«Физика» пәнінен «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы студенттері үшін жаттығу тест сұрақтары



бет4/20
Дата09.05.2024
өлшемі0,63 Mb.
#201915
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Байланысты:
физика сессия

температура артқанда кемиді+

  • тығыздығы артқанда кемиді

  • қысым кемісе артады

  • қысымға тәуелсіз

  • температура артқанда артады

    92. Сұйықтың тұтқырлық шамасы:


    1. температура артқанда артады
    2. +тығыздығы артқанда өседі+

    1. қысым кемісе азаяды

    2. қысымға тәуелсіз

    3. температура артқанда артады

    1. Умов векторы:



    1. 𝐸 = 𝑘𝐿𝑔 𝐼
    𝐼0
    2. 𝐼 = 𝜔𝑝𝑉 +
    3. 𝐿 = 𝐿𝑔 𝐼
    𝐼0
    4. 𝜈 = 𝜈𝑢±𝜈𝑛 𝜈
    𝜈𝑢∓𝜈𝑛
    𝐿 = 𝐿𝑜𝑔 𝐼
    5. 𝐼0

    1. Жүйенің өзіндік жиілігі сыртқы күштердің жиілігіне тең болғанда тербеліс амплитудасының бірден арту құбылысы:




    1. периодты емес тербеліс

    2. ангармониялық тербеліс

    3. резонанс +

    4. еркін тербеліс

    5. өшетін тербеліс

    1. Толқынның қарқындылығы (энергияның ағын тығыздығы):




    1. 𝜈д = 2𝜐0𝜈/𝜐
    2. 𝜔0 = 𝑚/𝑘
    3. 𝐼 = 𝑃/𝑆
    4. 𝐼 = 𝜔𝜌𝜐 +
    5. 𝑝 = 2𝜎/𝑟



    1. Капиллярда сұйықтың көтерілу биіктігі сұйық тығыздығына:




    1. тура пропорционал

    2. кері пропорционал+

    3. квадратына пропорционал

    4. экспоненциалды сызықты

    5. тұрақты

    97. Капиллярда сұйықтың көтерілу биіктігіне кері пропорционал шама:

    1. сұйықтың тығыздығы +

    2. беттік керілу коэффициенті

    3. тұтқырлық коэффициенті

    4. қисықтық радиусы

    5. көлеміне


    сұйықтың молекулалары:

    1.

    жұқпайды







    2.

    капиллярлық







    3.

    буланады







    4.

    Жұғады+







    5.

    қайнайды







    99.

    Егер сұйық пен қатты

    дененің молекулаларының тартылыс

    күші,

    сұйықтың молекулаларының арасындағы тартылыс күшінен аз болса сұйықтың молекулалары.

    1.

    Жұқпайды+

    2.

    капиллярлық

    3.

    буланады

    4.

    жұғады

    5.

    қайнайды

    100.

    Пуазейль формуласы:

    1.

    2
    𝑉 = 𝜋𝑅 ∆𝑝









    98. Егер сұйық пен қатты дененің молекулаларының тартылыс күші, сұйықтың молекулаларының арасындағы тартылыс күшінен көп болса


    8𝑙𝜂
    2. 𝑄 = 𝜋𝑅2∆𝑝


    𝑙𝜂

    3. 𝐹 = 𝜂 ∙ (
    𝑑𝜗
    𝑑𝑋
    ) ∙ 𝑆

    4. +𝑄 = 𝜋𝑅4 𝑝1−𝑝2 +
    8𝜂 𝑙
    5. 𝑋 = 8𝜂𝑙
    𝜋𝑟4

    101. Стокс заңы:


    1. 𝐹 = 6𝜋𝜂 ∙ 𝑟 ∙ 𝜐+
    2. 𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑆 ∙ 𝜐
    3. 𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑑𝜐/𝑑𝑥 ∙ 𝑆
    4. 𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑆𝑑𝜐/𝑑𝑥
    𝐹 = 2𝜋𝜂 ∙ 𝑑𝜐/𝑑𝑥
    510. 2. Пульстық толқынның жылдамдығын анықталады:
    1. 𝜌𝜐𝐷

    𝜂
    2. 𝐸ℎ +
    𝜌𝐷
    3. 𝜋𝑟4
    8𝜂𝐿
    4. 2𝜎 cos 𝜃
    𝑟𝜌𝑔
    5. 𝜋𝑟4𝑑𝑃
    8𝜂𝐿
    103. Сұйықтық аққан кезде қабаттарға бөліне отырып және бір-бірімен салыстырғанда араласпай жылжып ағады. осы ағыс:



    1. турбуленті.

