Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Физика, Математика



 

№1 (Балл 1)

Приращением называется

разность между двумя любыми значениями аргумента
разность между предыдущим и последующим значениями аргумента или функции
дифференциал функции
разность между последующим и предыдущим значениями аргумента или функции
разность между двумя любыми значениями функции

 

№2 (1)

ПРОИЗВОДНАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДВУХ ФУНКЦИЙ U = U(X) И V = V(X), РАВНА

1) 2)   

3)  4) 5)

 

Вариант ответа №1
Вариант ответа №2
Вариант ответа №3
Вариант ответа №4
Вариант ответа №5

 

№3 (1)

Геометрический смысл производной

отражает обобщённую скорость процесса, описываемого исследуемой функцией
отражает обобщённое ускорение процесса описываемого исследуемой функцией
определяет тангенс угла наклона касательной к графику функции в точке определяет синус угла наклона касательной к графику функции в точке

 

№4 (1)

Физический смысл производной

отражает обобщённую скорость процесса, описываемого исследуемой функцией
отражает обобщённое ускорение процесса описываемого исследуемой функцией
определяет тангенс угла наклона касательной к траектории движения материальной точки
определяет физическое воздействие на материальную точку

 

№5 (1)

ФУНКЦИЯ У = F(X) НАЗЫВАЕТСЯ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ В НЕКОТОРОМ ИНТЕРВАЛЕ, ЕСЛИ

на интервале большему значению аргумента соответствует большее значение функции
функция имеет экстремум на данном интервале
функция монотонна на интервале
не имеет точек разрыва
на интервале меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции
на интервале большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции

 

№6 (1)

ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ ЭТО

наибольшее или наименьшее значение функции на отрезке
локальный максимум или минимум значения функции
наибольшее приращение функции на интервале
наибольшее значение функции на отрезке

 

№7 (1)

ЕСЛИ В ТОЧКЕ ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ ОБРАЩАЕТСЯ В НУЛЬ, ТО ЭТО ВОЗМОЖНО

точка экстремума или точка перегиба графика функции
только точка перегиба графика функции
только точка экстремума
только точка максимума или минимума графика функции
точка пересечения графика кривой с осью абсцисс

 

№8 (1)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ y = f(x) это

1)полное приращение функции в виде

2)полное приращение функции в виде

3)главная часть приращения функции  или

      4)

Вариант ответа №1
Вариант ответа №2
Вариант ответа №3
Вариант ответа №4

 

№9 (1)

ЧАСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ РАВЕН

приращению функции нескольких переменных в точке
частной производной
произведению частной производной на дифференциал соответствующего аргумента
сумме частных дифференциалов

 

№10 (1)

ПОЛНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ РАВЕН

произведению полной производной функции нескольких переменных на приращение
произведению приращения функции на приращение аргумента
сумме частных дифференциалов
произведению частных дифференциалов

 

№11 (1)

СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной функции
производная от неопределенного интеграла равна подынтегральному выражению
интеграл от подынтегрального выражения равен подынтегральной функции
среди перечисленных правильных ответов нет

 

№12 (1)

ИНТЕГРАЛ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФУНКЦИЙ РАВЕН

произведению интегралов от этих функций
сумме интегралов от этих функций
произведению постоянной на сумму интегралов от этих функций
среди представленных, правильных ответов нет

 

№13 (1)

ФУНКЦИЯ F(X) ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВООБРАЗНОЙ

для функции f(х) на промежутке X, если для любого х из Х выполняется равенство F'(x)=f(x)
для функции f(х) на промежутке X, если для любого х из Х не выполняется равенство F'(x)=f(x)

 

№14 (1)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ УРАВНЕНИЕ, СВЯЗЫВАЮЩЕЕ

независимую переменную x, искомую функцию y=f(x), её производные y/, y//,…, y(n) или дифференциалы dy, d2y,…, dny
искомую функцию и её интеграл
независимую переменную х и её дифференциал
искомую функцию, её производные и дифференциалы
искомую функцию и все её частные производные

 

№15 (1)

ЧАСТНЫМ РЕШЕНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА НАЗЫВАЕТСЯ

решение, полученное в ответе числом
решение дифференциального уравнения, полученное интегрированием по частям
всякое решение, полученное из общего, при фиксированной произвольной постоянной
решение, состоящее из элементарных функций

 

№16 (1)

ЗАДАЧА КОШИ ПРИ РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

нахождении частного решения дифференциального уравнения
нахождении общего решения дифференциального уравнения
разделении переменных при решении дифференциального уравнения
нахождении нескольких частных решений дифференциального уравнения

 

№17 (1)

ЗВУК - ЭТО

колебания с частотой от 16 Гц и выше
механические колебания, распространяющиеся в упругих средах, воспринимаемые человеческим ухом
колебания частиц в воздухе, распространяющихся в форме поперечной волны
гармоническое колебание
ангармоническое колебание

