36. Największy spadek ciśnienia Jęrwi w układzie krwionośnym przypada na:
A) aortę B) tętniczki TCywłośniczki D) żyłki E) żyłę główną
37. W poziomej rurze, przez którą przypływa ciecz o gęstości p, umieszczono dwie
rurki, prostą i zagiętą w kierunku płynącej cieczy. W rurkach ciecz wzniosła się na wysokości odpowiednio h\ i h2. Ciśnienie dynamiczne płynącej cieczy można wyliczyć z zależności: v
A) h\-pg B) h2 p-g C)0,5-h2-pg D)(hl+h2) p-g 'E) [h] - h2)jp-g k^h9
38. Sumaryczne pole przekroju poprzecznego włośniczek jest równe w przybliżeniu 2800 cnr; aorta ma przekrój ok. 4 cm2. Jeżeli średnia prędkość krwi w aorcie ma wartość va, to we włośniczkach krew płynie z prędkością mająca wartość:
B) f A-l V„ C) JX.v. D) 700 V, E) 7002 v,
1
A) -v
700 '
700
39. Krew wypływa z komór z prędkością 0,4 m/s; pojemność wyrzutowa serca AV= 6-10 5 mJ. Praca wykonana przez serce podczas jednego skurczu na wprowadzenie krwi w ruch jest w ^przybliżeniu równa (gęstość krwi 1070 kg/m3): ul *
A) 0,001 J fBj0,01 J C) 0,1 J D) 1 J E) 10 J
40. Ciśnienie krwi w tętnicy stopy stojącego człowieka, jest w porównaniu z
€nem na poziomie serca:
ższe o 10 kPa B) wyższe o 5 kPa
;sze o 5 kPa E) niższe o 10 kPa
C) identyczne
41. Pojemnik w modelu hydraulicznym układu krążenia jest odpowiednikiem:
A) naczyń tętniczych B) włośniczek C) skurczów serca
naczyń żylnych E) krążenia płucnego
4%. Prędkość fali tętna nie zależy od:
\Aj)ciśnienia krwi B) promienia tętnicy C) gęstości krwi
D) grubości ścian tętnicy E) modułu Younga ścian tętnicy
43. Dwie identyczne rury, każda o przekroju Sj, połączyły się w jedną taką, że prędkość przepływu cieczy jest taka sama. Pole przekroju S2 ma wartość:
A) S2 = 4-Sj 0)S2 = 2-lS1 C) S2 = D) 2-S2 = Sj E) 4-S2 = Sl
44. Podczas wdechu ciśnienie wewnątrz opłucnowe zmieniło się od - 0,4 kPa
do - 0,8 kPa powodując wypełnienie płuc powietrzem o objętości V - 0,6 dm'. Praca wykonana przeciwko oporom sprężystym płuc była równa:
E) 0,72 J
A) 0,24 J B) 0,3 J C) 0,36 J D) 0,48 J
45. Ciśnienie śródpęcherzykowe maleje od + 2 kPa do zera podczas:
A) początkowej fazy wdechu drugiej fazy wdechu C) całego wydechu
D) początkowej fazy wydechu ( Eucońcowej fazy wydechu
46. Opór naczyniowy rury o średnicy dx i długości l\ ma wartość Rx. Rura o długości i średnicy dwa razy większej ma opór R2 taki, że:
A) \6 R2 = Rx B) & R2 = /?! C)R2 = Rx D) R2 = 8-/?, E)/?2=16fi,
47. Pojemność oddechowa pewnych płuc jest równa 0,6 dmJ, a wentylacja minutowa 7,2 dm7min. Jeden cykl oddechowy tych płuc trwa:
A) 12 s B) 6 s C) 5 s D) 4 s E) 3 s
48. W szczelnej butli znajdowała się ciecz a nad nią gaz gi o ciśnieniu px \ stężenie gazu rozpuszczonego w cieczy było równe c&. Po dodaniu do butli gazu g2 o ciśnieniu parcjalnym p2 - 2 px, stężenie cg gazu gi miało wartość:
A) 3-Cg B)2,5-Cg C) 2-c^, D) 1,5-Cg E)
49. Skoro ciśnienie parcjalne C02 w powietrzu pęcherzykowym jest równe 5,3 kPa a w krwi dopływającej do płuc 6,1 kPa, to w krwi tętniczej powinno mieć wartość:
A) 11,4 kPa B) 6,1 kPa C) 5,7 kPa D) 5,3 kPa E) 0,8 kPa
50. Substancje lipoproteinowe, zmieniające swoje napięcie powierzchniowe znajdują się w:
A) ścianach tętnic B) pęcherzykach płucnych C) mitochondriach D) sarkolemie E) każdym z wymienionych
51. Po wykonaniu serii pomiarów wielkości X wyliczono średnią wartość X , odchylenie standardowe iloraz odchylenie standardowe średniej crx. Przedział wartości w którym znalazło się 99,7 % wszystkich rezultatów pomiarów podano w odpowiedzi: A) X ± sx B) X ±2sx (C )/ ±3-sx D) X ± crx E) X ± 3crx
52. Rzeczywista wartość wielkości mierzonej ( patrz zadania powyżej) mieści się, z prawdopodobieństwem prawie 100%, w przedziale:
A)A)X±sx B) X±3-sx C)X±ax D)X±2ax €>±3oi
53. Nieprawdą jest, że ze wzrostem temperatury wzrasta:
A) ciśnienie osmotyczne B) energia wewnętrzna gazu C) potencjał błonowy D) współczynnik dyfuzji mE};stężenie gazu rozpuszczonego w cieczy
54. Ilość informacji potrzebna do odgadnięcia - w systemie dwójkowym - jednej
z liczb mieszczącej się w przedziale 1 ^ 32 ma wartość: ✓—
A) 32 bity B) 16 bitów C) 8 bitów D) 5 bitów f E) 4 bity