Основы биофизики

Основные типы токов высокой частоты, виды радиоизлучения, принципы применения определенного типа волн в медицине. Определение количества теплоты в электролитах, характеристика альфа-, бета- и гамма-излучения, закон радиоактивного распада и понятие кванта.

Рубрика Физика и энергетика
Вид тест
Язык русский
Дата добавления 06.02.2016
Размер файла 16,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www. allbest. ru/

1. Какие составляющие входят в амплитудно-модулированные токи?

1) несущий ток высокой частоты

2) модулирующий ток низкой частоты

3) переменный по величине и постоянный по направлению

2. Какая из составляющих синусоидально-модулированного тока оказывает лечебное действие?

1) несущий ток высокой частоты

2) модулирующий ток низкой частоты

3) постоянный ток ток излучение квант электролит

3. Укажите формулу коэффициента модуляции амплитудно-модулированных токов:

1) Imax -- Imin

2) Imax + Imin

3)(Imax -- Imin)/(Imax + Imin)

4) Imax / Imin

4. Какой ток используется в диадинамотерапии?

1) переменный по величине

2) постоянный по направлению

3) хаотически меняющийся по частоте

4) постоянный по величине

5. Какие методы используются для электростимуляции?

1) интерференцтерапия

2) диадинамотерапия

3) амплипульс-терапия

4) флюктуоризация

5) УВЧ-терапия

6) дарсонвализация.

6. Что такое флюктуоризация?

l) применение для электростимуляции переменного тока с хаотически изменяющимися частотой и амплитудой

2) применение для электростимуляции переменного тока с постоянной амплитудой

3) применение для электростимуляции переменного по величине, но постоянного по направлению тока

7. Какие из перечисленных методов используются в высокочастотной электромагнитной терапии?

1) диатермия

2) ультразвуковая эхолокация

3) дарсонвализация

4) УВЧ -- терапия

5) индуктотермия

6) электрокардиография

7) микроволновая терапия

8. Основные элементы принципиальной схемы аппарата УВЧ -- терапии:

1) генератор высокочастотных электромагнитных колебаний

2) терапевтический контур

3) усилитель

4) датчики

9. Элементы, входящие в терапевтический контур аппарата УВЧ -- терапии:

1) катушка индуктивности

2) электроды

3) конденсатор переменной емкости

4) датчики

10. Что такое дарсонвализация?

1) воздействие на ткани переменным током

2) воздействие на ткани переменным магнитным полем

3) воздействие на ткани слабым высокочастотным разрядом

4) воздействие на ткани переменным электрическим полем

11. Что такое диатермия?

1) воздействие на ткани высокочастотным током

2) воздействие на ткани переменным магнитным полем

3) воздействие на ткани слабым высокочастотным разрядом

4) воздействие на ткани высокочастотным электрическим полем

12. Что такое индуктотермия?

1) воздействие на ткани высокочастотным током

2) воздействие на ткани переменным магнитным полем

3) воздействие на ткани слабым высокочастотным разрядом

4) воздействие на ткани высокочастотным электрическим полем

13. Что такое УВЧ-терапия?

1) воздействие на ткани высокочастотным током

2) воздействие на ткани переменным магнитным полем

3) воздействие на ткани слабым высокочастотным разрядом

4) воздействие на ткани высокочастотным электрическим полем

14. Диапазон длин волн, используемых в КВЧ -- терапии:

1) миллиметровый

2) сантиметровый

3) дециметровый

15. Тепловая мощность,выделяемая в единице объёма ткани при диатермии пропорциональна:

1) удельной электропроводности ткани и квадрату напряжённости электрического поля

2) равна произведению квадрата плотности тока на удельное сопротивление ткани

3) пропорциональна удельной электропроводности, квадрату частоты, и квадрату индукци магнитного поля

16. От чего зависит количество теплоты, выделяющееся в тканях при индуктотермии?

1) напряженности электрического поля

2) напряженности магнитного поля

3) частоты поля

4) Удельной электропроводности ткани

5) плотности тока

17. Причина выделения тепла в тканях-электролитах в переменном электрическом поле:

1) колебания ионов с частотой изменения электрического поля

2) ориентационная и структурная поляризация молекул

3) возникновение вихревых электрических токов

18. От чего зависит количество теплоты, выделяющееся в тканях-электролитах при УВЧ-терапии?

1) квадрата напряженности электрического поля

2) квадрата напряженности магнитного поля

3) удельной электропроводности ткани

4) угла диэлектрических потерь

19. От чего зависит количество теплоты,выделяющееся в тканях-диэлектриках при УВЧ-терапии?

