Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
121. При индуцированном излучении квантов происходит переход атомов из возбужденного состояния в основное. . .
под действием внешнего фотона; при соударении с невозбужденными атомами; за счет повышения внутренней энергии; при соударении с другим возбужденным атомом122. Излучение лазера является:
спонтанным; белым; тепловым; индуцированным.123. В основе работы рубинового лазера лежит:
спонтанное излучение частиц; переход электронов с одного уровня на другой; химическая реакция; электронный парамагнитный резонанс; вынужденное испускание фотонов возбужденными ионами хрома.124. Вынужденное испускание фотонов в лазере происходит. . .
под воздействием магнитного поля; при самопроизвольном переходе возбужденных частиц на нижний уровень; при переходе частиц из основного состояния в возбужденное; при взаимодействии фотонов с возбужденной частицей; при выбивании электронов из внутренних слоев атома.125. В каком диапазоне длин волн находится излучение рубинового лазера?
радиодиапазон; область видимого света и инфракрасного излучения; область ультрафиолетового излучения; область рентгеновского и гамма-излучения.126. Состояние вещества с инверсной населенностью характеризуется:
положительной термодинамической температурой; уменьшением интенсивности проходящего через среду света; большим количеством невозбужденных атомов в веществе, чем возбужденных; положительным показателем поглощения; большей концентрацией атомов на верхних энергетических уровнях, чем на нижних.127. Укажите правильные высказывания:
1) Важным свойством излучения квантового генератора является его когерентность, когда частота колебаний постоянна, а фаза изменяется.
2) При вынужденном излучении испущенные фотоны полностью тождественны фотонам, воздействующим на систему атомов.
3) В основе работы лазера лежит процесс спонтанного испускания фотонов возбужденными квантовыми системами.
4) По мере распространения света в среде с инверсной населенностью его интенсивность увеличивается.
2), 4) 2),3),4) 3),2),1) 4),2)128. Найдите, какие элементы на схеме рубинового лазера обозначены цифрами(1,2,3,4,5) неправильно:

Гемодинамика. Пульсовая волна.
129. Радиус аорты составляет 1 см, радиус артерии – 1 мм. Во сколько раз гидравлическое сопротивление участка аорты меньше, чем гидравлическое сопротивление артерии (длины участков аорты и артерии, вязкость крови в этих сосудах считать одинаковыми)?
100; 1000; 10000; 10.130. Кровь является неньютоновской жидкостью, так как. . .
она течет по сосудам с большой скоростью; она содержит склонные к агрегации форменные элементы; ее течение является турбулентным; она течет по сосудам с маленькой скоростью.131. Модель Франка позволяет установить связь между. . .
пульсовой волной и скоростью ее распространения; скоростью кровотока и гидравлическим сопротивлением периферической части системы кровообращения; ударным объемом крови, гидравлическим сопротивлением периферической части системы кровообращения и изменением давления в артериях; объемом крови, выбрасываемым желудочком сердца за одну систолу и давлением в периферической части системы кровообращения.132. Внутреннее трение является следствием переноса. . .
133. Силы внутреннего трения, возникающие при относительном движении смежных слоев жидкости, направлены. . .
перпендикулярно слоям вверх; перпендикулярно слоям вниз; под углом к поверхности слоев; касательно поверхности слоев.134. Укажите единицу СИ динамической вязкости:
Па с; Па/с; Н м/с; Н м; Па.135. При нагревании жидкости ее вязкость. . .
увеличивается; не изменяется; уменьшается.136. Число Рейнольдса определяется по формуле:
137. Уравнение Ньютона для вязкой жидкости имеет вид:
138. Характер течения жидкости по трубе определяется. . .
уравнением Ньютона; числом Рейнольдса; формулой Пуазейля; законом Стокса.139. Укажите правильные высказывания:
1) Градиентом скорости называется изменение скорости, отнесенное к длине в направлении, параллельном скорости.
2) При нагревании вязкость жидкостей увеличивается.
3) Градиентом скорости называется изменение скорости, отнесенное к длине в направлении, перпендикулярном скорости.
4) При турбулентном течении жидкости число Рейнольдса меньше критического.
5) Кровь является ньютоновской жидкостью.
6) При повышении температуры жидкости ее вязкость не изменяется.
3; 3,4; 1,2; 1,2,6.140. Жидкость пропускается по тонкой трубке диаметром 2 мм. Длина трубки 2м. Какой должна быть разность давлений на концах трубки, чтобы поддерживать поток жидкости на уровне 1 мл/с? Вязкость жидкости равна 3,14 Па с.
106 Па; 10-6 Па; 10-12 Па; 1012Па.141. Радиус аорты равен 1,0 см. Кровь движется в аорте со скоростью 30 см/с. Вычислить скорость тока крови в капиллярах, если известно, что суммарная площадь сечения их составляет 2000 см2. Учесть, что поток жидкости при течении через разные сечения для несжимаемой жидкости одинаков (SV = const).
142. Найдите объёмную скорость кровотока в аорте, если радиус просвета аорты равен 1см, а линейная скорость кровотока составляет 0,3 м/с.
10-4 л/с; 0,3 м/с; 10-4 м3/с; 10-4 см3/с.143. Средняя скорость крови в аорте радиусом 1 см равна 30 см/с. Каким является режим течения жидкости? Плотность крови 1050 кг/м3; коэффициент вязкости 4•10-3 Па•с (Reкр=2300).
ламинарный; турбулентный; установить тип режима не представляется возможным.144. Ньютоновскими называются жидкости, у которых. . .
течение ламинарное; вязкость не зависит от давления; течение турбулентное; вязкость не зависит от градиента скорости; вязкость зависит от температуры.145. Объем жидкости Q, протекающей через горизонтальную трубу радиуса R за 1 с определяется формулой Пуазейля, имеющей вид:
146. Скорость пульсовой волны в артерии составляет 8 м/с. Чему равен модуль упругости этих сосудов, если известно, что отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 6, а плотность крови принять равной 1150 кг/м3?
2,2⋅105 Па; 0,22⋅106 Па; 2,2⋅10-5 Па ; 106 Па.147. Установите аналогию между законом Ома и законом Пуазейля:
Закон Ома | Закон Пуазейля |
1) разность потенциалов | а) гидравлическое сопротивление. |
2) сила тока | б) разность давлений на концах трубы; |
3) электрическое сопротивление | в) объем жидкости протекающей через сечение трубы в 1 секунду. |
Электрография. ЭКГ и ЭЭГ. Автоволны.
148. Почему амплитуды одних и тех же зубцов ЭКГ в один и тот же момент времени в различных отведениях неодинаковы?
для различных отведений различна величина интегрального электрического вектора149. При моделировании ЭКГ полагают, что окружающая диполи среда
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


