдельные молекулы, но и растворы, то такой транспорт называется:
- Эндоцитозом
- Экзоцитозом
- Фагоцитоз
- Пиноцитоз
- Вторично-активным
- Для переноса вещества в мембранах используется энергия АТФ, то такой транспорт:
- Диффузный транспорт.
- Облегченный транспорт.
- Первичный активный транспорт.
- Вторичный активный транспорт.
- Пассивный транспорт.
- Интенсивные тепловое движение, происходящее на поверхности бислоев мембраны называют:
- пассивным транспортом
- простой диффузией
- латеральной диффузией
- облегченной диффузией
- фильтрацией
- Молекулы фосфолипидов,входящие в состав биологических мембран амфифальна,т.е:
- Часть гидрофильная, другая-гидрофобна
- Часть белки, другая- гидрофильная
- Часть белки, другая- гидрофобная
- Химически нейтральна
- Неполярная
- Перенос веществ по направлению градиента концентрации, т.е из области большей
концентрации в область с меньшей концентрацией:
- Активный
- Противодействующий
- Пассивный
- Потенциальный
- Фильтрация
- Современной моделью строения мембраны является:
- модель Даниелли-Давсона
- модель Робертсона
- модель Лили
- модель Сингера и Никольсона
- модель Эйнштейна
- Интерференция света — это физическое явление, которое заключается:
- В отклонении световых волн от прямолинейного распространения.
- В рассеянии волн в прозрачных дисперсных средах.
- В отклонении волн от прямолинейного распространения на границах раздела сред.
- В сложении световых волн, идущих от синусоидальных источников.
- В сложении световых волн, идущих от когерентных источников.
- Интерференция наблюдается при сложении таких волн, у которых:
- Разность фаз принимает случайные значения.
- Среднее значение cos равно нулю.
- Разность фаз постоянна по времени.
- Среднее значение cos =const.
- Среднее значение sin равна нулю.
- Световые волны одинаковой длины волны и с постоянной разностью фаз называются:
- Инфракрасным излучением.
- Ультрафиолетовым излучением.
- Дифракцией света.
- Дисперсией света.
- Когерентными волнами.
- Сложение нескольких когерентных световых волн, в результате которого образуются чередующиеся светлые и темные полосы:
- Поляризацией света.
- Дисперсией света.
- Интерференцией света.
- Дифракцией света.
- Поглощением света.
- Дифракцией света называется явление:
- Cложения волн, в результате которого образуется устойчивая картина их усиления и ослабления.
- Отклонения света от прямолинейного распространения в среде с резкими неоднородностями.
- Сложения когерентных волн.
- Зависимости показателя преломления среды от длины волны света.
- Сложения не когерентных волн.
- — это:
- Условие дисперсии света.
- Условие поляризации света.
- Формула дифракционной решетки.
- Условие максимума дифракции света.
- Условие минимума дифракции света.
- — это:
- Условие дисперсии света.
- Условие поляризации света.
- Формула дифракционной решетки.
- Условие максимума света.
- Условие минимума света.
- Жидкость, которая заполняет пространство между предметом и объективом микроскопа:
- Вязкость.
- Высокомолекулярной.
- Низкомолекулярной.
- Иммерсионной.
- Суспензией.
- Формула :
- Увеличение микроскопа.
- Предел разрешения.
- Тонкой линзы.
- Числовой апертурой.
- Оптическая длина тубуса.
- Конденсор — система линз в оптическом микроскопе предназначена для:
- Большего увеличения.
- Большего разрешения.
- Концентрации света на объекте.
- Устранения сферической аберрации.
- Устранения оптических искажений.
- — это формула характеризует:
- разрешающая способность
- полезное увеличение
- числовая апертура
- увеличение линзы
- увеличение микроскопа
- Что называется аккомодацией глаза?
- Свойство глаза получения на сетчатке резкого изображения различно удаленных предметов
- Половина угла, образованного лучами, идущими из точки к краям диафрагмы
- Прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями
- Изменение разрешающей способности глаза
- Расширение зрачка в темноте
- Что является апертурной диафрагмой глаза?
- хрусталик
- радужная оболочка
- роговица
- желтое пятно
- Склера
- Как называется преломляющее тело глаза?
- Хрусталик
- Радужная оболочка
- Роговица
- желтое пятно
- Склера
- -это формула характеризует:
- числовую апертуру
- увеличения микроскопа
- предел разрешения микроскопа
- полезное увеличение микроскопа
- увеличение объектива
- Следствием чего является миопия (близорукость) глаза?
