Студопедия — Блаженный Толя, Христа ради юродивый 8 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Блаженный Толя, Христа ради юродивый 8 страница






1. 0,1;

2. 110;

3. 90;

4. 1000;

5. 10.

Задача №7. Какое среднее артериальное давление вызвало в стенках сосуда механическое напряжение 90 кПа, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 6?

1. 0,067 кПа;

2. 84 кПа;

3. 15 кПа;

4. 96 кПа;

5. 540 кПа

Задача №8. Какова была первоначальная длина мышцы, если относительная деформация вследствие растяжения составила 0,4, а конечная длина мышцы равна 8,4 см?

1. 8 см;

2. 0,05 см;

3. 8,8 см;

4. 6 см;

5. 3,36 см.

Задача №9. Механическое поведение костной ткани в первом приближении описывается …

1.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);

3. Системами, состоящими из параллельно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент);

4. Системами, состоящими из комбинационных сочетаний пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент);

5. Системами, состоящими из последовательно соединенных пружины и параллельно соединенных между собой пружины и поршня.

Задача №10. Кожа представляет собой …

1.армированный композиционный материал, половину объема которого составляет гидроксилапатит;

2.гетерогенную ткань, состоящую из 3-х наложенных друг на друга слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки;

3.совокупность мышечных клеток и внеклеточного вещества, состоящего из коллагена и эластина;

4.высокоэастичный материал, состоящий из коллагена, эластина и гладких мышечных волокон;

5. волокна коллагена, эластина и основного вещества - матрицы.

 

Механические характеристики биологических тканей

Медицинский факультет

 

ВАРИАНТ № 6

Задача №1. Релаксацией напряжений биологических тканей называют …

1. Изменение взаимного положения тел;

2. Процесс изменения механического напряжения при условии постоянной относительной деформации;

3. Разность между конечным и начальным значением размером тел, на которые действуют внешние силы;

4. Отношение абсолютной деформации к первоначальной длине;

5.Угол, на который смещается одна часть тела относительно других его частей.

Задача №2. Хрупкостью называют способность биологических тканей …

1. противодействовать внешним нагрузкам;

2. противодействовать разрушениям под действиям внешних сил;

3. изменять размеры под действием внешних сил;

4. разрушаться без образования заметных остаточных деформаций;

5.востанавливать исходные размеры и форму после снятия внешних воздействий.

Задача №3. Какой формулой записывается уравнение Лапласа?

1. Т= (Рвн – Рнар)×r /h;

2. s = F /S;

3. s = l – l0;

4. s = D / l0;

5. s = e∙E.

Задача №4. Какая сила вызвала механическое напряжение 12 МПа, если она была приложена к площади равной 3 мм2?

1. 9 Н;

2. 15 Н;

3. 36 Н;

4. 0,25 Н;

5. 4 Н.

Задача №5. Какое абсолютное удлинение кости, если сила 200 Н подействовала на кость длиной 14 см и площадь поперечного сечения 1,4 см2, а модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

1. 0,01 см;

2. 1 см;

3. 0,5 см;

4. 1,2 см;

5. 1,25 см.

Задача №6. Во сколько раз относительное удлинение гладких мышц больше, чем эластина, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости эластина 105 Па, а модуль упругости гладких мышц равен 104 Па?

1. 0,1;

2. 10;

3. 108;

4. 109;

5. 100.

Задача №7. Какое отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда, если тонус сосуда равен 60 кПа при разнице между средним артериальным давлением и наружных тканей равен 15 кПа?

1. 0,25;

2. 45;

3. 75;

4. 900;

5. 4.

Задача №8. Какой стала длина сухожилия, начальная длина которого была 5 см, а относительное удлинение при его растяжении составило 0,24.

1. 20,83 см;

2. 0,048 см;

3. 6,2 см;

4. 5,24 см;

5. 4,76 см.

Задача №9. Модель Зинера представляет собой систему, состоящую из…

1. пружины, подчиняющейся закону Гука;

2. последовательно соединенных пружины и параллельно соединенных между собой пружины и поршня;

3. параллельно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент);

4. комбинационных сочетаний пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент);

5. последовательно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент).

