Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вязкость исследуемой жидкости



3. расстояние, пройденное водой

4. расстояние, пройденное исследуемой жидкостью

5. плотность воды

 

122. Величина lo в формуле для определения вязкости жидкости с помощью медицинского вискозиметра означает

1. вязкость воды

2. вязкость исследуемой жидкости

Расстояние, пройденное водой

4. расстояние, пройденное исследуемой жидкостью

5. плотность воды

 

123. Вязкость крови может быть измерена с помощью

1. метода Стокса

Медицинского вискозиметра

3. метода Короткова

4. звукового генератора

5. фонендоскопа

 

124. Величина ω= 8ηℓ/πR4 называется

Гидравлическим сопротивлением

2. вязкостью жидкости

3. динамическим давлением

4. количеством жидкости, протекающим через поперечное сечение трубы

5. скоростью кровотока

 

125. Величина определяет

1. гидравлическое сопротивление

2. вязкость жидкости

3. динамическое давление

4. количество жидкости, протекающие через поперечное сечение трубы в единицу времени

Среднюю скорость ламинарного течения жидкости по неширокой горизонтальной круглой трубе

 

126. Реография конечностей используется при заболеваниях

1. сосудов головного мозга

2. магистральных сосудов, легких, печени

Периферических сосудов, сопровождающихся изменениями их тонуса, эластичности, сужением или полной закупоркой артерий

4. центральной нервной системы

5. костной ткани

 

Микроскоп

127 В микроскопе действительное увеличенное изображение получают при помощи

1. тубуса

2. линзы

3. светофильтра

Объектива

5. зеркала

 

128. Свойство оптической системы давать раздельное изображение двух близкорасположенных светящихся или освещенных точек объекта называют

1. сферической аберрацией

2. хроматической аберрацией

3. увеличением микроскопа

Разрешающей способностью

5. пределом оптической системы

 

129. Невозмущающее воздействие лазерного излучения на биологические ткани это воздействие, при котором

1. тепловой, гидродинамический, фотохимический эффекты света вызывают деструкцию тканей

2. поглощенный биотканями свет возбуждает в них атомы и молекулы, вызывает фотохимические и фотофизические реакции

Биосубстанция не меняет своих свойств в процессе взаимодействия со светом.

4. происходят цепные реакции распада ядер

5. изменяется размер биологического объекта

 

130. От чего зависят фотобиологические эффекты воздействие лазерного излучения на биологические ткани

1. от градиента скорости

2. от размера биообъекта

3. от температуры окружающей среды

4. от силы внутреннего трения молекул биообъекта

От параметров лазерного излучения

 

131. Наибольшее увеличение обычного микроскопа не превышает

1) 10

2) 200

3) 3000

4) 15

5) 250

 

132. К оптическим приборам, увеличивающим угол зрения для рассматривания мелких объектов, относятся

1 интерферометры

Микроскопы

3 фотоэлектроколориметры

4 рефрактометры

5 рефлекторы

 

133. Расстояние, наиболее благоприятное для рассматривания предмета, называется

1 оптическим центром

2 аккомодацией

Расстоянием наилучшего зрения

4 близорукостью

5 дальнозоркостью

 

134. Разрешающую способность микроскопа и его объектива определяет

1 спектральная характеристика

Апертурный угол

3 энергия световой волны

4 свойства среды между предметом и объективом

5 фокусное расстояние

 

135. Расстояние наилучшего зрения нормального глаза человека составляет

1 30 см

См

3 50 см

4 20 см

5 15 см

 

136. Оптическая сила линз выражается в следующих единицах

1 ньютонах

Диоптриях

3 люксах

4 люменах

5 микронах

 

137. Нормальный глаз человека на расстоянии наилучшего зрения может различить мелкую структуру, при условии, что они находятся друг от друга на расстоянии

Не меньше 0,07 мм

2. не больше 10 мм

3. 0,0001 мм

4. 10 мм

5. 25 см

 

138. Оптическая схема микроскопа состоит из

1. фокуса и линзы

Объектива и окуляра

3. конденсора

4. линзы и объектива

5. предметного столика и конденсора

 

139. Объектив представляет систему, состоящую из

1. фокуса и окуляра

2. предметного столика и конденсора

Короткофокусных линз

4. линзы и окуляра

5. окуляра и конденсора

 

140. Система короткофокусных линз микроскопа предназначена

1. для наблюдения контрастных объектов

2. для наблюдения малоконтрастных объектов

3. для обнаружения частиц, размеры которых лежат за пределами разрешения микроскопа.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.