    2. стационарлы емес.

    3. ламинарлы. +

    4. ішкі үйкеліс.

    5. үздіксіз.

    104. Рейнольдс саны кинематикалық тұтқырлыққа:

    1. тәуелсіз

    2. нөлге тең

    3. экспоненциалды өзгереді

    4. тура пропорционал

    5. кері пропорционал +

    105. Ньютондық емес сұйықтарда тұтқырлық коэффициенті тәуелді:



    1. сұйық табиғатына

    2. концентрация градиентіне

    3. сұйықтың ағысына +

    4. температураға

    5. қысымға

    106. Тамырлардағы қан қысымының төмендеуі:

    1. қан ағысының жылдамдығына және тамыр радиусына тәуелді+

    2. температураға және тамыр радиусына тәуелді

    3. радиусқа және тамыр ұзындығына тәуелді

    4. дене массасына және тамыр радиусына тәуелді

    5. амплитудаға және тамыр жылдамдығына тәуелді

    107. Түтікшенің гидравликалық кедергісі аз болады:

    1. аортада+

    2. артерияда

    3. капиллярда

    4. көктамырда

    5. артериолада



    108. P + ρυ2 + ρgh = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 - бұл:
    2



    1. Паскаль теңдеуі

    2. Пуазейль теңдеуі

    3. Фик заңы

    4. Бернулли теңдеуі +

    5. Максвелл теңдеуі

    109. Тұтқыр сұйықтықтың ағысының орташа жылдамдығы: 1. 8𝜂𝑙/𝜋𝑟2
    2. 2𝜎/𝑟
    3. 𝜋𝑟4 ∙ 𝑃 − 𝑃

    8𝜂 2 1
    4. 𝜋𝑟4 (𝑃2−𝑃)2
    8 𝜂𝑙
    5. 𝜋𝑟2 𝑃2−𝑃1 +
    8𝜂 𝑙
    110. 𝑅𝑒 = 𝜌𝜐𝑑 - бұл:
    𝜂

    1. тұтқырлық коэффициенті

    2. беттік керілу коэффициенті

    3. Рейнольдс саны +

    4. тығыздық

    5. ағыс жылдамдығы

    111. Беттік белсенді заттарды енгізгенде:

    1. беттік керілу азаяды +

    2. беттік керілу артады

    3. температура артады

    4. температура кемиді

    5. беттік керілу тұрақты болып қалады

    112. Газдық эмболия қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның:



    1. жүрмей қалуы +

    2. баяу жүруі

    3. кері ағуы

    4. жылдам ағуы

    5. турбулентті ағуы

    113. Температура артқан сайын беттік керілу:

    1. азаяды +

    2. көбейеді

    3. өзгермейді

    4. нөлге тең

    5. шексіз өзгереді

    1. Гидростатистикалық қысымның формуласы: 1. 𝑃 = 𝑚𝑔

    2. 𝑃 = 𝜌𝜗2/2
    3. 𝑃 = 𝜌𝑔ℎ+
    4. 𝑃 = 2𝜎/𝑟

    5. 𝑃 = 𝜌𝜐2
    2
    + 𝐹
    𝑆
    + 𝜌𝑔ℎ

    1. Динамикалық қысымның формуласы:




    1. 𝑃 = 2𝜎/𝑟
    2. 𝑃 = 𝜌𝜐2 + 𝐹
    2 𝑆
    3. 𝑃 = 𝑚𝑔

    + 𝜌𝑔ℎ


    4. 𝑃 = 𝜌𝜐2/2+
    5. 𝑃 = 𝜌𝑔ℎ



    1. Қан айналымға кедергі жасайтын ұсақ тамырлардың тығындалуы:




    1. кавитация

    2. газды эмболия+

    3. турбулентті ағыс

    4. капиллярлық

    5. ламинарлы ағыс

    1. Сұйық қабатының беттік энергиясы:



    1. 𝜎 = 𝐴
    𝑆
    2. 𝐸б = 𝜎 ∙ 𝑆+
    3. 𝜎 = 𝐹
    𝑙
    4. 𝑝 = 2𝜎/𝑟
    5. 𝐹 = 𝜂 𝑑𝜗 𝑆
    𝑑𝑥

    1. Сұйықтықтың тұтқырлығын анықтау құралы:

    1. колориметр.

