Вязкоупругие свойства биологических тканей моделируются … Системами, состоящими из комбинационных сочетаний пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент 2. Системами, состоящими из последовательно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент 3. Системами, состоящими из параллельно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент 4. Системами, состоящими из комбинационных сочетаний различных пружин (упругих элементов 5. Системами, состоящими из последовательно соединенных пружины и параллельно соединенных между собой пружины и поршня. Задача №10. Кость представляет собой … 1. гетерогенную ткань, состоящую из х наложенных друг на друга слоев эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки
Деформацией текучести называют способность … 1. Изменение взаимного положения тел 2. Изменение размеров и формы тел под действием внешних сил
4. Отношение абсолютной деформации к первоначальной длине 5. Отдельных слоев биологических тканей смещаться с некоторой скоростью относительно других ее слоев. Задача №2. Пределом прочности биологических тканей называют …
1. Механическое напряжение, при котором происходит разрушение
2. Механическое напряжение, ниже которого деформация сохраняет упругий характер
3. Механическое напряжение, начиная с которого деформация становится текучей
4. Механическое напряжение, при котором исчезает прямая связь между механическим напряжением и деформацией
5. Механическое напряжение, при котором биологическая ткань резко увеличивается в размерах.
Задача №3. По какой формуле можно найти относительную деформацию
1.
= F ∙S;
71
2.
ε =
/ l
0
;
3.
= l – l
0
;
4.
= F /S;
5.
= ∙E/ Задача №4. Какая сила вызвала механическое напряжение 24 МПа, если она была приложена к площади равной
5 мм. 0,21 Н
2. 4,8 Н
3. 29 Н
4. 19 Н
5. 120 Н. Задача №5. Какой модуль Юнгасухожилия длиной ми площадью поперечного сечения 2 мм, если под действием силы 68,8 Н оно удлинилось на 2,9 мм.
3,4410 8
Па ;
2.
2,4∙10 8
Па
3.
1,42∙10
9
Па
4.
1,62∙10 8
Па
5.
1,25∙10 8
Па. Задача №6. Во сколько раз относительное удлинение артерии больше, чем вены, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости артерии 510 4
Па, а модуль упругости вены равен 8,5∙10 5
Па
1.
0,59;
2.
42,5;
3.
3,5;
4.
17;
5.
13,5. Задача №7. Какое механическое напряжение в стенках сосуда возникает при среднем артериальном давлении
11 кПа, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 6?
1.
1,83 кПа;
2.
66 кПа;
3.
0,54 кПа;
4.
17 кПа;
5.
5 кПа. Задача №8. Какая допустима максимальная сила, вызывающая деформацию сжатия бедренной кости штангиста массой 80 кг, при поднятии им штанги, если диаметр бедренной кости 30 мм, а допустимое напряжение равно 1510 7 Паи мс
1.
105,175 кН;
2.
800,125 кН;
3.
30,134 кН;
4.
80,723 кН;
5.
92,325 кН. Задача №9. Моделью упругого тела является пружина, подчиняющаяся закону Гука, особенностью которой является то, что
1. Деформация нарастает линейно до некоторого значения, а после прекращения действия силы перестает меняться
2. Деформация мгновенно появляется при воздействии силы и мгновенно исчезает после ее прекращения
3. При воздействии силы пружина мгновенно растягивается, а затем начинается линейное нарастание деформации
4. Деформация возрастает линейно пропорционально воздействующей силе
5. Деформация возникает с задержкой во времени, а затем возрастает линейно пропорционально воздействующей силе. Задача №10. Сосудистая ткань представляет собой … армированный композиционный материал, половину объема которого составляет гидроксилапатит; гетерогенную ткань, состоящую из х наложенных друг на друга слоев эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки ; совокупность мышечных клеток и внеклеточного вещества, состоящего из коллагена и эластина
4. волокна коллагена, эластина и основного вещества - матрицы
5. высокоэастичный материал, состоящий из коллагена, эластина и гладких мышечных волокон. Механические характеристики биологических тканей
Медицинский факультет
72 ВАРИАНТ № 9 Задача №1. Физический смысл модуля упругости состоит в том, что модуль упругости численно равен …
1. Напряжению, возникающему при изменении взаимного положения тел
2. Напряжению, возникающему при увеличении длины образца в два раза
3. Разности между конечными начальным значением размером тел, на которые действуют внешние силы
4. Отношению абсолютной деформации к первоначальной длине
5. Углу, на который смещается одна часть тела относительно других его частей. Задача №2. Эластичностью называют способность биологических тканей …
1. противодействовать внешним нагрузкам
2. противодействовать разрушениям под действиям внешних сил
3. изменять размеры под действием внешних сил сохранять (почти полностью или частично) изменение размеров после снятия внешних воздействий
5.востанавливать исходные размеры и форму после снятия внешних воздействий.