- Удлиненной формы глазного яблока
- Укороченной формы глазного яблока
- Изменением кривизны хрусталика
- Изменением апертурой диафрагмы глаза
- Слабой преломляющей способностью глаза
- Гиперметропия (дальнозоркость) — в чем ее проявление?
- Изображение удаленных предметов располагается позади сетчатки
- Изображение удаленных предметов располагается перед сетчаткой глаза
- Изображение располагается на сетчатке глаза
- Не образуется изображение
- Изображение располагается на хрусталика
- Оптическая сила линзы (глаза) определяется соотношением D=1/f, где f— фокусное расстояние. Единицей оптической силы будет диоптрия (дптр), если фокусное расстояние выражено:
- см
- мм
- м
- 1/м
- мкм
- Как называется расстояние между задним фокусом объектива и передним
фокусом окуляра ?
- фокусным расстоянием объектива
- фокусным расстоянием окуляра
- оптической длиной тубуса
- конденсором
- числовой апертурой
- Укажите явление, которое можно объяснить только квантовыми свойствами света:
- интерференция
- поляризация
- дифракция
- дисперсия
- фотоэффект
- Укажите, какое из перечисленных явлений объясняется только волновыми свойствами света:
- эффект Комптона
- фотоэффект
- дифракция
- тепловое излучение
- давление света
- Закон преломления света:
- sin — sin = n-1
- лучи падающий, преломленный и перепендикуляр к поверхности раздела лежат в одной плоскости, причем углы связаны соотношением sin i / sin r=n
- sin — sin =
- лучи падающий, отраженный и перпендикуляр к отражающей поверхности лежат в одной плоскости
- sin = sin
- Применение рефрактометра в медицине:
- для спектрального анализа биологических объектов концентрации
- для определения показателя преломления биологических жидкостей и их концентрации
- для определения концентрации сахара в крови и моче
- для определения концентрации окрашенных растворов
- для получения поляризованного света
- Предельный угол полного отражения определяется по формуле:
- sin iпp=900
- sin rпp=n2/n1
- sin iпp=n2/n1
- sin rпp=900
- sin i= с/n
- Интерференционный рефрактометр (интерферометр)предназначен для:
- измерения показателя преломления оптических сред
- определения размеров малых объектов (эритроцитов крови)
- определения содержания вредных газов в среде
- определения длины волны света
- определения вязкости
- В эндоскопии используется явление:
- нормальной дисперсии
- аномальной дисперсии
- поляризации света
- полного внутреннего отражения
- интерференции света
- Показатель преломления среды равен отношению:
- частоты света в вакууме к частоте света в данной среде
- скорости света в вакууме к скорости света в данной среде
- длины волны света в данной среде к скорости света в вакууме
- частоты света в вакууме к длине волны в данной среде
- частоты света в вакууме к скорости света в данной среде
- Закон отражения света:
- лучи падающий, отраженный и перепендикуляр к отражающей поверхности лежат в одной плоскости, причем угол падения равен углу отражения: sin = sin
- n2/n1=1/2
- sin — sin =
- лучи падающий, отраженный и перепендикуляр к отражающей поверхности лежат в одной плоскости, причем sin sin
- sin / sin = n
- Для волнового процесса, условие равенства частот и неизменного сдвига фаз, означает:
- поляризованность волн
- монохроматичность волн
- когерентность волн
- продольность
- поперечность волн
- — это формула характеризует:
- Закон отражения
- Закон поглощения
- Закон преломления
- Закон рассеяния
- Закон Малюса
- D = 1/f — это формула характеризует:
- Закон отражения
- Закон поглощения
- Оптическая сила линзы
- Фокусное расстояние от линзы до изображения
- Фокусное расстояние от тела до линзы
- От каких величин зависит предел разрешения микроскопа?
- От длины тубуса и фокусного расстояния объектива
- Фокусных расстояний объектива и окуляра
- От расстояния наилучшего зрения и длины тубуса
- От длины волны, апертурного угла и показателя преломления среды
- От расстояния наилучшего зрения и фокусного расстояния окуляра
- Оптическая плотность вещества определяется по формуле:
- D=lg x/x0
- D=lg I0/I
- D=cl
- D=cl/l
- D=-lcl
- Как изменяется интенсивность света прошедшего через раствор с увеличением толщины раствора:
- пропорционально возрастает
- пропорционально убывает
- экспоненциально возрастает
- экспоненциально убывает
- кубически возрастает
- На каком явлении основан принцип работы фотоэлектроколориметра?