1) квадрата напряженности электрического поля

2) удельного сопротивления ткани

3) диэлектрической проницаемости диэлектрика

4) частоты электрического поля

5) тангенса угла диэлектрических потерь

20. Угол диэлектрических потерь -- это угол между:

1) активной и реактивной составляющими тока

2) результирующим током и активной составляющей тока

3) результирующим током и реактивной составляющей тока

21. Терапевтический контур в аппарате УВЧ-терапии служит для:

1) подведения к участку тела больного максимального количества энергии электрического поля

2) соблюдения условий безопасности больного

3) подведения к участку тела больного переменного тока высокой частоты

22. При индуктотермии максимальное количество теплоты выделяется в тканях:

1) диэлектриках

2) обладающих высоким удельным сопротивлением

3) с высокой удельной проводимостью

23. При УВЧ-терапии максимальное количество теплоты выделяется в тканях:

1) диэлектриках

2) электролитах

3) водосодержащих

24. При микроволновой терапии максимальное количество теплоты выделяется в тканях:

1) диэлектриках

2) электролитах

3) водосодержащих

25. Какие из перечисленных методов применяются в медицине для внутреннего прогревания ткани?

1) диатермотомия

2) дарсонвализация

3) УВЧ-терапия

4) микроволновая терапия

5) КВЧ -- терапия

6) индуктотермия

26. Кинетическая энергия,сообщённая артериальной системе сокращением сердца,проявляется в:

1) движении крови

2) увеличении артериального давления с каждым сокращением сердца

3) ускорении движения крови

27. Потенциальная энергия, сообщённая артериальной системе сокращением сердца, проявляется в:

1) движении крови

2) увеличении артериального давления с каждым сокращением сердца

3) ускорении движения крови

28. Под систолическим давлением понимается:

1) минимальное давление крови в аорте (и крупных артериях)

2) среднее давление крови в аорте (и крупных артериях)

3) максимальное давление крови в аорте (и крупных артериях)

29. Под диастолическим давлением понимается:

1) минимальное давление крови в аорте (и крупных артериях)

2) среднее давление крови в аорте (и крупных артериях)

3) максимальное давление крови в аорте (и крупных артериях)

30. В лёгочной циркуляции средние значения АД составляют:

1) 25/10 мм рт. ст.

2) 15/10 мм рт. ст.

3) 15/5 мм рт. ст.

4) 30/20 мм рт. ст.

31. В системной циркуляции средние значения артериального давления составляют для молодых людей:

1) 130/80 мм рт. ст.

2) 140/80 мм рт. ст.

3) 110/70 мм рт. ст.

4) 120/80 мм рт. ст.

32. Пульсовое давление -- это:

1) среднее между систолическим и диастолическим давлением в артериях

2) разность между систолическим и диастолическим давлением в артериях

3) давление в конце систолы в артериях

4) давление в конце диастолы в артериях

33. Пульсовое давление в крупных системных артериях в покое приблизительно равно:

1) 55 мм рт. ст.

2) 50 мм рт. ст.

3) 40 мм рт. ст.

4) 20 мм рт. ст.

5) 15 мм рт. ст.

34. Пульсовое давление в лёгочной артерии в покое приблизительно равно:

1) 55 мм рт. ст.

2) 50 мм рт. ст.

3) 40 мм рт. ст.

4) 20 мм рт. ст.

5) 15 мм рт. ст.

35. Скорость пульсовой волны составляет:

1) 0,1 м/сек

2) 0,2 м/сек

3) 0,3 м/сек

4) 0,4 м/сек

36. Среднее артериальное давление -- это:

1) сумма систолического и диастолического давлений, делённая на два

2) АД, усреднённое за сердечный цикл

3) разность систолического и диастолического давлений, делённая на два

4) величина площади под кривой изменения артериального давления, делённая на время регистрации

37. Изотопы -- это ядра элементов, имеющие:

1) разное число нейтронов и протонов

2) одинаковое число протонов и нейтронов

3) одинаковое число протонов и разное число нейтронов

4) одинаковое число нейтронов и разное число протонов

38. Альфа-излучение -- это поток:

1) нейтронов

2) протонов

3) ионов водорода

4) дважды ионизированных ядер атомов гелия

5) фотонов

6) позитронов

39. Бета-излучение -- это поток:

1) протонов и нейтронов

2) позитронов и электронов

3) протонов и электронов

4) фотонов и электронов

5) гамма-квантов

40. Гамма-излучение -- это поток фотонов:

1) с частотой, значительно меньшей частоты рентгеновского излучения

2) с частотой, значительно большей частоты рентгеновского излучения

3) имеющих энергию значительно больше

41. Закон радиоактивного распада может быть записан в виде:

1) dN=-kNdt

2) N (полураспада)=ln2/k

3) N=N (0) exp (-kt)

4) N=N (0) exp (kt)

42. Активность измеряется в:

1) радах

2) беккерелях

3) зивертах

4) кюри

43. Поглощённая доза это:

1) энергия, поглощённая единицей массы вещества

2) энергия, поглощённая единицей массы вещества за единицу времени

3) абсолютное значение полного заряда ионов одного знака, которые образуются в воздухе при полном торможении электронов и позитронов, освобождённых гамма-квантами в единице массы воздуха

4) абсолютное значение полного заряда ионов одного знака, которые образуются в воздухе при полном торможении электронов и позитронов, освобождённых гамма-квантами в единице массы воздуха за единицу времени

44. Зиверт -- это единица измерения:

1) мощности дозы облучения

2) экспозиционной дозы

3) эквивалентной дозы

4) поглощённой дозы

45. Укажите устройства, позволяющие считать и наблюдать отдельные частицы и гамма-кванты:

