Исследования внутренних органов человека посредством постукивания по поверхности тела и анализа возникающих при этом звуков
3) графической регистрации тонов и шумов сердца
4) определения остроты слуха
353. Аудиограмма – это график зависимости:
Порога слышимости звука от частоты
2) порога болевого ощущения от частоты
3) интенсивности звука от плотности среды
4) интенсивности звука от амплитуды колебаний
354. Аудиометрия – это клинический звуковой метод:
1) измерения порога болевого ощущения
Определения остроты слуха
3) измерения звукового давления
4) измерения интенсивности звука
355. Аускультация – это клинический звуковой метод:
Непосредственного выслушивания звуков, возникающих во внутренних органах при их функционировании
2) исследования внутренних органов человека посредством постукивания по поверхности тела и анализа возникающих при этом звуков
3) графической регистрации тонов и шумов сердца
4) определения остроты слуха
356. Фонокардиография – это клинический метод:
Графической регистрации тонов и шумов сердца
2) определения остроты слуха
3) выслушивания сердечных тонов
4) определения величины артериального давления
357. Тоном называют:
1) звук, отличающийся сложной временной зависимостью
2) кратковременное звуковое воздействие
Звук, являющийся периодическим процессом
4) звук, которому соответствуют частоты от 16 Гц до 20 кГц
358. При активном транспорте веществ используется энергия АТФ для:
а) создания каналов (пор) в мембране; б) осуществления транспорта воды; в) поддержания градиента гидростатического давления; г) работы К–Nа насоса:
1) б
2) в
3) б,г
Г
359. Липидная часть биологической мембраны находится в состоянии:
1) твердом аморфном
2) твердом кристаллическом
3) жидком аморфном
Жидко-кристаллическом
360. Перенос вещества при облегченной диффузии по сравнению с простой диффузией осуществляется:
1) с неизменной скоростью по градиенту;
Быстрее по градиенту
3) медленнее по градиенту
4) быстрее против градиента
361. Потенциал покоя клеточной мембраны возникает в результате электродиффузии:
1) К+ и Na+
2) H+ и Са ²+
3) К+ и Сl¯
4) H+ и Cl¯
362. Потенциал покоя аксона кальмара равен:
1) – 60 В
2) + 60 В
МВ
4) 0
363. Поток ионов натрия в фазе деполяризации при возбуждении нейрона направлен: а) в клетку; б) пассивно; в) из клетки; г) активно:
1) б, в
2) а, г
3) в, г
А, б
364. Поток ионов калия в фазе реполяризации нейрона направлен:
а) в клетку; б) из клетки; в) пассивно; г) активно
1) а, г
2) б, г
Б, в
4) в
365. Согласно теории Эйнтховена сердце представляет собой точечный:
1) электрический диполь
2) токовый квадруполь
Токовый диполь
4) токовый октуполь
366. Дипольный момент токового диполя – величина, равная:
1) произведению точечного заряда на плечо диполя
Произведению силы тока на плечо диполя
3) отношению силы тока к плечу диполя
4) отношению точечного заря да к плечу диполя
367. Для регистрации ЭКГ в I стандартном отведении электроды располагают:
1) на предплечье правой руки и голени левой ноги
На предплечьях правой и левой рук
3) активный электрод располагают на предплечье правой руки, электроды левой руки и левой ноги объединяются и присоединяются к отрицательному полюсу электрокардиографа
4) на предплечье левой руки и голени левой ноги
368. Для регистрации ЭКГ во II стандартном отведении электроды располагают:
На предплечье правой руки и голени левой ноги
2) на предплечьях правой и левой рук
3) активный электрод располагают на предплечье правой руки, электроды левой руки и левой ноги объединяются и присоединяются к отрицательному полюсу электрокардиографа
4) на предплечье левой руки и голени левой ноги
369. Для регистрации ЭКГ в III стандартном отделении электроды располагают:
1) на предплечье правой руки и голени левой ноги
2) на предплечьях правой и левой рук
3) активный электрод располагают на предплечье правой руки, электроды левой руки и левой ноги объединяются и присоединяются к отрицательному полюсу электрокардиографа