Файл: Физические основы гемодинамики 34. Жидкости, коэффициент вязкости которых зависит от режима их течения, называются.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 1194
Скачиваний: 1
c) пропорционален гидравлическому сопротивлению трубы и обратно пропорционален разности давлений на её концах43. Трубопровод состоит из соединённых последовательно участков с разными гидравлическими сопротивлениями. Его полное гидравлическое сопротивление вычисляется как:a) сумма гидравлических сопротивлений участковb) 1/(сумма обратных величин гидравлических сопротивлений участков)c) произведение гидравлических сопротивлений участковd) частное гидравлических сопротивлений участков44. Трубопровод состоит из соединённых параллельно участков с разными гидравлическими сопротивлениями. Его полное гидравлическое сопротивление вычисляется как:a) сумма гидравлических сопротивлений участковb) 1/(сумма обратных величин гидравлических сопротивлений участков)c) произведение гидравлических сопротивлений участковd) частное гидравлических сопротивлений участков45. Физической основой метода диагностики АУСКУЛЬТАЦИИ является прослушивание акустических шумов, появляющихся в результате:a) возникновения турбулентностей в течении жидкостных и газовых потоков в организме человека b) прохождения пульсовой волны под фонендоскопомc) изменения импеданса мышечной ткани при патологияхd) ламинарного характера течения жидкостных и газовых потоков в организме человека46. Физической основой метода диагностики ПЕРКУССИИ является:a) изменение режима течения кровиb) явление акустического резонансаc) поглощение и отражение света47. В доплеровском измерителе скорости кровотока применяется ультразвуковое излучение. Это связано с тем, что:a) ультразвуковое излучение является коротковолновым b) ультразвуковое излучение является длинноволновым c) ультразвуковое излучение является ионизирующим излучением d) скорость ультразвука в крови значительно больше скорости пульсовой волны48. При ламинарном течении жидкости:a) слои жидкости не перемешиваются, течение не сопровождается характерными акустическими шумамиb) слои жидкости не перемешиваются, течение сопровождается характерными акустическими шумами
c) слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; течение не сопровождается характерными акустическими шумамиd) слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; течение сопровождается характерными акустическими шумами49. При турбулентном течении жидкости:a) слои жидкости не перемешиваются, течение не сопровождается характерными акустическими шумамиb) слои жидкости не перемешиваются, течение сопровождается характерными акустическими шумамиc) слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; течение не сопровождается характерными акустическими шумамиd) слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; течение сопровождается характерными акустическими шумами50. Соотношением, связывающим гидростатическое, гидродинамическое и статическое давления, является:a) закон Пуазейляb) формула Ньютонаc) уравнение Бернуллиd) формула Стокса51. Для жидкости с плотностью ρ, текущей по трубе со скоростью υ выражение ρυ2/2, есть:a) статическое давлениеb) гидростатическое давлениеc) гидродинамическое давлениеd) полное давление52. При уменьшении внутреннего диаметра сосуда статическое давление крови:a) уменьшаетсяb) возрастаетc) не меняется53. При уменьшении внутреннего диаметра сосуда гидродинамическое давление крови:a) уменьшаетсяb) возрастаетc) не меняется54. Возникновение шумов в потоке жидкости свидетельствует:a) о ламинарном течении жидкостиb) о турбулентном течении жидкостиc) о стационарном течении жидкости55. Сила F=6πηRυ (R – радиус сферического тела, движущегося в жидкости с коэффициентом вязкости η со скоростью υ) является основой:a) метода капиллярного вискозиметраb) метода Стоксаc) метода отрыва капель56. Число Рейнольдса вычисляется для определения:a) вязкости жидкостиb) режима течения жидкостиc) динамического давления в жидкости57. Увеличение скорости оседания эритроцитов является признаком:a) увеличения вязкости плазмы кровиb) уменьшения вязкости плазмы крови58. С увеличением температуры вязкость жидкости:a) уменьшается только у Ньютоновских жидкостейb) уменьшается только у Неньютоновских жидкостей