1) следовые детекторы

2) ионизационные камеры

3) сцинтилляционные камеры

4) газоразрядные счётчики

46. Единицей измерения поглощённой дозы является:

1) рад

2) беккерель

3) зиверт

4) кюри

5) грей

47. По проникающей способности в порядке её возрастания ядерные излучения располагаются в следующий ряд:

1) альфа-излучение, гамма-излучение, бета-излучение

2) гамма-излучение, альфа-излучение, бета-излучение

3) бета-излучение, гамма-излучение, альфа-излучение

4) альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение

48. Единицей измерения экспозиционной дозы является:

1) фэр

2) рентген

3) рад

4) зиверт

49. Единицей измерения эквивалентной дозы является:

1) грей

2) зиверт

3) бэр

4) рентген

50. Латеральная диффузия белков и липидов это:

1) перемещение их к внутренней поверхности мембраны;

2) перемещение их к внешней поверхности мембраны;

3) перемещение их вдоль мембраны.

51. Как повлияет увеличение толщины мембраны на её проницаемость при прочих неизменных условиях транспорта веществ?

1) проницаемость не изменится;

2) проницаемость увеличится;

3) проницаемость уменьшится.

52. Размерность какой физической величины имеет константа проницаемости мембраны

1) массы;

2) скорости;

3) концентрации.

53. Скорость изменения концентрации вещества описывается

1) уравнением Теорелла;

2) уравнением Нернста-Планка;

3) первым законом Фика;

4) вторым законом Фика.

54. Ионные каналы в мембранах образуются

1) липидами;

2) интегральными белками;

3) углеводами.

55. Облегченная диффузия может происходить за счёт

1) переноса веществ через канал;

2) эффекта передачи вещества от одного фиксированного переносчика к другому;

3) транспорта веществ в комплексе с молекулами подвижных переносчиков.

56. Обменная диффузия является разновидностью

1) простой диффузии;

2) переноса через канал;

3) облегченной диффузии

Размещено на Allbest. ru


Подобные документы

  • Ядерно-физические свойства и радиоактивность тяжелых элементов. Альфа- и бета-превращения. Сущность гамма-излучения. Радиоактивное превращение. Спектры рассеянного гамма-излучения сред с разным порядковым номером. Физика ядерного магнитного резонанса.

    презентация [1,0 M], добавлен 15.10.2013

  • Типы радиоактивного распада и радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Анализы, основанные на измерении радиоактивности. Использование естественной радиоактивности в анализе. Метод изотропного разбавления, радиометрическое титрование.

    реферат [23,4 K], добавлен 11.03.2012

  • Сведения о радиоактивных излучениях. Взаимодействие альфа-, бета- и гамма-частиц с веществом. Строение атомного ядра. Понятие радиоактивного распада. Особенности взаимодействия нейтронов с веществом. Коэффициент качества для различных видов излучений.

    реферат [377,6 K], добавлен 30.01.2010

  • Основные термины, используемые при рентгенологическом исследовании. Устройство рентгеновской трубки. Свойства рентгеновского излучения. Характеристика структуры атома и ядра вещества. Виды радиоактивного распада: альфа-распад. Система обозначений ядер.

    реферат [667,7 K], добавлен 16.01.2013

  • Длина электромагнитных волн рентгеновского излучения, его виды и их характеристика. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Основные виды рентгенодиагностики. Естественная и искусственная радиоактивность. Виды радиоактивного распада.

    презентация [2,4 M], добавлен 30.09.2013

  • Порядок и главные правила измерения величин I0 и Iфон с заданной статистической погрешностью. Определение излучения исследуемого радиоактивного изотопа. Направления и перспективы устранения различных систематических погрешностей в данном эксперименте.

    лабораторная работа [149,1 K], добавлен 01.12.2014

  • Физические основы метода гамма-гамма каротаж. Его виды, преимущество и применение. Взаимодействия квантов с веществом. Измерение характеристик рассеянного гамма-излучения, возникающего при облучении горных пород внешним источником гамма-излучения.

    презентация [146,3 K], добавлен 23.03.2015

  • Лучи Беккереля действуют на фотопластинку, проходят через чёрную бумагу и слои металла небольшой толщины. Различие между лучами Рентгена и Беккереля. О свойствах радиоактивного излучения. Энергия, излучаемая радием. Альфа-, бета- и гамма- лучи.

    реферат [845,5 K], добавлен 19.03.2008

  • Характеристика корпускулярного, фотонного, протонного, рентгеновского видов излучения. Особенности взаимодействия альфа-, бета-, гамма-частиц с ионизирующим веществом. Сущность комптоновского рассеивания и эффекта образования электронно-позитронной пары.

    реферат [83,8 K], добавлен 08.11.2010

  • Поняття радіоактивності. Різниця між радіоактивністю і розпадом "компаунд"-ядер, утворених дією деяких елементарних частинок на стабільні ядра. Закономірності "альфа" і "бета" розпаду. Гамма-випромінювання ядер не є самостійним видом радіоактивності.

    реферат [154,4 K], добавлен 12.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.