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

Процедура понижения давление газовой смеси, которой дышит человек, когда его поднимают с глубины на поверхность, в соответствии с уменьшением глубины



4. разделение веществ, находящихся в смеси, и их последующего выделения

5. метод, основанный на измерении скорости течения жидкости в капиллярной трубке

 

180. Процесс выделе­ния газов, не участвующих в метаболизме, является

1. видом активного переноса

2. осмосом

3. газообменом

4. фильтрацией

Свободной диффузией

 

181. Для сплошного потока воздуха по воздухоносным путям животных и человека в физиологических условиях выполняется

1. условие неразрывности струи

2. закон Бугера-Ламберта

3. правило Бернулли

4. закон Мозли

5. закон Ньютона

 

182. Линейная скорость воздушного потока в разных местах разветвленной дыхательной трубки

1. одинакова

Неодинакова

3. равна объемной скорости

4. не зависит от площади суммарного сечения

5. увеличивается при уменьшении объемной скорости и увеличении площади суммарного сечения

 

183. При спокойном дыхании глубина вдоха на 70—80% обеспечивается

1. сокраще­нием диафрагмы

2. уменьшением объема легких

3. сокращением вспомогательных дыхательных мышц

4. увеличением объема легких

5. сокращением мышц жи­вота

184. При спокойном дыхании глубина вдоха на 20—30% обеспечивается сокращением

1. увеличением объема легких

Сокращением наружных межреберных мышц

3. сокращением вспомогательных дыхательных мышц

4. уменьшением объема легких

5. сокращением мышц живота

185. При спокойном дыхании сокращение дыхательных мышц обеспечивает только вдох, тогда как выдох совершается за счет

1. энергообеспечения дыхательных мышц

2. разной проницаемости альвеолокапиллярной мембраны для кислорода и углекислого газа

3. воз­никновения (при вдохе) силы упругости, как в легких, так и в тканях грудной клетки

4. процесса выделения газов, не участвующих в метаболизме

5. увеличения поверхности газообмена при дыхании

 

186. В форсированный выдох наибольший вклад вносят

1. диафрагма

2. наружные межреберные мышц

3. вспомогательные дыхательные мышц

4. внутренние межреберные мышцы и мышцы жи­вота

5. упругость ребер, особенно их хрящевых частей

 

187. Основной вклад в эластические свойства грудной клетки вносит

1. процесс выделе­ния газов, не участвующих в метаболизме

2. энергообеспечение дыхательных мышц

3. разная проницаемости альвеолокапиллярной мембраны для кисло­рода и углекислого газа

4. воз­никновение (при вдохе) силы упругости, как в легких, так и в тканях грудной клетки

Упругость ребер, особенно их хрящевых частей, и дыхательных мышц

 

188. Сила упругости в легких, которая заставляет их спадаться на выдохе, называется

Эластической тягой легких

2. диффузионной способностью легких

3. коэффи­циентом упругости их компонентов

4. парциальным давлением

5. растяжимостью

 

189. Сопротивление воздухоносных путей колебаниям потока воздуха в них называется

1. эластической тягой легких

2. диффузионной способностью легких

3. коэффи­циентом упругости их компонентов

4. парциальным давлением

Легочным резистансом

 

190. Величина, обратная легочному резистансу, называется

1. эластической тягой легких

2. диффузионной способностью легких

3. коэффи­циентом упругости их компонентов

4. парциальным давлением

Растяжимостью

 

191. Глубиной дыхания называют

1.силу, воз­никающую на границе между альвеолярной газовой смесью и внутренней по­верхностью альвеол

Объем воздуха, поступающего в легкие при вдохе

3. силу упругости в легких

4. объем данного газа, переноси­мый через альвеолокапиллярную мембрану всей «дышащей» поверхностью легких в течение 1 мин

5. увеличение объема легких, приводящее к растяжению эластических (упругих) компонентов грудной клетки

 

192. Произведение глубины дыхания (дыхательного объема) на его частоту определяет

Минутный объем дыхания

2. объем воздуха, поступающего в легкие при вдохе

3. силу упругости в легких

4. объем данного газа, переноси­мый через альвеолокапиллярную мембрану всей «дышащей» поверхностью легких в течение 1 мин

5. увеличение объема легких, приводящее к растяжению эластических (упругих) компонентов грудной клетки

 

193. Для измерения функции внешнего дыхания используется

1. рефрактометр

2. реограф

Спирометр

4. тонометр

5. томограф

 

Гальванизация и электрофорез

194. Гальванизацией называется

1 метод получения ЭДС постоянного тока химическим путем

2 метод получения ЭДС переменного тока

 




Поиск по сайту:

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