    2. поляриметр.

    3. калориметр.

    4. вискозиметр.+

    5. микроскоп.

    119. Ньютон теңдеуінен сұйықтың қабаттары арасындағы үйкеліс күші тәуелсіз:





    1. қысымға+

    2. сұйықтың тұтқырлығына

    3. жылдамдық градиентіне

    4. жанасатын қабаттардың ауданына

    5. Рейнольдс санының критикалық мәніне

    120. Биологиялық жүйені өлшегіші тізбекпен жалғайтын арнайы формалы өткізгіш:





    1. Электродтар+

    2. датчиктер

    3. конденсаторлар

    4. күшейткішітер

    5. резисторлар

    1. Реографияда тіркелетін жиілік:

    1. 40-500 кГц+


    2. 40-500 Гц
    3. 40 -500 мГц
    4. 4-10 Гц
    5. 400-500 мГц

    1. Реография әдісі:




    1. сүйек, тері және ұлпалардың өмір сүру қабілетін анықтау үшін+

    2. терінің деформациясын анықтау үшін;

    3. тері және ұлпалардың тығыздығын анықтау үшін;

    4. фазалық ығысуды өлшеу үшін;

    5. дисперсияны анықтау үшін

    123. Айнымалы тоқ тізбегі үшін Ом заңы:





    1. Іc

    2. І

    = 𝑈 ωc
    = 𝑈эф


    эф Z

    1. Іэф

    = 𝑈эф +
    r+R

    1. Іэф = qt

    5. I = 𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼
    124. Өлшенетін шаманы тіркеуге және тасымалдауға ыңғайлы электрлік сигналға айналдыратын құрал:



    1. электродтар

    2. датчиктер+

    3. конденсаторлар

    4. күшейткіштер

    5. транзисторлар

    125. Параметрлік датчиктерде өзгеретін шама:





    1. ток күші

    2. ЭҚК-і

    3. жиілік

    4. кедергі+

    5. потенциалдар айырымы

    126. Пьезоэлектрлік датчиктер қолданылады:

    1. баллистокардиографияда

    2. фонокардиографияда

    3. энцефалографияда

    4. ультрадыбысты диагностикада+

    5. реографияда

    127. Ток күші немесе кернеу генерацияланатын кіру сигналының әсерінен өзгеретін датчик:



    1. генераторлық+

    2. пассивті

    3. параметрлік

    4. резисторлы

    5. индуктивті

    128. Қозғалмайтын зарядтардың өзара әсерін:



    1. Галлилей заңы.

    2. Кулон заңы+.

    3. Ампер заңы.

    4. Авогадро заңы.

    5. Фарадей заңы.

    129. Дипольдің негізгі сипаттамасы:



    1. импульстік момент

    1. электрлік моменті+

    2. күш моменті

    3. инерция момент

    4. жылдамдық градиенті

    130. Датчиктер екі топқа бөлінеді - бұл:



    1. күшейткішіті және фазалық

    2. генераторлық және электрлі

    3. электрлі және параметрлік

    4. генераторлық және параметрлі+

    5. импульсті және генераторлы

    131. Сыртқы айнымалы кернеудің жиілігі тербелмелі контурдың меншікті жиілігімен бірдей болғанда, ток күшінің еріксіз тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысы:





    1. Фотоэффект

    2. Айнымалы тоқ+

    3. Өздік индукцияның ЭҚК-і

    4. Резонанс

    5. Сәулелену

    132. Токтың (40- 1000кГц) жоғары жиілігінде ұлпаның сыйымдылық кедергісі жуықтайды:



    1. Нөлге+

    2. шексіздікке

    3. индуктивті кедергіге

    4. кедергі шамасы жиіліктен тәуелді емес

    5. ұлпа импедансына

    133. Индуктивті және сыйымдылықты кедергілер өрнектеледі:
    1. XL=I/𝜔𝐿; Xс=1/ C
    2. XL= L; Xс=1/ C+

    1. XL= L; Xс= C

    2. XL= L; Xс= C/R

    3. XL= LC; Xc= C

    134. Ток жиілігінің артуынан өлі ұлпа импедансы:



    1. Достарыңызбен бөлісу:
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20




    ©engime.org 2024
    әкімшілігінің қараңыз

        Басты бет