c) уменьшается у любых жидкостей59. Градиент скорости в формуле Ньютона F=ηSΔυ/Δz характеризует:a) изменение скорости течения жидкости во времениb) изменение скорости течения жидкости по направлению вдоль трубыc) изменение скорости течения жидкости по направлению, перпендикулярному потоку жидкости60. Произведение ρgh (ρ - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения, h - высота столба жидкости) является выражением:a) гидродинамического давленияb) гидростатического давленияc) статического давленияd) полного давления в жидкости61. Объёмная скорость течения крови в сосуде равна:a) линейной скорости течения кровиb) произведению линейной скорости на площадь сечения сосудаc) отношению линейной скорости к площади сечения сосудаd) произведению линейной скорости на коэффициент вязкости крови62. Методом Стокса измеряют:a) коэффициент поверхностного натяжения жидкостейb) коэффициент вязкости жидкостейc) плотность жидкостейd) смачивающую способность жидкостей63. С увеличением скорости движения тела в жидкости сила сопротивления:a) уменьшаетсяb) возрастает c) не меняется64. На участке сужения трубы:a) уменьшается линейная скорость течения жидкостиb) увеличивается линейная скорость течения жидкостиc) увеличивается объёмная скорость течения жидкостиd) уменьшается объёмная скорость течения жидкости65. Измерение коэффициента вязкости жидкости методом капиллярного вискозиметра проводят при условии:a) равенства масс эталонной и исследуемой жидкостиb) равенства объёмов эталонной и исследуемой жидкостиc) равенства объёмных скоростей эталонной и исследуемой жидкостейd) равенства времени протекания эталонной и исследуемой жидкостей66. При уменьшении вязкости плазмы крови скорость оседания эритроцитов:a) остаётся постояннойb) уменьшаетсяc) увеличивается67. Избыточная потенциальная энергия поверхностного слоя жидкости пропорциональна:a) плотности жидкостиb) объёму жидкостиc) площади свободной поверхностиd) высоте столба жидкости68. Свободной поверхностью жидкости, находящейся в сосуде, называют:a) поверхность, ограничивающую объём жидкостиb) поверхность раздела жидкость-газ
c) внутреннюю поверхность сосуда
69. В условиях невесомости жидкость принимает форму:
a) произвольную
b) шара
c) круга
70. Укажите размерность коэффициента поверхностного натяжения:
a) Н/м2
b) Н/м
c) Дж/м
71. Дополнительное давление, обусловленное поверхностным натяжением под сферической свободной поверхностью жидкости:
a) не зависит от радиуса сферы
b) пропорционально радиусу
c) обратно пропорционально радиусу
72. Высота поднятия жидкости в капилляре с уменьшением диаметра капилляра:
a) уменьшается
b) остаётся постоянной
c) увеличивается
73. Для столба жидкости с плотностью ρ высотой h произведение ρgh есть:
a) гидростатическое давление
b) избыточное давление свободной поверхности
c) вес столба жидкости
74. Избыточное давление, создаваемое мениском жидкости:
a) пропорционально плотности жидкости
b) обратно пропорционально плотности жидкости
c) не зависит от плотности жидкости
75. Косинус краевого угла смачивания отрицателен:
a) у смачивающих жидкостей
b) у не смачивающих жидкостей
c) у любых жидкостей
76. Косинус краевого угла смачивания положителен:
a) у смачивающих жидкостей
b) у не смачивающих жидкостей
c) у любых жидкостей
77. Поверхностно-активными называются вещества:
a) увеличивающие вязкость жидкости
b) увеличивающие поверхностное натяжение жидкости
c) уменьшающие вязкость жидкости
d) уменьшающие поверхностное натяжение жидкости
78. При нагреве жидкости коэффициент поверхностного натяжения:
a) уменьшается
b) не меняется
c) увеличивается
79. При охлаждении жидкости коэффициент поверхностного натяжения:
a) уменьшается
b) не меняется
c) увеличивается
80. Какой из углов на приведённом рисунке является краевым углом смачивания?
a) угол φ
b) угол β
c) угол σ
d) угол θ
81. На приведённом рисунке форма свободной поверхности соответствует:
a) смачивающей жидкости
b) не смачивающей жидкости.
82. На приведённом рисунке форма свободной поверхности соответствует: