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 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 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 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 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.
|