Задача №3. По какой формуле можно определить механическое напряжение
1.
= F ∙S;
2.
= F /S;
3.
= l – l
0
;
4.
= / l
0
;
5.
= ∙E/ Задача №4. Какой диаметр бедренной кости, в которой под действием силы 1400 Н возникает механической напряжение 2,28 МПа. 16,3 мм
2. 31,92 мм
3. 24,28 мм
4. 28 мм
5. 61,4 мм. Задача №5. Какая эффективная площадь поперечного сечения кости, если при сжатии силой 1800 Н вызывается относительная деформация 310
-4
, а модуль упругости кости равен 2∙10 9
Па.
600 мм
2.
3000 мм
3.
3600 мм
4.
10800 мм
5.
1250 мм
2
Задача №6. Во сколько раз относительное удлинение мышцы больше, чем сухожилия, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости мышцы 0,9 МПа, а модуль упругости сухожилия 1,6∙10 8
Па
1.
180;
2.
144;
3.
56,25;
4.
70;
5.
250. Задача №7. Какой тонус сосуда, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 5, а разность между средним артериальным давлением и наружных тканей равна 4 кПа?
1.
1,25 кПа;
2.
1 кПа;
3.
9 кПа;
4.
20 КПа;
5.
0,8 кПа Задача №8. Какая сила необходима для разрушения путем сжатия бедренной кости диаметром 30 мм, если предел прочности кости равен 1,410 8 Па
1.
395,64 кН;
2.
420 кН;
3.
21,43 кН;
4.
467 кН;
5.
588 кН. Задача №9. Вязкоупругие свойства биологических тканей моделируются … Системами, состоящими из различных комбинаций пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент
2. Системами, состоящими из последовательно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент
73 3. Системами, состоящими из параллельно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент
4. Системами, состоящими из комбинационных сочетаний пружин (упругих элементов
5. Системами, состоящими из последовательно соединенных пружины и параллельно соединенных между собой пружины и поршня. Задача №10. Кость представляет собой …
1 высокоэластичный материал, состоящий из коллагена, эластина и гладких мышечных волокон гетерогенную ткань, состоящую из х наложенных друг на друга слоев эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки ; совокупность мышечных клеток и внеклеточного вещества, состоящего из коллагена и эластина
4. армированный композиционный материал, половину объема которого составляет гидроксилапатит.;
5. волокна коллагена, эластина и основного вещества - матрицы. Механические характеристики биологических тканей
Медицинский факультет ВАРИАНТ № 10 Задача №1. Относительной деформацией называют …
1. Изменение взаимного положения тел
2. Изменение размеров и формы тел под действием внешних сил
3. Разность между конечными начальным значением размером тел, на которые действуют внешние силы
4. Отношение абсолютной деформации к первоначальной длине Угол, на который смещается одна часть тела относительно других его частей. Задача №2. Жесткостью называют способность биологических тканей …
1. противодействовать внешним нагрузкам
2. противодействовать разрушениям под действием внешних сил
3. изменять размеры под действием внешних сил сохранять (почти полностью или частично) изменение размеров после снятия внешних воздействий
5.востанавливать исходные размеры и форму после снятия внешних воздействий.
Задача №3. Какой формулой записывается уравнение Ламе
1.
= F ∙S;
2. Т (Рвн – Рнар)r /h;
3.
= / l
0
;
4.
= l – l
0
;
5.
= Р /h. Задача №4. К какой площади была приложена сила 3600 Н, которая вызвала механическое напряжение 12 МПа. 300 мм
2. 333 мм
3. 432 мм
4. 348 мм
5. 360 мм
2
Задача №5. Какой модуль Юнга сухожилия длиной 0,12 ми площадью поперечного сечения 2 мм, если при нагрузке 68,8 Н удлинилось на 2,9 мм
1.