 

№18 (1)

ЗВУК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

механические волны с частотой менее 20 Гц
механические волны с частотами от 20 Гц до 20 кГц
механические волны с частотой более 20 кГц
электромагнитные волны с частотой от 20 Гц до 20 кГц

 

№19 (1)

УЛЬТРАЗВУКОМ НАЗЫВАЮТСЯ

механические волны с частотой менее 20 Гц
механические волны с частотами от 20 Гц до 20 кГц
механические волны с частотой более 20 кГц
электромагнитные волны с частотой более 20 кГц

 

№20 (1)

ПОРОГОМ СЛЫШИМОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

минимальная частота воспринимаемых звуков
максимальная частота воспринимаемых звуков
минимальная воспринимаемая интенсивность звуков
максимальная воспринимаемая интенсивность звуков

 

№21 (1)

В МЕДИЦИНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА ЧЕЛОВЕКОМ ПРИНЯТО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ

порогами слышимости и болевого ощущения
интенсивностью восприятия
громкостью звука
акустическим спектром
высотой и громкостью звука

 

№22 (1)

К ОБЪЕКТИВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗВУКА, ВОСПРИНИМАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ОТНОСЯТСЯ

громкость, частота, тембр
частота, интенсивность, акустический спектр
акустический спектр, акустическое давление, высота

 

№23 (1)

К СУБЪЕКТИВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗВУКА ОТНОСЯТСЯ

громкость, высота, тембр
частота, интенсивность, акустический спектр
акустический спектр, акустическое давление, высота

 

№24 (1)

АУДИОМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

один из методов диагностики органов слуха человека
один из методов терапии органов слуха человека
один из методов измерения скорости кровотока
один из методов электрофизиотерапии

 

№25 (1)

ПОРОГОМ БОЛЕВОГО ОЩУЩЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

максимальная частота воспринимаемых звуков
максимальная длина волны воспринимаемых звуков
максимальная воспринимаемая интенсивность звука
максимальная воспринимаемая высота звука

 

№26 (1)

ПОРОГ СЛЫШИМОСТИ ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ ЗВУКА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

его значение максимально на частотах 20 Гц и 20 кГц и минимально в области частот 1 – 3 кГц
его значение минимально на частотах 20 Гц и 20 кГц и максимально в области частот 1 – 3 кГц
значение порога слышимости не зависит от частоты

 

№27 (1)

КАКОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕМ СИЛЫ ЗВУКА ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЕ

высота звука
громкость
тембр
субъективные ощущения не зависят от частоты и определяются только значением интенсивности

 

№28 (1)

КАКАЯ ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ НЕ ЗАВИСИТ ОТ СВОЙСТВ СРЕДЫ?

частота
скорость распространения
длина волны

 

№29 (1)

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКА ПО ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ В

ваттах
джоулях
белах
герцах
битах

 

№30 (1)

СУБЪЕКТИВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ЗВУКА ЯВЛЯЕТСЯ

частота
интенсивность
акустический спектр
шум
тембр

 

№31 (1)

ГРОМКОСТЬ ЗВУКА НА ЧАСТОТЕ 1КГЦ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

характером волны
длиной звуковой волны
скоростью распространения волны
уровнем интенсивности

 

№32 (1)

АУДИОГРАММА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ

громкости от уровня интенсивности
уровня интенсивности на пороге слышимости от частоты
интенсивности звука от частоты
громкости звука от длины волны

 

№33 (1)

АУДИОМЕТРИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

наименьшей интенсивности звука, воспринимаемого человеком
наименьшей частоты звука, воспринимаемого человеком
порога слухового ощущения на разных частотах
порога болевого ощущения на разных частотах
наибольшей частоты звука, воспринимаемого человеком

 

№34 (1)

АУСКУЛЬТАЦИЯ - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД, ОСНОВАННЫЙ НА

выслушивании звучания тонов и шумов, возникающих при функционировании отдельных органов
выслушивании звучания отдельных частей тела при их простукивании
графической регистрации тонов и шумов сердца
определении остроты слуха

 

№35 (1)

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ЧАСТОТЫ УЗ В ВЕЩЕСТВЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

межмолекулярным расстоянием
типом излучателя
типом приемника
формой датчика
химическим строением вещества

 

№36 (1)

УКАЖИТЕ ФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР, НА ИЗМЕРЕНИИ КОТОРОГО ОСНОВАН МЕТОД ДОПЛЕРОВСКОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

скорость УЗ в крови
интенсивность отраженной волны
отношение интенсивностей падающей и отраженной волн
изменение частоты регистрируемого сигнала по сравнению с частотой излучателя
изменение интенсивности регистрируемого сигнала по сравнению с интенсивностью излучаемого сигнала

 

№37 (1)