- сохранение энергии
- сохронение импульса
- увеличение энергии
- увеличение импульса
- поглощения света
- Обратная величина к оптической плотности, называется:
- коэффициентом поглащение
- спектром поглощение
- показателем рассеяние
- коэффициент пропускания
- плотностью вещества
- Кривая зависимости оптической плотности вещества от длины волны поглощаемого
света называется:
- спектром поглащения
- спектром рассеяния
- спектром преломления
- графиком оптической плотности
- графиком интенсивности поглощаемого света
- Явление поглащения света — это:
- ослабление потока энергии и превращение на другие виды энергии
- увеличение световой энергии
- разделение света на разные цвета
- превращение света на монохроматичесқий свет
- действие света на оптической плотности вещества
- Укажите закон Бугера для поглощения света веществом:
- I = l0e-kl
- I = l0ekl
- I = l0/ekl
- I = l02/e—kl
- I0 = le—kl
- , это уравнение:
- Столетова для фототока.
- Эйнштейна для фотоэффекта.
- Бугера-Бера.
- Красной границы фотоэффекта.
- Бугера-Бера-Ламберта.
- Явление фотоэффекта — это:
- рассеяние света
- поглащение света
- преломление света
- разделение света на разные цвета
- испускания электронов от тела под действием света
- Принцип действия фотоэлектроколориметрии основан на:
- Рассеянии света.
- Отражении света.
- Преломлении света.
- Фотоэффекте.
- Поляризации света.
- Явление, при котором распространяющийся в среде световой пучок отклоняется по всевозможным направлениям называют:
- Поглощением света
- Рассеянием света
- Дифракцией
- Поляризацией
- Интерференцией
- Нефелометрия — это метод определения концентрации:
1.Суспензии
- Коллоидных растворов.
3.Элементного состава Раствора.
4.Химического состава раствора.
5.Окрашенных растворов.
- Основа волоконной оптики:
- интерференция света
- поглощение света
- рассеяние света
- полное внутренние отражение
- дифракция света
- Ослабление интенсивности света при прохождении через любое вещество вследствие превращения световой энергии в другие виды энергии называется:
- Рассеянием света.
- Дисперсией.
- Интерференцией
- Дифракцией.
- Поглощением света.
- р = h/c –это:
- Мощность света
- Сила тока
- Частота излучения
- Давления света
- Скорость света
- Электромагнитное излучение, находящееся между радиоволнами (длина волны=2нм) и видимым светом (длина волны = 760 нм) называют:
- Ультрафиолетовым.
- Энергетической светимостью.
- Инфракрасным.
- Тепловым.
- Рентгеновским.
- Электромагнитное излучение, занимающее область между фиолетовой границей видимого света (длина волны = 400 нм) и длинноволновой частью рентгеновского излучения (длина волны = 10 нм) называют:
- Тепловым.
- Инфракрасным.
- Радиоволнами.
- Ультрафиолетовым.
- Гамма-излучением.
- Энергия молекул биологического объекта:
- Спектр тормозного рентгеновского излучения:
- Линейчатый.
- Полосатый.
- Сплошной.
- Дискретный.
- Монохроматический.
- Спектр характеристического рентгеновского излучения:
- Линейчатый.
- Полосатый.
- Сплошной.
- Дискретный.
- Монохроматический.
- Электромагнитное излучение с длиной волны порядка от 80 до 0,00001 нм называется:
- Лазерным.
- Радиоактивным.
- Ультрафиолетовым.
- Инфракрасным.
- Рентгеновским.
- Закон радиоактивного распада:
- Укажите схему распада:
-
- Укажите схему распада:
- Квантовый выход люминесценции — это отношение:
- Числа квантов, высвеченных в виде люминесценции, к числу поглощенных квантов.
- Числа поглощенных квантов к числу квантов люминесценции.
- Числа молекул в возбужденном состоянии к числу поглощенных квантов.
- Числа молекул в возбужденном состоянии к числу молекул в основном состоянии.
- Числа атома в возбужденном состоянии к числу поглощенных квантов.