Задача №10. Механические свойства гладких мышц во многих случаях можно описать моделью, состоящей из…

1.армированного композиционного материала, половину объема которого составляет гидроксилапатит;

2.гетерогенной ткани, состоящей из 3-х наложенных друг на друга слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки;

3. последовательно соединенных пружины и параллельно соединенных между собой пружины и поршня;

4. параллельно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент);;

5. последовательно соединенных пружины (упругий элемент) и поршня (вязкий элемент).

Механические характеристики биологических тканей

Медицинский факультет

ВАРИАНТ № 7

Задача №1. Относительная деформация сдвига определяется через …

1. тангенс угла сдвига, называемого относительным сдвигом;

2. Изменение размеров и формы тел под действием внешних сил, называемого относительным сдвигом;

3. Разность между конечным и начальным значением размером тел, на которые действуют внешние силы;

4. Отношение абсолютной деформации к первоначальной длине, называемого относительным сдвигом;

5.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 действиям внешних сил;

3. изменять размеры под действием внешних сил;

4.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 в стенках сосудов?

1. Т= (Рвн – Рнар)×r /h;

2. s = F /S;

3. s = P×r/h;

4. s = D / l0;

5. s = e∙E/

Задача №4. На какую площадьвоздействовала сила 125 Н, которая вызвала механическое напряжение 5 МПа?

1. 0,04 мм2;

2. 20 мм2;

3. 625 мм2;

4. 120 мм2;

5. 130 мм2.

Задача №5. Какова была исходная длина, если абсолютная деформация кости под действием силы 12×102 Н на 6 мм2 составила 0,2 см, а модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

1. 0,25 см;

2. 0,2 см;

3. 4 см;

4. 2 см;

5. 1,25.

Задача №6. Во сколько раз относительное удлинение сухожилия больше, чем кости, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости сухожилия 1,6×108 Па, а модуль упругости кости 2×109 Па?

1. 0,8;

2. 3,2;

3. 12,5;

4. 1,8;

5. 1,4.

Задача №7. Какое механическое напряжение возникает в стенках сосуда, если отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 3, а среднее артериальное давление равно 14 кПа?

1. 4,7 кПа;

2. 11 кПа;

3. 17 кПа;

4. 17 Кпа;

5. 42 кПа

Задача №8. Какое механическое напряжение возникает в мышце, если относительная деформация вследствие растяжения составила 0,3, а модуль упругости для мышц равен 9∙105 Па?

1. 0,003∙10-5 Па;

2. 2,7∙105 Па;

3. 30∙105 Па;

4. 8,7∙105 Па;

5. 9,3∙105 Па

Задача №9. Вязкоупругие свойства биологических тканей моделируются …

1.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 3-х наложенных друг на друга слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки;

2. армированный композиционный материал, половину объема которого составляет гидроксилапатит;

3.совокупность мышечных клеток и внеклеточного вещества, состоящего из коллагена и эластина;

4.высокоэастичный материал, состоящий из коллагена, эластина и гладких мышечных волокон;

5. волокна коллагена, эластина и основного вещества - матрицы.

 

Механические характеристики биологических тканей

Медицинский факультет

ВАРИАНТ № 8

Задача №1. Деформацией текучести называют способность …

1. Изменение взаимного положения тел;

2. Изменение размеров и формы тел под действием внешних сил;

3. Деформацию, которая возрастает без увеличения напряжения;

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. s = F ∙S;

2. ε = D / l0;

3. s = l – l0;

4. s = F /S;

5. s = e∙E/

Задача №4. Какая сила вызвала механическое напряжение 24 МПа, если она была приложена к площади равной 5 мм2?

1. 0,21 Н;

2. 4,8 Н;

3. 29 Н;

4. 19 Н;

5. 120 Н.

Задача №5. Какой модуль Юнгасухожилия длиной0,12 м и площадью поперечного сечения 2 мм2, если под действием силы 68,8 Н оно удлинилось на 2,9 мм?

1. 3,44×108 Па;

2. 2,4∙108 Па;

3. 1,42∙109 Па;

4. 1,62∙108 Па;

5. 1,25∙108 Па.

Задача №6. Во сколько раз относительное удлинение артерии больше, чем вены, при одинаковом напряжении в них, если модуль упругости артерии 5×104 Па, а модуль упругости вены равен 8,5∙105 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 15×107 Па и g = 10 м/с2?