УЗИ – ДИАГНОСТИКА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРИМЕНЕНИИ

рентгеновского излучения
механических волн с частотой больше 20 кГц
гамма - излучения
звуковых волн с частотой меньше 20 кГц

 

№38 (1)

ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ОДНОГО ИЗ МЕТОДОВ УЗИ – ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ, ИЗВЕСТНОГО КАК МЕТОД ЭХОЛОКАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

явление отражения ультразвукового излучения
явление дифракции электромагнитного излучения
явление поглощения рентгеновского излучения
пропускание оптического излучения биологическими тканями

 

№39 (1)

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ХИРУРГИИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ЯВЛЕНИЯХ

кавитации
дифракции ультразвуковых волн
интерференции ультразвуковых волн
ультразвуковое излучение в хирургии не применяется

 

№40 (1)

КАКОЕ ИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНЕ ИЗЛУЧЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАИМЕНЕЕ ОПАСНЫМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

УЗ – излучение
гамма – излучение
рентгеновское излучение

 

№41 (1)

КАКИЕ ИЗ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ АКУСТИЧЕСКИМИ

перкуссия, аускультация, фонокардиография
рентгеновская томография
флюорография
реография

 

№42 (1)

ПРИ ВОСПРИЯТИИ СЛОЖНЫХ ТОНОВ БАРАБАННЫЕ ПЕРЕПОНКИ СОВЕРШАЮТ

собственные колебания
вынужденные колебания
гармонические колебания

 

№43 (1)

ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ КОРОТКОВА ЯВЛЯЕТСЯ

уменьшение статического давления крови в плечевой артерии
переход от турбулентного течения крови к ламинарному
увеличение гидравлического сопротивления плечевой артерии
уменьшение гидравлического сопротивления плечевой артерии

 

№44 (1)

ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСЛУШИВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

возникновения турбулентностей в течении жидкостных и газовых потоков в организме человека
прохождения пульсовой волны под фонендоскопом
изменения импеданса мышечной ткани при патологиях
ламинарного характера течения жидкостных и газовых потоков в организме человека

 

№45 (1)

МЕТОД КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ КОЛОРИМЕТРИИ ОСНОВАН НА

рассеянии света веществом
лисперсии света
преломлении света
поглощении света веществом
поляризации света

 

№46 (1)

КОЛБОЧКИ В СЕТЧАТКЕ ПОЗВОНОЧНЫХ

ответственны за сумеречное зрение
ответственны за цветовое зрение
не различают цвета
все имеют одинаковую спектральную чувствительность
содержат зрительный пигмент родопсин
нет правильного ответа

 

№47 (1)

ВЫБЕРИТЕ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ В ТКАНЯХ

фотолюминесценция;
хемилюминесценция*
перфузия
фиксация напряжения на мембране
реография

 

№48 (1)

КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ – ЭТО

повторяющиеся отклонения физического тела или параметра его состояния то в одну, то в другую сторону от положения равновесия
отклонения физического тела или параметра его состояния от положения равновесия
повторяющееся изменение положения тела в пространстве

 

№49 (1)

ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСЛУШИВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

возникновения турбулентностей в течении жидкостных и газовых потоков в организме человека
прохождения пульсовой волны под фонендоскопом
изменения импеданса мышечной ткани при патологиях
ламинарного характера течения жидкостных и газовых потоков в организме человека

 

№50 (1)

КОЛЕБАНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ ГАРМОНИЧЕСКИМИ, ЕСЛИ ОНИ

совершаются по закону синуса или косинуса
совершаются по экспоненциальному закону
являются свободными
являются вынужденными
имеют электромагнитную природу

 

№51 (1)

АМПЛИТУДА ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ

всегда неизменна, а частота изменяется
изменяется по гармоническому закону
увеличивается пропорционально квадрату времени
уменьшается по экспоненциальному закону
в зависимости от конкретных условий, может уменьшаться, увеличиваться или оставаться постоянной
уменьшается по линейному закону

 

№52 (1)

РЕЗОНАНС – ЭТО ЯВЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ РЕЗКИМ ВОЗРАСТАНИЕМ

амплитуды вынужденных колебаний
частоты вынужденных колебаний
амплитуды свободных колебаний
частоты свободных колебаний
периода вынужденных колебаний

 

№53 (1)

РЕЗОНАНС – ЭТО ЯВЛЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ

резком возрастании частоты колебаний вынуждающей силы
сближении частот собственных колебаний системы и вынуждающей силы
совпадении амплитуд свободных колебаний системы и вынуждающей силы
действии апериодической внешней вынуждающей силы
совпадении начальных фаз собственных колебаний системы и вынуждающей периодической силы

 

№54 (1)

ПРИ ВОЛНОВОМ ДВИЖЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

перенос энергии без переноса вещества
перенос энергии и перенос вещества
перенос вещества без переноса энергии.

 

№55 (1)

АКУСТИКА ИЗУЧАЕТ

упругие колебания и волны
электромагнитные волны


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.