6,8810 8
Па
2.
23,72∙10 8
Па
3.
8,26∙10 8
Н
4.
1,42∙10
9
Па
5.
1,25∙10 8
Па. Задача №6. Во сколько раз относительное удлинение коллагена больше, чем сухожилия, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости коллагена 100 МПа, а модуль упругости сухожилия равен 1,6∙10 8
Па
1.
0,625;
2.
1,6;
3.
5;
4.
15;
5.
16. Задача №7. Какое отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда, если в стенках сосуда возникает механическое напряжение равное 60 кПа при среднем артериальном давлении ?
1.
0,2;
2.
1125;
3.
5;
4.
7,2;
74 5.
60. Задача №8. Какое абсолютное удлинение сухожилия длиной 10 см и диаметром 5 мм под действием силы 314 Несли модуль упругости сухожилия принять равным 10 9 Па.
1.
0,314 мм
2.
0,125 мм
3.
3,14 мм
4.
0,4 мм
5.
9,3 мм. Задача №9. Моделью упругого тела является
1. Система, состоящая из последовательно соединенных пружины и параллельно соединенных между собой пружины и поршня
2. Система, состоящая из последовательно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент
3. Система, состоящая из параллельно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент
4. Система, состоящая из комбинационных сочетаний пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент
5. пружина, подчиняющаяся закону Гука. Задача №10. Сосудистая ткань представляет собой … армированный композиционный материал, половину объема которого составляет гидроксилапатит;
2. высокоэластичный материал, состоящий из коллагена, эластина и гладких мышечных волокон совокупность мышечных клеток и внеклеточного вещества, состоящего из коллагена и эластина
4. гетерогенную ткань, состоящую из х наложенных друг на друга слоев эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки
5. волокна коллагена, эластина и основного вещества - матрицы. РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЁПТА
1 Найдите минимальная длина волны в спектре тормозного рентгеновского излучения, если напряжение было равным 1230 В
15,13 нм
0,01 нм нм
1,513 нм
2 Найдите порядковый номер химического элемента, из которого изготовлен анод, если при разности потенциалов между катодом и анодом в рентгеновской трубке U = 41 кВ, силе тока I = 40 мА, поток рентгеновского излучения Ф =3227.52 мВт, значение константы КВ Для исследования органов которые имеют близкие коэффициенты ослабления с окружающими их тканями, применяют Рентгеноконтрастные в-ва Рентгенографию Рентгеноскопию Флюорографию Рентгеновское излучение с энергией фотонов 60-120 кэВ
4 Найдите силу тока в рентгеновской трубке, при которой поток рентгеновского излучения Ф мВт, а для его получения была задана разность потенциалов между катодом и анодом U = 11 кВ, анод выполнен из кадмия, порядковый номер в таблице Менделеева Z = 48, значение константы k = 10-9 В 1,21 мА
0,307 мА
100 мА
10 мА
12,1 мА
5 Найдите силу тока в рентгеновской трубке, при которой поток рентгеновского излучения Ф мВт, а для его получения была задана разность потенциалов между катодом и анодом U = 23 кВ, анод выполнен из кадмия, порядковый номер в таблице Менделеева Z = 48, значение константы k = 10-9 В
75 35,2 мА
0,12 мА
2,2 мА
24,29 мА
22 мА
6 Найдите порядковый номер химического элемента, из которого изготовлен анод, если при разности потенциалов между катодом и анодом в рентгеновской трубке U = 9 кВ, силе тока I = 8 мА, поток рентгеновского излучения Ф =18,792 мВт, значение константы КВ Отношение линейного коэффициента ослабления к плотности вещества называют … Массовым коэффициентом ослабления Коэффициентом поглощения Универсальным коэффициентом поглощения Удельным коэффициентом ослабления Относительным коэффициентом ослабления
8 Для нахождения линейного коэффициента ослабления рентгеновского излучения при прохождении через вещество, необходимо … а Найти линейный коэффициент ослабления для такого вида взаимодействия рентгеновского излучения с веществом, как некогерентное рассеивание и его применять в расчетах Ь. Найти линейный коэффициент ослабления для такого вида взаимодействия рентгеновского, излучения с веществом, как когерентное рассеивание и его применять в расчетах с. Найти линейный коэффициент ослабления для таких видов взаимодействия рентгеновского излучения с веществом, как когерентное рассеивание и некогерентное рассеивание и их сумму применять в расчетах d. Найти линейный коэффициент ослабления для таких видов взаимодействия рентгеновского излучения с веществом, как когерентное рассеивание, некогерентное рассеивание и фотоэффект, и их сумму применять в расчетах е Найти линейный коэффициент ослабления для такого вида взаимодействия рентгеновского излучения с веществом, как фотоэффект и его применять в расчетах
9 Найдите разность потенциалов между катодом и анодом в рентгеновской трубке, если при силе тока I = 39 мА, поток рентгеновского излучения Ф мВт, анод выполнен из цинка, порядковый номер в таблице Менделеева Z = 30, значение константы k = 10-9 B-1. a. 0,16 кВ
b. 40 кВ c. 0,48 кВ d. 1,6 кВ e. 46,32 кВ
10 Метод оценки функционального состояния органов и тканей пациента, путем изучения врачом их изображений, формируемых на флуоресцирующем экране после пропускания через них рентгеновского излучения, называют …
a. Рентгенографией
b. Компьютерной томографией c. Электрорентгенографией d. Рентгеноскопией e. Флюорографией
11 Найдите силу тока в рентгеновской трубке, при которой поток рентгеновского излучения Ф мВт, а для его получения была задана разность потенциалов между катодом и анодом U = 43 кВ, анод выполнен из вольфрама, порядковый номер в таблице Менделеева Z = 74, значение константы k = 10-9 B-1. a. 52,2 мА b. 0,134 мА
c. 42 мА
d. 1,81 мА e. 48,35 мА
12 Метод оценки функционального состояния органов и тканей пациента, путем изучения их изображений, полученных на специальной пленке, чувствительной к рентгеновскому излучению, после пропускания через них рентгеновского излучения, называют … a. Флюорографией b. Компьютерной томографией
76 c. Рентгеноскопией
d. Рентгенографией e. Электрорентгенографией
13 Найдите поток рентгеновского излучения (Ф, если для его получения были заданы следующие параметры разность потенциалов между катодом и анодом U = 54 кВ, сила тока в рентгеновской трубке I = 53 мА, анод выполнен из бария, порядковый номер в таблице Менделеева Z = 56, значение константы k = 10-9 B-1. a. 3,02*10-6 Вт b. 12,34 Вт c. 160,27*10-9 Вт
d. 8654,688 мВт e. 160,272 мВт
15 Найдите порядковый номер химического элемента, из которого изготовлен анод, если при разности потенциалов между катодом и анодом в рентгеновской трубке U = 57 кВ, силе тока I = 56 мА, поток рентгеновского излучения Ф мВт, значение константы k = 10-9 B-1. a. 48 b. 26
c. 29 d. 56 e. 22 16 Найдите порядковый номер химического элемента, из которого изготовлен анод, если при разности потенциалов между катодом и анодом в рентгеновской трубке U = 37 кВ, силе тока I = 36 мА, поток рентгеновского излучения Ф мВт, значение константы k = 10-9 B-1.
a. 74 b. 48
c. 81
d. 19
e. 22 17 Найдите силу тока в рентгеновской трубке, при которой поток рентгеновского излучения Ф мВт, а для его получения была задана разность потенциалов между катодом и анодом U = 15 кВ, анод выполнен из меди, порядковый номер в таблице Менделеева Z = 29, значение константы k = 10-9 B-1. a. 7,12 мА b. 22,1 мА c. 2,1 мА d. 0,397 мА
e. 14 мА 18 Найдите порядковый номер химического элемента, из которого изготовлен анод, если при разности потенциалов между катодом и анодом в рентгеновской трубке U = 69 кВ, силе тока I = 68 мА, поток рентгеновского излучения Ф мВт, значение константы k = 10-9 B-1. a. 74 b. 56
c. 29 d. 19
e. 48 19 Физический параметр, численно равный произведению заряда электрона, излучаемого катодом, на разность потенциалов между катодом и анодом в рентгеновской трубке, называют … a. Мощностью электрона в момент достижения им анода b. Импульсом электрона в момент достижения им анода
1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 60