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 …

1.армированный композиционный материал, половину объема которого составляет гидроксилапатит;

2.гетерогенную ткань, состоящую из 3-х наложенных друг на друга слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки;

3.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

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 конечным и 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;

4.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. s = F ∙S;

2. s = F /S;

3. s = l – l0;

4. s = D / l0;

5. s = e∙E/

Задача №4. Какой диаметр бедренной кости, в которой под действием силы 1400 Н возникает механической напряжение 2,28 МПа?

1. 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 3×10-4, а модуль упругости кости равен 2∙109 Па?

1. 600 мм2;

2. 3000 мм2;

3. 3600 мм2;

4. 10800 мм2;

5. 1250 мм2.

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∙108 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 1,4×108 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 …

1.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);

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.;

2.гетерогенную ткань, состоящую из 3-х наложенных друг на друга слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки;

3.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 конечным и начальным значением размером тел, на которые действуют внешние силы;

4. Отношение абсолютной деформации к первоначальной длине;

5.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;

4.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. s = F ∙S;

2. Т= (Рвн – Рнар)×r /h;

3. s = D / l0;

4. s = l – l0;

5. s= Р×r /h.

Задача №4. К какой площади была приложена сила 3600 Н, которая вызвала механическое напряжение 12 МПа?

1. 300 мм2;

2. 333 мм2;

3. 432 мм2;

4. 348 мм2;

5. 360 мм2.

Задача №5. Какой модуль Юнга сухожилия длиной 0,12 м и площадью поперечного сечения 2 мм2, если при нагрузке 68,8 Н удлинилось на 2,9 мм?

1. 6,88×108 Па;

2. 23,72∙108 Па;

3. 8,26∙108 Н;

4. 1,42∙109 Па;

5. 1,25∙108 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∙108 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 12 кПа?

1. 0,2;

2. 1125;

3. 5;

4. 7,2;

5. 60.

Задача №8. Какое абсолютное удлинение сухожилия длиной 10 см и диаметром 5 мм под действием силы 314 Н, если модуль упругости сухожилия принять равным 109 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 …

1.армированный композиционный материал, половину объема которого составляет гидроксилапатит;

2. высокоэластичный материал, состоящий из коллагена, эластина и гладких мышечных волокон;

3.совокупность мышечных клеток и внеклеточного вещества, состоящего из коллагена и эластина;

4. гетерогенную ткань, состоящую из 3-х наложенных друг на друга слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки;

5. волокна коллагена, эластина и основного вещества - матрицы.

 

ЗАДАЧИ

 

З А Д А Н И Е № 1

Системе сообщили количество теплоты =50 Дж при температуре 5 градусов Цельсия. Определите приведенную теплоту

A. 10 Дж/К

B. 250 Дж· с

C. 0.18 Дж/К

D. 1390 Дж· с

E. 500 Дж· К

 

З А Д А Н И Е № 2

Определить количество теплоты, переданное системе при температуре 27 градусов Цельсия, если приведенная теплота оказалась равной =30 Дж/К.

A. 810 Дж

B. 9000 Дж

C. 1,1 Дж

D. 9 Дж

E. 0.001 Дж

 

З А Д А Н И Е № 3

При какой температуре было передано в систему количество теплоты =500 Дж, если приведенная теплота равна 1 Дж/К?

A. 500 К

B. 67 К

C. 41 К

D. 5,07 К

E. 294 К

 

З А Д А Н И Е № 4

В систему было передано количество теплоты =250 Дж. Система при этом выполнила некоторую работу. Определить изменение внутренней энергии системы.

A. 20 Дж

B. 60 Дж

C. Не изменяется

D. Не хватает данных для расчета

E. 250 Дж

 

З А Д А Н И Е № 5

В систему было передано 90 Дж теплоты. Определить изменение внутренней энергии системы, если система при этом выполнила работу A=80 Дж.

 

1. 40 Дж

2. 720 Дж

3. 60 Дж

4. 10 Дж

5. 170 Дж

 

 

З А Д А Н И Е № 6

В систему было передано 40 Дж теплоты и над системой была совершена работа 20 Дж. Определить изменение внутренней энергии системы.

A. 40 Дж

B. 20 Дж

C. 60 Дж

D. 10 Дж

E. 100 Дж

 

 

З А Д А Н И Е № 7

Определить изменение внутренней энергии системы, в которую было передано 90 Дж теплоты. Работа системой не совершается.

A. 90 Дж

B. 20 Дж

C. 60 ДЖ

D. 10 Дж

E. 15 Дж

 

 

З А Д А Н И Е № 8

Какое количество теплоты было передано системе, если внутренняя энергия системы увеличилась на 20 Дж и система совершила работу 10 Дж?

A. 30 Дж

B. 20 Дж

C. 10 Дж

D. 40 Дж

E. Недостаточно данных для расчета

 

ТЕМА:Биологические мембраны (теория)

 

 

З А Д А Н И Е № 1

Каким уравнением описывается процесс простой диффузии?

A.

B.

C.

D.

E.

 

З А Д А Н И Е № 2

Какой физический смысл коэффициента диффузии?

A. Коэффициент диффузии - физическая величина, численно равная количеству вещества, диффундирующего в единицу времени через мембрану единичной толщины.

B. Коэффициент диффузии - физическая величина равная изменению разности концентрации вещества в единицу времени.

C. Коэффициент диффузии - физическая величина численно равная количеству вещества, диффундирующего в единицу времени через единицу площади при градиенте концентрации равном единице.

D. Коэффициент диффузии безразмерная величина, которая учитывает свойства самой мембраны и диффундирующего вещества.

E. Коэффициент диффузии - физическая величина равная изменению разности концентрации вещества в единицу времени через единицу площади.

 

 

З А Д А Н И Е № 3

Какие вещества входят в состав биологической мембраны?

A. Белки, липиды, углеводы.

B. Комплексы липидов с РНК, углеводы.

C. Углеводы, белки, РНК.

D. Комплексы белка с ДНК, углеводы.

E. Липиды, углеводы.

 

 

З А Д А Н И Е № 4

Выберите определение пассивного транспорта (ПТ):

A. ПТ называется переход веществ через мембрану без затрат химической энергии

B. ПТ называется перенос веществ через мембрану с помощью переносчика, который использует энергию АТФ.

C. ПТ называется переход веществ через мембрану с затратами химической энергии.

D. ПТ называется переход веществ через мембрану за счет натрий-калиевого насоса.

E. ПТ называется перенос веществ из области меньшей концентрации в область большей концентрации с использованием энергии АТФ.

 

 

З А Д А Н И Е № 5

Выберите определение активного транспорта(АТ):

A. АТ называется переход веществ через мембрану из области меньшей концентрации в область большей концентрации без затрат энергии.

B. АТ называется переход веществ через мембрану, протекающий без затрат энергии.

C. АТ называется переход веществ сквозь мембрану из области большей концентрации в область меньшей концентрации.

D. АТ называется переход веществ сквозь мембрану, протекающий с затратами химической энергии.

E. АТ называется переход веществ сквозь мембрану из области большей концентрации в область меньшей концентрации с помощью переносчика.

 

 

З А Д А Н И Е № 6

Выберите определение потока вещества через мембрану.

A. Количество вещества, которое переносится через мембрану в единицу времени через единицу площади.

B. Количество вещества, которое переносится через мембрану в единицу времени.

C. Количество вещества, которое переносится через мембрану.

D. Количество вещества, которое переносится через мембрану в единицу времени при градиенте концентрации равном единице.

E. Количество вещества, которое переносится через мембрану при градиенте концентрации равном единице.

 

З А Д А Н И Е № 7

Выберите определение плотности потока вещества через мембрану.

A. Количество вещества, которое переносится через мембрану в единицу времени через единицу площади.

B. Количество вещества, которое переносится через мембрану в единицу времени.

C. Количество вещества, которое переносится через мембрану.

D. Количество вещества, которое переносится через мембрану в единицу времени при градиенте концентрации равном единице.

E. Количество вещества, которое переносится через мембрану при градиенте концентрации равном единице.

 

 

З А Д А Н И Е № 8

Какие виды диффузии вещества через мембрану относятся к облегченному типу?

A. Диффузия с помощью переносчика, диффузия через поры.

B. Латеральная диффузия, диффузия с помощью переносчика, спринтерская диффузия.

C. Диффузия через поры, диффузия через липидный слой.

D. Диссипативная диффузия.

E. Латеральная диффузия, диффузия через липидный слой.

 

 







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 607. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия