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  • 第1题:

    关于复合伤的概念,下列正确的是

    A、机体同时受到两种以上不同性质致伤因素作用而发生的损伤

    B、机体同时或相继受到两种或两种以上不同性质致伤因素作用而发生两种以上的损伤

    C、机体受到两种致伤因素作用,而发生的一种损伤

    D、机体受到一种致伤因素作用,而发生的多解剖部位损伤

    E、机体受到一种致伤因素作用,造成的多种损伤


    参考答案:B

  • 第2题:

    创伤及感染时机体的代谢特点不包括

    A、能量代谢率增高

    B、蛋白质丢失增加

    C、机体对糖的利用率增加

    D、能量代谢增高程度随创伤严重程度增加

    E、脂肪利用增加


    参考答案:C

  • 第3题:

    灾难现场,急救分拣的依据不包括()

    • A、生理体征
    • B、解剖损伤
    • C、性别
    • D、伤前状态
    • E、致伤机制

    正确答案:C

  • 第4题:

    简述火器伤投射物的致伤原理。


    正确答案: (1)直接损伤作用:投射物击穿组织后,动力的主要方向沿其运动轴线前进,与组织接触过程中,消耗或转移了大量的能量,由此直接穿透、离断或撕裂脑组织,形成原发伤道或残留伤道;
    (2)空腔形成作用:高速投射物击穿体内时,其侧冲力使伤道周围组织压缩及移位,形成一暂时性空腔,使伤道周围组织在极短时间内受到强力挤压,快速移位和震荡,造成脑组织损伤;
    (3)体内继发投射物效应:投射物击穿人体后,能量传递给伤道内组织,这些组织碎片(主要是碎骨片)接受能量后以接近原投射物的速度向周围扩散,造成其他组织损伤。

  • 第5题:

    ()是离心风机传递能量的主要部件,由前盘、后盘、叶片及轮毂等组成。


    正确答案:叶轮

  • 第6题:

    能量传递特征及效率?


    正确答案:特征:逐级减少、单向流动。
    效率:
    ①林德曼效率:指某一营养级所固定的能量与前一营养级所持有的能量之比;
    ②十分之一定律:指食物链营养级之间的能量传递特征及效率。

  • 第7题:

    关于火器伤的描述,正确的是()

    • A、高速弹丸、弹片等击中人体组织后造成的损伤与平时创伤大致相同
    • B、投射物致伤来源于前冲力、侧冲力及旋转力
    • C、侧冲力是组织撕裂性损伤的主要损伤因素
    • D、侧冲力可造成四周软组织和骨的损伤
    • E、前冲力是以压力波的形式向四周扩散

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    形成机械性损伤的基本因素是:()
    A

    作用力、致伤物、作用方式

    B

    作用力、致伤方式、受伤的机体

    C

    作用力、致伤物、受伤机体

    D

    作用方式、致伤物、受伤的机体


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    润滑油的作用是()
    A

    润滑;

    B

    散热;

    C

    传递能量;

    D

    润滑散热及传递能量


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    什么是能量传递和能量输运?有哪几种机制?

    正确答案: 能量传递:能量传递是指某一激发中心把激发能的全部或一部分转交给另一个中。
    能量输运:能量输运是指借助电子、空穴、激子等的运动,把激发能从一个晶体的一处输运到另一处的过程。
    机制:再吸收;共振传递;借助载流子的能量输运;激子的能量传输。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    创伤及感染时机体代谢特点不包括()
    A

    能量代谢率增高

    B

    蛋白质丢失增加

    C

    机体对糖的利用率增加

    D

    能量代谢增高程度随创伤严重程度增加

    E

    脂肪利用增加


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    电离辐射生物效应是指射线的能量传递给生物机体后机体发生的变化和反应。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    形成机械性损伤的基本因素是:()

    A、作用力、致伤物、作用方式

    B、作用力、致伤方式、受伤的机体

    C、作用力、致伤物、受伤机体

    D、作用方式、致伤物、受伤的机体


    本题答案:C

  • 第14题:

    创伤及感染时机体代谢特点不包括

    A.能量代谢率增高
    B.蛋白质丢失增加
    C.机体对糖的利用率增加
    D.能量代谢增高程度随创伤严重程度增加
    E.脂肪利用增加

    答案:C
    解析:

  • 第15题:

    电离辐射生物效应是指射线的能量传递给生物机体后机体发生的变化和反应。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    创伤及感染时机体代谢特点不包括()

    • A、能量代谢率增高
    • B、蛋白质丢失增加
    • C、机体对糖的利用率增加
    • D、能量代谢增高程度随创伤严重程度增加
    • E、脂肪利用增加

    正确答案:C

  • 第17题:

    润滑油的作用是()

    • A、润滑;
    • B、散热;
    • C、传递能量;
    • D、润滑散热及传递能量

    正确答案:D

  • 第18题:

    从ATP的结构特点说明其在机体细胞能量传递中的作用。


    正确答案:ATP(腺苷-5′-三磷酸,简称三磷酸腺苷)是高能磷酸化合物的典型代表,一个ATP分子由一分子腺嘌呤、一分子核糖、和三个相连的磷酸基团组成。三个磷酸基团依次与核糖5′-羟基形成磷酸酯,分别称为α、β、γ磷酸基团,α磷酸基团与腺苷之间的磷酸酯键为普通磷酯键,而β、γ磷酸基团之间和β、α磷酸基团之间的磷酸酯键为高能磷酸键,β、γ磷酸基团在水解或者基团转移时都能释放出30.48 kJ/mol的自由能,而普通磷酯键在水解或者基团转移时能释放出的自由能在20 kJ/mol以下,在生物机体内细胞内还有一些高能化合物,在磷酸基团水解或者基团转移时能释放出40~60 kJ/mol的自由能,甚至更多。这些高能化合物(如磷酸肌酸、磷酸稀醇式丙酮酸等)可将其高能磷酸基团转移给ADP,生成的 ATP分子又可将其高能磷酸基团转移给其它化合物使之获得能量,所以ATP不仅是机体细胞最直接的能源,同时ATP在能量的传递中起中间体的作用。

  • 第19题:

    慢性阻塞性肺疾病康复治疗的作用机制不包括()

    • A、提高机体能量储备
    • B、纠正病理性呼吸模式
    • C、改善和促进痰液排出
    • D、提高日常生活能力和社会交往能力
    • E、提高机体免疫力,改善全身状况

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    创伤及感染时机体的代谢特点不包括()。
    A

    能量代谢率增高

    B

    蛋白质丢失增加

    C

    机体对糖的利用率增加

    D

    能量代谢增高程度随创伤严重程度增加

    E

    脂肪利用增加


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    从ATP的结构特点说明其在机体细胞能量传递中的作用。

    正确答案: ATP(腺苷-5′-三磷酸,简称三磷酸腺苷)是高能磷酸化合物的典型代表,一个ATP分子由一分子腺嘌呤、一分子核糖、和三个相连的磷酸基团组成。三个磷酸基团依次与核糖5′-羟基形成磷酸酯,分别称为α、β、γ磷酸基团,α磷酸基团与腺苷之间的磷酸酯键为普通磷酯键,而β、γ磷酸基团之间和β、α磷酸基团之间的磷酸酯键为高能磷酸键,β、γ磷酸基团在水解或者基团转移时都能释放出30.48 kJ/mol的自由能,而普通磷酯键在水解或者基团转移时能释放出的自由能在20 kJ/mol以下,在生物机体内细胞内还有一些高能化合物,在磷酸基团水解或者基团转移时能释放出40~60 kJ/mol的自由能,甚至更多。这些高能化合物(如磷酸肌酸、磷酸稀醇式丙酮酸等)可将其高能磷酸基团转移给ADP,生成的 ATP分子又可将其高能磷酸基团转移给其它化合物使之获得能量,所以ATP不仅是机体细胞最直接的能源,同时ATP在能量的传递中起中间体的作用。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    关于火器伤的描述,正确的是()
    A

    高速弹丸、弹片等击中人体组织后造成的损伤与平时创伤大致相同

    B

    投射物致伤来源于前冲力、侧冲力及旋转力

    C

    侧冲力是组织撕裂性损伤的主要损伤因素

    D

    侧冲力可造成四周软组织和骨的损伤

    E

    前冲力是以压力波的形式向四周扩散


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    能量传递特征及效率?

    正确答案: 特征:逐级减少、单向流动。
    效率:
    ①林德曼效率:指某一营养级所固定的能量与前一营养级所持有的能量之比;
    ②十分之一定律:指食物链营养级之间的能量传递特征及效率。
    解析: 暂无解析