- Основной физический процесс, определяющий действие лазера, — это
- вынужденное испускание излучения
- испускание излучения при повышении температуры
- испускание излучения при повышении давления
- испускание излучения при легировании
- испускание излучения при световом воздействии
- Лазеры (виды):
- рубиновые,газовые, полупроводниковые
- парафиновые, жидкостные, полупроводниковые
- жидкостные, газовые, парафиновые
- рубиновые, жидкостные, пластиковые
- полимерные, парафиновые, жидкостные
- Укажите свойства лазерного излучения:
- строгая монохроматичность, большая мощность, когерентность
- малая мощность, большая или малая интенсивность
- большая мощность, малая интенсивность, когерентность
- большая или малая интенсивность, больше скорости света
- строгая монохроматичность, малая интенсивность
- Люминесценция вызванная ядерными излучениями называется:
- Радиолюминесценцией.
- Рентгенолюминесценция.
- Триболюминесценция.
- Фотолюминесценция.
- Хемилюминесценция.
- Люминесценция, сохраняющаяся длительное время после прекращения действия возбудителя свечения, называется…
- Люминофорами
- Фосфоресценцией
- Флуоресценцией
- Резонансным излучением
- Индуцированным лазерным
- Люминесценция, сразу прекращающаяся после окончания действия возбудителя свечения, называется
- Люминофорами
- Фосфоресценцией
- Флуоресценцией
- Резонансным излучением
- длительным послесвечением
- Люминесценция вызванная электронами называется:
- Катодолюминесценцией.
- Ионолюминесценцией.
- Радиолюминесценцией.
- Фотолюминесценцией.
- Электролюминесценцией.
- Все виды самосвечения, кроме свечения тел при нагревании называются:
- Люминесценцией.
- Ультрафиолетовыми.
- Инфракрасными.
- Солнечными.
- Электронными.
- Монохроматор спектрофотометра служить для получение:
- когерентного излучение
- излучение строго определенной длины волны
- излучение разной длины волны
- ультрафиолетового излучение
- инфракрасного излучение
- По длительности излучения флуоресценции… чем фосфоресценции:
- бесконечно
- нулю
- равно
- больше
- меньше
- Инфракрасное излучение человека несет информацию о:
- температуре тела человека
- движении крови по капиллярам внутренних органов
- электрической активности внутренних органов
- воздухообмене в тканях
- движение воздуха в атмосфере
- Двойственная природа света (явление фотоэффекта):
- интерференция
- дифракция
- поляризация
- дисперсия
- корпускулярная
- Фотоэлемент состоит из:
- Электрона и анода
- Катода и анода
- Катиона и анода
- Аниона и спектроскопа
- Спектра и катода
- Люминесценция вызываемая видимым и ультрафиолетовым излучением называется:
- рентгенолюминисценцией
- радиолюминисценцией
- катодолюминисценцией
- электролюминисценцией
- фотолюминисценцией
- Люминесцентный анализ, основанный на наблюдении люминесценции
объектов используют:
- для определения состава светового излучения
- для сортировки фармакологических препаратов и диагностики некоторых заболевании
- для получения различных спектров
- для определения длин волн светового излучения
- 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
- Клеточная мембрана: определение, строение, функции мембран, физические свойства.
- Жидкостно-кристаллическая модель клеточной мембраны. Функции мембранных белков, липидов, углеводов. Латеральная диффузия и флип-флоп переход липидов. Искусственные мембраны. Липосомы, применение в медицине
- Транспорт веществ через клеточные мембраны, виды транспорта. Электрохимический потенциал. Уравнение Теорелла. Уравнение Нернста-Планка. Смысл уравнений.
- Пассивный транспорт неэлектролитов через клеточные мембраны. Простая диффузия, уравнение Фика. Облегчённая диффузия: механизмы, транспорта (подвижные, фиксированные переносчики), отличия от простой диффузии.
- Пассивный транспорт ионов. Ионный канал, виды, свойства. Молекулярная конструкция. Селективный фильтр. Механизм транспорта иона через ионный канал.
- Активный транспорт ионов. Мембранный насос. Определение. Молекулярная конструкция натриево-калиевого насоса. Ионообменный механизм транспорта ионов натрия, калия.
- Мембранный потенциал, определение, величина. Способы измерения МП. Условия и механизм возникновения мембранного потенциала. Роль пассивных и активных сил.
- Мембранный потенциал. Уравнение Нернста. Потенциал Нернста, его природа. Стационарный мембранный потенциал, уравнение Гольдмана-Ходжкина.
- Потенциал действия, определение, кривая ПД. Фазы ПД, ионные механизмы их возникновения.
- Механический сердечный цикл. Ударный, минутный объем крови. Работа, мощность сердца.
- Механизм преобразования импульсного выброса крови из сердца в непрерывный кровоток в артериальных сосудах. Теория «пульсирующей камеры». Пульс, пульсовая волна. «Периферическое сердце».
- Гемодинамика в одиночном сосуде. Уравнение Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. Законы общесистемной гемодинамики.
- Уравнение Ньютона для жидкостей. Коэффициент вязкости жидкости, единицы измерения. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Вязкость крови. Методы измерения вязкости крови.
- Ламинарное, турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. Измерение артериального давления по Короткову: физические основы метода, физическая природа тонов Короткова.
- Механические колебания: виды колебаний. Гармонические колебания, уравнение, график, параметры гармонических колебаний. Шкала механических колебаний.
- Механические волны, виды, длина волны. Уравнение механической волны. Интенсивность волны. Вектор Умова.
- Звук. Виды звуков. Тон простой и сложный. Акустический спектр. Физические и физиологические параметры звука, связь между ними.
- Психофизический закон Вебера-Фехнера. Единицы измерения уровня громкости, их определение. Шкалы оценки ощущений громкости (децибельная и фоновая).
- Акустическая среда. Определение. Распространение звука в различных акустических средах. Акустическое сопротивление, коэффициент проникновения через границу раздела сред (уравнение Релея). Реверберация.
- Строение и функции наружного и среднего уха. Роль барабанной перепонки, слуховых косточек в звукопроведении. Роль евстахиевой трубы.
- Строение улитки (поперечный разрез) Распространение звуковых волн в замкнутых гидромеханических системах (теория Бекеши). Механизм звукопроведения в улитке.
- 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.
- Ультразвук: способы получения (обратный пьезоэффект, магнитострикция), свойства, механизм влияния на биообъекты. Применение в медицине.
- Электрогенез миокарда сердца: потенциал действия миоцитов желудочков. Механизм их возникновения, форма кривой, фазы.
- Основные функции сердца: автоматизм, возбудимость, проводимость, сократимость. Конструкция автоматической (проводящей) системы сердца, роль в формировании дипольных свойств сердца.
- Электрический диполь, определение, электрический момент диполя. Токовый диполь, определение, потенциал поля диполя. Механизм формирования дипольных свойств живого сердца (дипольный эквивалентный электрический генератор сердца).
- Физические основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена, основные положения. Эквипотенциальные линии, определение, распределение эквипотенциальных линий на поверхности тела. Стандартные отведения.
- Электрокардиограмма здорового сердца: кривая, формы и виды зубцов. Информационное значение зубцов, интервалов и сегментов ЭКГ.
- Электрокардиография, определение. Блок-схема электрокардиографа. Назначение блоков. Виды электрокардиографов.
- Физиотерапия. Классификация методов физиотерапии по форме используемой энергии (электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитная волна).
- Физико-химические эффекты, возникающие в тканях организма под действием физических факторов (электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитная волна).
- Электромагнитные колебания. Идеальный колебательный контур как источник электромагнитных колебаний. Механизм образования электромагнитных колебаний. Формула Томсона.
- Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны, графическое изображение. Скорость распространения. Вектор Умова — Пойтинга.
- УВЧ-терапия. Блок- схема генератора незатухающих колебаний. Аппарат УВЧ-терапии. Терапевтический контур.
- 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.
- Гальванизация и электрофорез. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием постоянного тока. Блок-схема аппарата для гальванизации.
- Электродиагностика. Электростимуляция. Физические основы методов. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием постоянного тока в импульсном режиме.
- 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».
- Ионизирующее излучение. Виды, физическая характеристика. Естественные и искусственные источники. Принципы защиты от ионизирующего излучения.
- Рентгеновское излучение и его свойства. Рентгеновская трубка. Устройство и принцип работы. Поток рентгеновского излучения. Коэффициент полезного действия рентгеновской трубки.
- Виды рентгеновского излучения (тормозное, характеристическое), механизм возникновения. Спектры тормозного и характеристического излучений.
- Первичные механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом (когерентное рассеяние, фотоэффект и некогерентное рассеяние).
- Закон ослабления потока рентгеновского излучения. Линейный коэффициент ослабления. Физические основы рентгенодиагностики, виды рентгенодиагностики.
- Рентгеновская компьютерная томография, определение, области применения в медицине. Устройство рентгеновского компьютерного томографа. Физические принципы формирования изображения, шкала Хаунсфилда.
- Радиоактивность, определение, источники. Альфа-распад. Характеристика альфа-излучения. Взаимодействие альфа излучения с веществом. Гамма-излучение. Характеристика гамма излучения.
- Радиоактивность, определение, источники. Бетта-распад. Характеристика бетта-излучения. Взаимодействие бетта-излучения с веществом. Гамма-излучение. Характеристика гамма излучения.
- Радиоактивность. Радиоактивный распад. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность радиоактивного элемента, закон изменения активности, единицы измерения активности.
- 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.
- Радионуклиды. Физические основы радионуклидной диагностики и терапии. Виды радионуклидной диагностики и терапии.
- 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».
- Дозиметрия ионизирующего излучения. Качественная оценка биологического действия ионизирующего излучения. Эквивалентная (биологическая) доза. Связь между эквивалентной и поглощённой дозами. Коэффициент качества. Единицы измерения эквивалентной дозы.
- 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.
- Эволюция взглядов о строении атома. Модель Томсона, опыт Резерфорда. Модель атома Бора. Постулаты Бора.
- Лазеры. Виды лазеров. Свойства лазерного излучения. Спонтанное и индуцированное излучение. Процесс генерации лазерного излучения.
- Лазеры. Блок-схема лазера. Принцип работы гелий-неонового и рубинового лазера.
- Лазерное излучение. Механизмы биологического действия лазерного излучения. Основные направления использования лазерного излучения в медицине.
- Магнитный момент электронов, протонов и ядер атомов. Теорема Лармора. Условия возникновения ядерного магнитного резонанса. Теоретические основы метода ЯМР.
- Ядерный магнитный резонанс. Спектр ЯМР. Химический сдвиг. Блок схема установки ЯМР. Магнитно-резонансная томография (МРТ). Применение в медицинской практике.
- Линзы, виды линз. Построение изображения в линзах. Фокус линзы и оптическая сила. Формула тонкой линзы. Недостатки оптической системы глаза и физические основы их исправления.
- Оптическая система глаза. Виды биолинз и их характеристики. Редуцированный глаз, схема. Угол зрения. Острота зрения.
- Морфо-функциональные слои сетчатки глаза. Первичные механизмы свето- и цветовосприятия. Понятие о «первичных зрительных образах».
- Свет, физическая природа. Основные фотометрические характеристики: световой поток, сила света, освещённость и единицы их измерения. Устройство, назначение и принцип работы люксметра.
- 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.
- 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.
- Уровень шума частотой 1000 Гц в помещении составляет 70 децибел. Определите величину интенсивности данного шума.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- . 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/
?
- Найдите объемную скорость кровотока в сосуде, если радиус просвета сосуда равен 1,75см, а линейная скорость крови в ней составляет 0,5 м/с.
- 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.
- 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.
- 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.
- По заданным фрагментам электрокардиограммы рассчитать вольтаж зубца R в каждом отведении (Рабочая тетрадь по биофизике, с.62).
- По заданным фрагментам электрокардиограммы построить вектор ЭДС сердца в момент формирования зубца R (Рабочая тетрадь по биофизике, с.61).
- 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).
- Колебательный контур аппарата для терапевтической диатермии состоит из катушки индуктивности и конденсатора емкостью 30 пФ. Определите индуктивность катушки, если частота генератора равна 1 МГц.
- Катушку какой индуктивности надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости конденсатора 50 пФ получить частоту свободных колебаний 10 МГц?
- Во сколько раз нужно изменить индуктивность входного колебательного контура, чтобы в 4 раза увеличить частоту, на которую настроен радиоприемник?
- 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.
- Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 600 пФ и катушку индуктивности индуктивностью 4 мкГн. Каков период собственных колебаний контура?
- 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).
- Период полураспада радиоактивного фосфора 305Р составляет 3 мин. Определите, чему равна постоянная распада этого элемента.
- Определите, какова активность препарата, если в течение 10 мин распадается 10000 ядер этого вещества.
- Телом массой m=60кг в течение t=6ч была поглощена энергия Е=1Дж. Найдите поглощенную дозу и мощность поглощенной дозы.
- 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.
- 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).
- 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).
- 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)
- 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.
- 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).
- Рассчитать необходимое количество светильников мощностью 30Вт для создания уровня искусственной освещенности в помещении 300Лк. Площадь помещения 35м2 (Рабочая тетрадь по биофизике, с.77).
- Определите величину оптической силы линзы, если фокусное расстояние линзы равно 50 см.
- Определите фокусное расстояние рассеивающей линзы, если предмет находится от линзы на расстоянии 15 см, а его изображение получается на расстоянии 6 см от линзы.
- 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]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #


