ХРОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ МЕНЬШЕ АХРОМАТИЧЕСКОГО

Выберите
один правильный ответ.

1253. ПОНИЖЕНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЦЕПТОРОВ К РАЗДРАЖИТЕЛЮ
НАЗЫВАЕТСЯ

1254. ПОВЫШЕНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЦЕПТОРА К РАЗДРАЖИТЕЛЮ
НАЗЫВАЕТСЯ

1255. СИЛА
РАЗДРАЖИТЕЛЯ КОДИРУЕТСЯ В РЕЦЕПТОРЕ

2) частотой
возникновения рецепторного потенциала

1256. РЕЦЕПТОРЫ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ К ВОСПРИЯТИЮ
НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ,
НАЗЫВАЮТСЯ

1257. ЯВЛЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
РЕЦЕПТОРОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1258. ПРОЦЕСС
АКТИВНОГО ОТБОРА ИНФОРМАЦИИ СЕНСОРНЫМИ
СИСТЕМАМИ ПРИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

1259.
СИЛА РАЗДРАЖИТЕЛЯ КОДИРУЕТСЯ В НЕЙРОНЕ

1260. СПОСОБНОСТЬ
РЕЦЕПТОРА К РИТМИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ИМПУЛЬСОВ ВОЗБУЖДЕНИЯВ ОТВЕТ НА
ОДНОКРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗДРАЖИТЕЛЯ,
НАЗЫВАЕТСЯ

1261. СОГЛАСНО
ЗАКОНУ ВЕБЕРА — ФЕХНЕРА ОЩУЩЕНИЕ

1) увеличивается
прямо пропорционально силе раздражения

2) уменьшается
пропорционально логарифму интенсивности
раздражения

3)увеличивается
пропорционально логарифму интенсивности
раздражения

1262. ПЕРЕХОД
ЭНЕРГИИ СТИМУЛА В НЕРВНЫЙ ПРОЦЕСС В
РЕЦЕПТОРЕ НАЗЫВАЕТСЯ

1263. АДАПТАЦИЯ
РЕЦЕПТОРА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ НА
НЕГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

1) в
уменьшении порога раздражения

1264. РАЗДРАЖИТЕЛЬ,
К ДЕЙСТВИЮ КОТОРОГО РЕЦЕПТОР ПРИСПОСОБЛЕН
В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1265. НАИМЕНЬШАЯ
СИЛА РАЗДРАЖИТЕЛЯ, СПОСОБНАЯ ВЫЗВАТЬ
ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦEПТОРА, НАЗЫВАЕТСЯ

1267. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЦЕПТОРА К ДЕЙСТВИЮ
ОПРЕДЕЛЕННОГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ НАЗЫВАЕТСЯ

1268. СПОСОБНОСТЬ
РЕЦЕПТОРОВ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К
ДЛИТЕЛЬНОМУ ДЕЙСТВИЮ РАЗДРАЖИТЕЛЯ
НАЗЫВАЕТСЯ

1269. СВОЙСТВО
АНАЛИЗАТОРА ИЗМЕНЯТЬ ЧИСЛО АКТИВНЫХ
РЕЦЕПТОРОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1270. СОВОКУПНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ РЕЦЕПТОРЫ,
АФФЕРЕНТНЫЕ НЕЙРОНЫ, ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ
И ПРОЕКЦИОННЫЕ ЗОНЫ КОРЫ БОЛЬШИХ
ПОЛУШАРИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

1271. К
РЕЦЕПТОРАМ, КОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
ОБЛАДАЮТ АДАПТАЦИЕЙ, ОТНОСЯТСЯ

1272. ЧАСТОТА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ В РЕЦЕПТОРАХ
В ПРОЦЕССЕ ИХ АДАПТАЦИИ

1273. К
ПЕРВИЧНОЧУВСТВУЮЩИМ РЕЦЕПТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

1274. К
ВТОРИЧНОЧУВСТВУЮЩИМ РЕЦЕПТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

1275. РЕЦЕПТОРНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ИМЕЕТ ХАРАКТЕР

1276. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АНАЛИЗАТОРОВ НА КОРКОВОМ УРОВНЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

3)рассеянными
элементами центрального звена анализатора

1278. ВЫСШИМ
УРОВНЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АНАЛИЗАТОРОВ
ЯВЛЯЕТСЯ

1279. РЕЦЕПТОРЫ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ К ВОСПРИЯТИЮ
РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ ОДНОГО ВИДА, НАЗЫВАЮТСЯ

1280.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ,
ВОСПРИНИМАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗДРАЖИТЕЛЯ,
НАЗЫВАЮТСЯ

1281. ПРОЦЕССОВ,
ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ИМПУЛЬСНОЙ
АКТИВНОСТИ В ПЕРВИЧНОЧУВСТВУЮЩИХ
РЕЦЕПТОРАХ

3.4 Взаимодействие
раздражителя с мембраной рецептора.

4.2 Электротоническое
распространение рецепторного потенциала
к аксону сенсорного нейрона.

4. Волосковые
клетки Кортиева органа.

Б.
1 Сенсибилизация 2. Увеличение числа
активных рецепторов.

В.
3 Демобилизация 3. Уменьшение числа
активных рецепторов.

Г.
2 Мобилизация 4. Уменьшение возбудимости
рецепторов.

А.3 Периферический
1. Афферентные пути, подкорковые ядра.

В.2 Центральный
3. Рецепторы и вспомогательные
структуры.

А.2 Первичночувствующим 1. Волосковые
клетки Кортиева органа.

А.1 Рецепторный
1. Силы.

Б.2 Действия
2. «Все или ничего».

А.4 Иттерация
1. Воспринимать
определенный вид раздражителя.

Б.2 Адаптация
2. Приспосабливаться к
действию раздражителя.

4. К ритмической генерации
нервных импульсов на одиночный стимул.

А.2 Быстроадаптирующимся
1. Вестибулярные.

Б.35 Медленноадаптирующимся
2. Тельца Паччини.

В.14 Практически
3. Вкусовые сосочки.

не
адаптирующимся
4. Ноцицепторы.

Б.1 Действия
2. Локальный.

Определите
верны или неверны утверждения и связь
между ними.

1290. Человек
способен воспринимать стимулы различных
модальностей, потому что у него имеется
большое количество разномодальных
специфических рецепторов.

1291. Между
различными анализаторами возможно
взаимодействие, потому что на всех
уровнях переключения анализаторов
имеются полимодальные нейроны.

1292. При
целенаправленной деятельности восприятие
носит характер акцепции, потому что
интегративная деятельность мозга
обеспечивает активный поиск, вычленение
информации, необходимой для удовлетворения
ведущей потребности.

1293. Таламус
является одним из центров интеграции
всех видов чувствительности, потому
что в нем происходит переключение
специфических и неспецифических путей
всех анализаторов.

1294. Функциональная
мобильность анализаторов является
одним из механизмов их адаптации, потому
что количественная настройка рецепторов
обеспечивает адекватное восприятие
внешних и внутренних раздражителей.

1295. Функциональная
мобильность анализаторов является
одним из механизмов их адаптации, потому
что количественная настройка рецепторов
не обеспечивает адекватное восприятие
внешних и внутренних раздражителей.

1296. В
рецепторном отделе анализаторов
происходит кодирование сенсорной
информации, потому что при взаимодействии
раздражителя с рецептором сразу
возникает потенциал действия.

1297. На
втором уровне переключения у всех
анализаторов происходит восстановление
стимула в его первоначальной форме,
потому что первичное кодирование
информации осуществляется на уровне
рецепторов.

1298. Адаптация
рецепторов модулируется эфферентными
влияниями из вышележащих нервных
центров, потому что нервная регуляция
процесса адаптации в эволюционном
плане является более древней.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ
И СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОРЫ

1299. ПРИ
МИОПИИ ГЛАВНЫЙ ФОКУС НАХОДИТСЯ

1300. ПРИ
ПРЕСБИОПИИ ГЛАВНЫЙ ФОКУС НАХОДИТСЯ

1301. ПРИ
МИОПИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КОРРЕКЦИЮ
РЕФРАКЦИИ ГЛАЗА ЛИНЗАМИ

1302. ПРИ
ГИПЕРМЕТРОПИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ
КОРРЕКЦИЮ РЕФРАКЦИИ ГЛАЗА ЛИНЗАМИ

1303. МЕХАНИЗМ
АККОМОДАЦИИ ГЛАЗА СОСТОИТ В ИЗМЕНЕНИИ

1304. ЖЕЛТОЕ
ПЯТНО СЕТЧАТКИ СОСТАВЛЯЮТ КЛЕТКИ

1305. НА
ПЕРИФЕРИИ СЕТЧАТКИ БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОРОВ

1306. ЗРИТЕЛЬНЫЙ
НЕРВ ОБРАЗУЮТ АКСОНЫ КЛЕТОК СЕТЧАТКИ

1307. РАЗМЕР
РЕЦЕПТИВНЫХ ПОЛЕЙ ГАНГЛИОЗНЫХ КЛЕТОК
ОТ ЦЕНТРА СЕТЧАТКИ К ПЕРИФЕРИИ

1308. ПОВЫШЕНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗА В ТЕМНОТЕ СВЯЗАНО

1) фокусировку
лучей на сетчатке

2) фокусировку
лучей за сетчаткой

3) фокусировку
лучей перед сетчаткой

1310. ПИГМЕНТНЫЙ
СЛОЙ СЕТЧАТКИ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ

1311. МЕСТО
ВЫХОДА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ИЗ ГЛАЗНОГО
ЯБЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ

1312. ЗАПИСЬ
СУММАРНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ФОТОРЕЦЕПТОРОВ СЕТЧАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

1313. СОВОКУПНОСТЬ
РЕЦЕПТОРОВ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫЗЫВАЕТ
ВОЗБУЖДЕНИЕ ОДНОЙ ГАНГЛИОЗНОЙ КЛЕТКИ
СЕТЧАТКИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1314. ПРОСТРАНСТВО,
ВИДИМОЕ ОДНИМ ГЛАЗОМ ПРИ ФИКСАЦИИ
ВЗГЛЯДА В ОДНОЙ ТОЧКЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

1315. ЦЕНТР
ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ЛОКАЛИЗОВАН
В ОБЛАСТИ КОРЫ

1316. СПОСОБНОСТЬ
ГЛАЗА НАСТРАИВАТЬСЯ НА ЧЕТКОЕ ВИДЕНИЕ
ПРЕДМЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ УДАЛЕННОСТИ
НАЗЫВАЕТСЯ

1317. АХРОМАТИЧЕСКОЕ
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ХРОМАТИЧЕСКИМ

1318. УПРОЩЕННАЯ
МОДЕЛЬ ГЛАЗА, В КОТОРОЙ ВСЕ СРЕДЫ ИМЕЮТ
ОДИНАКОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

1319. СПОСОБНОСТЬ
ГЛАЗА РАЗЛИЧАТЬ ДВЕ СВЕТЯЩИЕСЯ ТОЧКИ
, ПРОEКЦИИ КОТОРЫХ ПАДАЮТ НА СЕТЧАТКУ
ПОД УГЛОМ В ОДНУ МИНУТУ, НАЗЫВАЕТСЯ

1320. СПОСОБНОСТЬ
ГЛАЗА РАЗЛИЧАТЬ ДВЕ СВЕТЯЩИЕСЯ ТОЧКИ
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ НИМИ
НАЗЫВАЕТСЯ

1321. ЗА
НОРМУ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ
СПОСОБНОСТЬ ГЛАЗА РАЗЛИЧАТЬ ДВЕ
СВЕТЯЩИЕСЯ ТОЧКИ, ПРОЕКЦИЯ КОТОРЫХ
ПАДАЕТ НА СЕТЧАТКУ ПОД УГЛОМ

1322. НАРУШЕНИЕ
ЗРЕНИЯ, СВЯЗАННОЕ С ПОТЕРЕЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ
ХРУСТАЛИКА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

1323. ДЕЙТЕРАНОПИЯ
— ЭТО АНОМАЛИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ
С НАРУШЕНИЕМ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА

1324. ПРОТАНОПИЯ
— ЭТО АНОМАЛИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ
С НАРУШЕНИЕМ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА

1325. АНОМАЛИЯ
ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С НАРУШЕНИЕМ
ВОСПРИЯТИЯ СИНЕГО И ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТОВ,
НАЗЫВАЕТСЯ

1) неодинаковым
радиусом кривизны роговицы

1327. НЕОДИНАКОВОЕ
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЛУЧЕЙ РАЗНЫМИ УЧАСТКАМИ
РОГОВИЦЫ ГЛАЗА НАЗЫВАЕТСЯ

1328. РЕАКЦИЯ
ЗРАЧКА НА ДЕЙСТВИЕ СВЕТА, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ
В ЕГО СУЖЕНИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1330. К
РЕЦЕПТОРНОМУ ОТДЕЛУ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
ОТНОСИТСЯ

1) совокупность
образований внутреннего уха

1331. К
ЗВУКОПРОВОДЯЩИМ ОБРАЗОВАНИЯМ СРЕДНЕГО
УХА ОТНОСЯТСЯ

1) евстахиева
труба, преддверие улитки

2) кортиев
орган, полукружные каналы

3) преддверие
и полукружные каналы

4)барабанная
перепонка, молоточек, наковальня,
стремечко

1332. СЛУХОВОЙ
АНАЛИЗАТОР ЧЕЛОВЕКА ВОСПРИНИМАЕТ ЗВУКИ
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

1) 6
— 2000 Гц

2) 10
— 2000 Гц

3) 6
— 10 000 Гц

4)16
— 20 000 Гц

1333. КОРКОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
НАХОДИТСЯ

1334.
ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРОВ В КОРТИЕВОМ
ОРГАНЕ ВОЗНИКАЕТ

1)
при деформации барабанной перепонки

2) при
колебании основной мембраны

4)при
деформации волосков волосковых клеток

1335. БЛАГОДАРЯ
БИНАУРАЛЬНОМУ СЛУХУ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ

3) воспринимать
звуки частотой от 16 до 20 000 Гц

1336. ПЕРЕДАЧИ
ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ОТ БАРАБАННОЙ
ПЕРЕПОНКИ НА ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ КОРТИЕВА
ОРГАНА

1.4 Слуховые
косточки
барабанная перепонка

2.1 Мембрана
овального окна слуховык косточки

3.2 Волосковые
клетки мембрана овального окна

4.5 Барабанная
перепонка перилимфа

5.6 Перилимфа
эндолимфа

6.7 Эндолимфа
основная мембрана

7.3 Основная
мембрана волосковые клетки

А.2 Зрительном
1. Нейронами кохлеарных ядер.

Б.1 Слуховом
2. Ганглиозными клетками.

А.4 Зрительного
1. Соматосенсорной.

Б.3 Слухового
2. Орбитофронтальной.

4. Затылочной.
5. Теменной.

А.3 Слуховой
1. Тельца Руффини, колбы Краузе.

Б.2 Тактильный
2. Диски Меркеля.

А.2 Протанопия
1. Сине-фиолетового.

В.1 Тританопия
3. Темно-зеленого.

Г.5 Ахромазия
4. Желтого.

Б.1 Аномалии
2. Таблиц Головина.

В.4 Поле
зрения 4. Периметра Форстера.

А.4 Миопия
1. Затемненных.

Б.2 Пресбиопия
2. Двояковыпуклых.

Г.3 Астигматизм
4. Двояковогнутых.

А.1256 Цветового
зрения 1. Протанопия.
2. Дейтеранопия. 3. Миопия.

Б.34 Рефракции
глаза 4. Пресбиопия.
5. Тританопия. 6. Ахромазия.

А.3 Пресбиопия
1. Различным радиусом
кривизны роговицы.

Б.1 Астигматизм
2. Короткой продольной
осью глаза.

А.1 Палочек
1. 110-125 млн.

Б.2 Колбочек
2. 6-7 млн.

А.2 Миопия
1. На сетчатке

1349. Благодаря
наличию бинаурального слуха возможно
определить локализацию источника звука,
потому что к одному уху звуковые волны
приходят быстрее, чем к другому.

1350. Хроматическое
поле зрения меньше ахроматического,
потому что палочек больше и расположены
они преимущественно в центре сетчатки.

1351. Место
выхода зрительного нерва из глазного
яблока называется слепым пятном, потому
что оно не содержит фоторецепторов.

1352. Место
выхода зрительного нерва из глазного
яблока является зоной наилучшего
видения, потому что в этой зоне
сосредоточено наибольшее количество
фоторецепторов.

1353. Центральная
ямка сетчатки содержит только колбочки,
поэтому ахроматическое поле зрения
больше хроматического.

1354. Рецепторные
поля сетчатки больше на ее периферии,
потому что от периферии сетчатки на
одну ганглиозную клетку конвергируют
возбуждения от малого количества
фоторецепторов.

1355.
В пожилом возрасте способность глаза
к аккомодации увеличивается, потому
что с возрастом снижается эластичность
хрусталика.

1356.
При сильном акустическом давлении
Евстахиева труба не предотвращает
повреждение барабанной перепонки,
потому что она сообщает барабанную
полость с атмосферой.

1357.
При освещении фоторецепторов возникает
гиперполяризация, потому что их мембрана
при действии света снижает проницаемость
для ионов натрия.

1358.
При врожденном отсутствии колбочек
наблюдается ахромазия, потому что
колбочек меньше и расположены они в
центре сетчатки.

1359.
Величина поля зрения у мужчин меньше,
чем у женщин, потому что фоторецепторов
сетчатки у мужчин больше.

1360.
Атрофия волосковых клеток кортиева
органа приводит к потере слуха, потому
что кортиев орган является слуховым
анализатором.

ВКУСОВОЙ И
ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОРЫ

1361. НА
КОНЧИКЕ ЯЗЫКА РАСПОЛАГАЮТСЯ ВКУСОВЫЕ
РЕЦЕПТОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ В ОСНОВНОМ

1362. НА
СПИНКЕ И БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ЯЗЫКА
РАПОЛАГАЮТСЯ ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ В ОСНОВНОМ

1363. НА
КОРНЕ ЯЗЫКА РАСПОЛАГАЮТСЯ ВКУСОВЫЕ
РЕЦЕПТОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ В ОСНОВНОМ

1364. ПЕРВЫЙ
НЕЙРОН ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

1) в
ядре солитарного тракта

3) в
коре больших полушарий

4)в
чувствительных ганглиях вкусовых
нервных волокон

1365. ВТОРОЙ
НЕЙРОН ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

1) в
коре больших полушарий

3) в
чувствительных ганглиях вкусовых
нервных волокон

4)в
ядре солитарного тракта

1366. ТРЕТИЙ
НЕЙРОН ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

2) в
коре больших полушарий

1367. КОРКОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА
НАХОДИТСЯ

1) в
теменной области коры

2) в
гиппокампе, периформной коре

3) в
затылочной области коры

4)в
соматосенсорной зоне коры

2) в
опорных клетках вкусовой луковицы

1369. ВКУСОВЫЕ
ПОЧКИ ПЕРЕДНИХ ДВУХ ТРЕТЕЙ ЯЗЫКА
ИННЕРВИРУЕТ

1370. ВКУСОВЫЕ
ПОЧКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ОБЛАСТИ ГЛОТКИ,
НАДГОРТАННИКА И ГОРТАНИ, ИННЕРВИРУЕТ

1371. ВКУСОВОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЮТ РЕЦЕПТОРЫ
ЯЗЫКА

1372. АДАПТАЦИЯ
ВКУСОВЫХ СОСОЧКОВ ЯЗЫКА ПОСЛЕ ПРИЕМА
ПИЩИ ВЫРАЖАЕТСЯ В ИХ

1373. ЧИСЛО
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ВКУСОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
У ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШЕ В СОСТОЯНИИ

1374. МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОРОГУ ОЩУЩЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

1375. РЕЦЕПТОРЫ
ОБОНЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ОТНОСЯТСЯ

1376. КОРКОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБОНЯТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗАТОРА НАХОДИТСЯ

1) в
соматосенсорной зоне коры

2) в
теменной области коры

4)в
гиппокампе, периформной коре

1377. МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОРОГУ ОЩУЩЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

1378. АДАПТАЦИЯ
ВКУСОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ РАЗВИВАЕТСЯ
МЕДЛЕННЕЕ ВСЕГО

А.1 Вкусовом
1. Ядра солитарного тракта.

5. Сенсомоторной
и орбитальной областях коры.

ВКУСОВЫЕ
СОСОЧКИ В ОСНОВНОМ ВОСПРИНИМАЮТ ЯЗЫКА

Б.4 Листовидные
2. Сладкое и кислое.

1383. Желобовидные
сосочки языка не обладают вкусовой
чувствительностью, потому что вкусовая
чувствительность языка определяется
наличием вкусовых почек.

1384. Корень
языка преимущественно обладает
чувствительностью к горькому, потому
что на корне языка в основном располагаются
грибовидные cосочки.

1385. После
приема пищи наблюдается мобилизация
вкусовых сосочков языка, потому что
после приема пищи восстанавливается
константа питательных веществ крови.

1386. После
приема пищи наблюдается демобилизация
вкусовых сосочков языка, потому что
после приема пищи восстанавливается
константа питательных веществ крови.

1387. Пороги
обонятельной чувствительности различаются
для разных запахов, потому что каждый
обонятельный рецептор имеет неодинаковую
чувствительность к разным пахучим
веществам.

1388. Один
обонятельный рецептор может быть
возбужден одной молекулой пахучего
вещества, потому что возбудимость
обонятельного анализатора очень высока.

1389. Вкусовые
клетки — наиболее короткоживущие
эпителиальные клетки организма, потому
что в среднем через 250 ч каждая клетка
cменяется молодой.

1390. Вкусовые
клетки являются наиболее короткоживущими
соединительнотканными клетками
организма, потому что в среднем через
250 часов каждая клетка сменяется молодой.

1391.
ПЕРВЫЙ НЕЙРОН СПИНОТАЛАМИЧЕСКОГО ПУТИ
ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

1)
спинном мозге

1392. МИНИМАЛЬНОЕ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ, ПРИ
ОДНОВРЕМЕННОМ РАЗДРАЖЕНИИ КОТОРЫХ
ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ДВУХ ПРИКОСНОВЕНИЙ,
НАЗЫВАЕТСЯ ПОРОГОМ

1393. МИНИМАЛЬНЫМ
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПОРОГОМ ОБЛАДАЕТ КОЖА

1394. ПРИ
СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА АКТИВНЫХ
ХОЛОДОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ СТАНОВИТСЯ

1398. РЕЦЕПТОРАМИ
РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ ЯВЛЯЮТСЯ

1399. МАКСИМАЛЬНЫМ
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПОРОГОМ ОБЛАДАЕТ КОЖА

1400. КОРКОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО
АНАЛИЗАТОРА НАХОДИТСЯ

1401. ПРИБОР,
СЛУЖАЩИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ТЕПЛОВЫХ И ХОЛОДОВЫХ ТОЧЕК НА КОЖЕ,
НАЗЫВАЕТСЯ

1402. МАКСИМАЛЬНУЮ
ПЛОЩАДЬ СОМАТОСЕНСОРНОЙ КОРЫ ЗАНИМАЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УЧАСТКОВ ТЕЛА

3)губ,
лица, кистей рук

1403. СОМАТОТОПИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ КОЖНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВСЕХ
УРОВНЕЙ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

1404. К
МЕДЛЕННО АДАПТИРУЮЩИМСЯ ТАКТИЛЬНЫМ
РЕЦЕПТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

1405. К
БЫСТРО АДАПТИРУЮЩИМСЯ ТАКТИЛЬНЫМ
РЕЦЕПТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

1406. ЗАВИСИМОСТЬ
ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСАЦИИ ТЕРМОРЕЦЕПТОРОВ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ИМЕЕТ ФОРМУ

1407. ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ТЕРМОРЕЦЕПТОРОВ ПРОВОДИТСЯ ПО
ВОЛОКНАМ ТИПА

1408. ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ МЕХАНОРЕЦЕПТОРОВ
ПРОВОДИТСЯ ПО ВОЛОКНАМ ТИПА

Б.1 Рецепторы
Гольджи 2. В мышцах.

В.3 Тельца
Паччини 3. В фасциях.

Б.2 Тепловых
2. Меньше.

А.2 Тепловые
1. На одном уровне.

Б.3 Холодовые
2. Более глубоко.

Б.1 Тельца
Мейснера 2. К глубокому давлению и
вибрации.

В.3 Диски
Меркеля 3. К давлению.

А.3 Лемнисковые
1. Неспецифические проекционные
пути, с низкой скоростью проведения.

Б.1 Экстралемнисковые 2. Неспецифические
проекционные пути, с высокой скоростью
проведения.

3. Специфические проекционные пути,
с высокой скоростью проведения.

А.2 Лемнисковый 1. С
нечеткой соматотопической локализацией.

Б.1 Экстралемнисковый
2. Дифференцировано по силе и месту
воздействия.

3. Дифференцировано
по времени воздействия.

1417. После
экстирпации соматосенсорной области
коры у животного нарушается способность
локализовать тактильные ощущения,
потому что в соматосенсорная область
коры осуществляет сенсорно-дискриминативный
анализ приходящих возбуждений.

1418. Наибольшей
температурной чувствительностью
обладают кончики пальцев конечностей,
потому что плотность расположения тактильных
рецепторов в этих участках наибольшая.

1419.
Самым большим порогом пространственной
чувствительности обладают кончики
пальцев рук, потому что плотность
расположения тактильных рецепторов
здесь наибольшая.

1420. При
быстром погружении в горячую ванну
возникает ощущение холода,потому что
холодовые рецепторы возбуждаются и
тепловым раздражителем, если он выше
45°С.

1421. Ощущение
давления на кожу хорошо локализуется,
потому что эта локализация вырабатывается
и закрепляется в процессе филогенеза
при участии зрения и проприорецепторов.

1422. Терморецепторы
могут быть полимодальными, потому что
они отвечают на температурные, механические
и ноцицептивные раздражения.

Цветовое зрение

Для зрительного анализатора вводится понятие поля зрения. Это поле, видимое глазом при неподвижной голове и фиксированном взгляде. В норме для ахроматического стимула поле ограничено так, как показано на рис. 3.3.

Для хроматического стимула поле зрения несколько меньше, при этом оно минимально для зеленого цвета и максимально для синего.

Рис. 3.3. Границы поля зрения для ахроматического стимула.

Итак, зрение – это прием светового или цветового сигнала с помощью фоторецепторов сетчатки. При этом палочки отвечают за прием ахроматических сигналов – континуума серых тонов от белого до черного. Колбочки же отвечают за цветовое зрение – прием электромагнитных волн в диапазоне 396–760 ммк.

Еще в 1666 г. Исаак Ньютон установил, что белый свет неоднороден и разлагается на целый спектр цветов. Было выделено семь основных цветов – таких, как в радуге.

Основные характеристики цветового (или хроматического) зрения:

1) цветовой тон, т. е. длина волны;

2) насыщенность (чистота, светлость), т. е. разбавленность белым цветом;

3) яркость, зависящая от общего светового потока.

У ахроматических цветов есть только количество отраженного света.

Если попытаться выяснить, какие точки спектра являются типичными для цветов, обозначенных словами как цвета радуги, то обнаруживается следующее соответствие:

Напомню, что края уходят в невидимую часть спектра: за нижним абсолютным порогом находятся инфракрасные, а за верхним – ультрафиолетовые лучи.

Итак, есть семь основных цветов спектра, однако в эксперименте было установлено, что люди выделяют в качестве основных еще два – розовый и коричневый.

В психологии существует несколько гипотез о механизмах цветового зрения. Наибольшее распространение получила так называемая трехчастная теория, впервые сформулированная М. В. Ломоносовым (первая половина XVIII в.) и впоследствии развитая английским физиком Т. Юнгом и немецким естествоиспытателем Г. Гельмгольцем (середина XIX в.). Согласно этой теории на сетчатке имеется три вида колбочек, ответственных за красный, синий и зеленый цвета. Ощущения всех остальных цветов возникают в результате совместных реакций этих трех каналов. ( Вспомним аналогию – смешение красок в разных пропорциях на палитре.) Эта теория – морфологическая, физиологическая.

Однако надо помнить и о другом конце зрительного анализатора – мозговых участках, или полях. Установлено, что одни нервные клетки возбуждаются при воздействии длинноволновой, а другие – коротковолновой части спектра. Так возникла другая, «центральная», теория.

В настоящее время принята двухстадийная теория цветового зрения: на первой стадии происходит кодирование на сетчатке (по принципу первой из разобранных теорий), а на второй – обработка в центральных отделах мозга (по принципу второй теории).

Надо отметить, что у отдельных людей наблюдаются нарушения цветового зрения. Это происходит тогда, когда имеется недостаточность работы одного из трех типов колбочек. Значит, возможны три вида нарушений. Наиболее распространено и известно неразличение красного и зеленого цветов. Впервые этот феномен описал как особенность собственного зрения английский физик Джон Дальтон (1794 г.). Собирая ягоды, он обнаружил, что плохо их различает в траве. Вообще‑то он занимался изучением газов и установил закон давления смеси газов. Однако в этом профессиональном качестве он менее известен, а вот термин дальтонизм как специфическое нарушение цветового зрения остался в психологии.

Существуют различные виды нарушения цветового зрения. Полная цветовая слепота встречается редко. Чаще наблюдается слабое различение тонов какой‑либо части спектра. Установлено, что мужчин‑дальтоников гораздо больше, чем женщин: 4 % против 0,5 %.

Врожденный дальтонизм неизлечим, но он мешает лишь в некоторых профессиях, например, водителям транспорта. Зачастую люди узнают об этой своей особенности, лишь когда проходят комиссию на водительские права. Обнаруживается дальтонизм с помощью специальных таблиц. Каждая состоит из какой‑либо фигуры на каком‑то фоне. И фон, и фигура выполнены из точек преимущественно одного тона. Если есть различение (т. е. в норме), человек видит эту фигуру. У нас наиболее известны таблицы Е. Б. Рабкина (см. Рабкин, 1965).

Установлено, что цвет влияет как на протекание отдельных психических процессов, так и на деятельность в целом, улучшая или ухудшая ее результаты. Как показали школьные эксперименты, светло‑зеленые тона (бумаги, стен помещения, просто сосредоточивание на цвете) улучшали решение задач на 10–14 %, а красный ухудшал результаты на 19 %. Рациональная окраска рабочих мест повышает производительность труда на 25 %. Однако при этом надо помнить, что нельзя все окрашивать в один тон: монотонность также отрицательно влияет на человека.

Люди давно заметили еще один феномен, связанный с цветовым зрением. Если долго, 20–30 секунд, смотреть на черно‑белую картинку (например, на рис. 3.4), а потом быстро перевести взгляд на белую поверхность (стену, потолок), то через пару секунд увидите негативное изображение. Это объясняется следом, засвечиванием сетчатки и, возможно, инерцией возбуждения нервных клеток мозга.

Рис. 3.4. Негативное изображение.

С черно‑белым негативом ситуация в общем‑то понятна. А вот если смотреть на ярко‑красный цвет, то последующий образ вы увидите ярко‑зеленым. Такой цвет называется дополнительным.

Существует несколько моделей цветовых полей. Самая простая изображена на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Модель цветовых полей (А).

Цвета, находящиеся напротив друг друга, и являются дополнительными. Кстати, такие контрасты считаются красивыми. Более сложная модель изображается в виде подошвы (см. рис. 3.6).

Рис. 3.6. Модель цветовых полей (Б).

Если сложить все цвета, то получится белый цвет (на моделях он находится в центре).

Ощущение цвета зависит от многих причин – от освещенности, контрастности и т. п. Например, в сумерках понижается чувствительность к красному цвету и повышается – к голубому. Поэтому ночные знаки должны кодироваться голубым/синим цветом. Значит, правильно поступают городские власти, если ночные знаки метро делают синими.

Экспериментальным путем установлена также сила цветовых контрастов. Самым четким оказалось синее на белом и белое на синем, затем – черное на желтом. Наименее контрастны оранжевый на белом и красный на зеленом. Кстати сказать, если у вас есть проблемы со зрением, но вам надо работать на компьютере, воспользуйтесь синим экраном и белыми буквами. В таких условиях могут работать даже люди, которые плохо видят черно‑белый текст, напечатанный на машинке.

Для оценки периферического зрения исследуют поле зрения, т.е. периферическое пространство, которое человек видит одним глазом при фиксации взгляда в одной точке. Величина поля зрения у различных людей неодинакова и зависит от глубины расположения и формы глазного яблока, надбровных дуг и носа, сетчатки глаза, а также функционального состояния организма.

При ряде заболеваний сетчатки и центральных зрительных структур поля зрения изменяются (сужение периферических границ полей зрения, секторообразное или половинчатое выпадение полей зрения – гемианопсия, островковые выпадения – скотомы). Характер изменений полей зрения обоих глаз позволяет локализовать место поражения зрительного анализатора (рис.9).

Различают цветовое (хроматическое) и бесцветное – черно-белое (ахроматическое) поле зрения. Ахроматическое поле зрения больше хроматического, так как оно обусловлено деятельностью палочек, расположенных преимущественно на периферии сетчатки. Для различных цветов поле зрения также неодинаково: больше всех оно для желтого цвета, а самое узкое для зеленого.

Оснащение: проекционный периметр Форстера, набор указок с опознавательными марками, линейка, цветные карандаши, бланки-оттиски нормальных полей зрения для правого и левого глаза.

Цель работы: определить границы ахроматического и хроматического полей зрения.

Ход  работы:   Для определения полей зрения применяются приборы, называемые периметрами.  Периметр Форстера представляет собой полукруг, разделенный на градусы (от 0º до 90º), который может вращаться, т.к. подвижно укреплен на оси штатива. В середине полукруга имеется белая метка, на которой испытуемый фиксирует взгляд. Напротив середины находится подставка для подбородка, которая может передвигаться вверх и вниз. Она служит для фиксации головы в процессе измерения (рис.10).

Теории цветового зрения. Цветоаномалии

Цветовой фон, светлота, насыщенность

Цветовое зрение и его механизмы

Воспринимаемые нами в природе цвета получаются обычно в результате воздействия на наш глаз волн различной, а не одной какой-нибудь длины. Эти различные волны, совместно воздействуя на глаз, и порождают тот или иной видимый нами цвет. Видимые нами в естественных условиях цвета являются, таким образом, результатом смешения цветов.

Существенный интерес представляет и так называемое бинокулярное смешение цветов. Бинокулярным смешением цветов называется получение некоторого третьего цвета в результате раздражения каждого из глаз различными цветами. Если смотреть одним глазом на один цвет, а другим глазом на другой цвет, то мы увидим некоторый третий цвет, получившийся от бинокулярного смешения обоих цветов. Однако если оба цвета весьма несходны друг с другом (в особенности по светлоте), то бинокулярного смешения цветов не возникает, а получается своеобразная игра, в которой оба цвета воспринимаются поочередно. Это последнее явление называется борьбой полей зрения.

Восприятие цвета строится на врожденных механизмах и сводится к оценке светлоты (видимой яркости), цветового тона (собственно цвета) и насыщенности (показатель, пропорциональный степени отличия цвета от серого равной светлоты).

Все воспринимаемые глазом цвета могут быть подразделены на две группы: ахроматические и хроматические. Ахроматическими цветами называется белый, черный и все располагающиеся между ними оттенки серого цвета; они отличаются друг от друга только светлотой. Все остальные цвета – хроматические; они отличаются друг от друга цветовым тоном, светлотой и насыщенностью.

Цветовой тон – это то специфическое качество, которым один цвет, например красный, отличается от любого другого – синего, зеленого и т.д. при равной светлоте и насыщенности. Цветовой тон зависит от длины воздействующей на глаз световой волны.

Светлота – это степень отличия данного цвета от черного. Наименьшей светлотой обладает черный, наибольшей – белый цвет.

Насыщенность – это степень отличия данного цвета от серого цвета, одинакового с ним по светлоте, или, как говорят, степень его выраженности. Насыщенность цвета зависит от отношения, в котором находится количество световых лучей, характеризующих цвет данной поверхности, к общему световому потоку, ею отражаемому. Насыщенность цвета зависит от формы световой волны.

Для объяснения цветового зрения, истинная природа которого экспериментально изучена плохо, имеется несколько теорий. Основными являются теория Юнга-Гельмгольца и теория Э. Геринга.

Согласно теории Юнга-Гельмгольца, зрительное ощущение возникает вследствие некоторого фотохимического процесса, выражающегося в распаде трех гипотетических светочувствительных веществ, каждое из которых обладает своим спектром поглощения. Распад молекул освобождает ионы, которые при известных условиях стимулируют нервное возбуждение.

Гельмгольц допускает существование в зрительном аппарате трех типов нервных волокон. Отдельные возбуждения этих волокон дают ощущения максимально насыщенных красного, зеленого и фиолетового цветов. Обычно свет действует не на одно, а на все три нервных волокна. Различию нервных волокон соответствует различие в мозговых центрах и различие в воспринимающих аппаратах. В случае палочкового зрения возникает фотохимический процесс выцветания зрительного пурпура. В случае колбочкового зрения предполагается, что возникает аналогичный процесс, хотя экспериментально существование трех светочувствительных веществ еще не установлено. Каждый монохроматический цвет возбуждает два или большей частью три цветочувствительных вещества.

Ощущение красного цвета вызывается возбуждением красного и отчасти зеленого вещества и т.д. Чем сильнее возбуждение одного из цветочувствительных веществ по отношению к возбуждению двух других цветочувствительных веществ, тем сильнее насыщенность цвета. Чем слабее различие по интенсивности между всеми тремя возбуждениями, тем менее насыщенным является цвет. При уменьшении интенсивности всех трех возбуждений уменьшается светлота цвета. При каждом изменении в соотношениях интенсивности возбуждения цветочувствительных веществ возникает новое качество ощущения. Благодаря этому при наличии всего трех основных возбуждений человеческий глаз различает несколько сот тысяч цветов, отличающихся по цветному тону, светлоте и насыщенности. Ощущение черного цвета возникает, когда ни одно из цветоощущающих веществ не возбуждается вовсе.

Дополнительными являются цвета, которые при своем смешении вызывают равное возбуждение всех трех веществ, т.е. вызывают ощущение белого цвета.

При утомлении глаза каким-либо цветом изменяются соответствия в силе каждого из трех процессов, вызывающих ощущение цвета. Благодаря этому изменяется чувствительность глаза к световым волнам различной длины. Этим, по теории Юнга-Гельмгольца, объясняется явление адаптации и последовательного контраста.

Э. Геринг предложил другую теорию цветоощущения. Он считает, что в глазу имеются три цветочувствительных вещества – бело-черное, красно-зеленое и желто-синее. Диссоциация веществ вызывает ощущения белого, красного и желтого, а ассимиляция вызывает ощущения черного, зеленого и синего.

Помимо теорий Юнга-Гельмгольца и Геринга существуют еще и другие многоступенные теории зрения, построенные на учете не только периферических, но и центральных процессов. По Г. Э. Мюллеру, существуют первичные процессы Р 1, Р 2 и Р 3. Первичные процессы соответствуют трем основным возбуждениям теории Гельмгольца. Вторичные хроматические процессы имеют промежуточный характер и протекают также в сетчатой оболочке глаза, причем эти вторичные процессы, в соответствии с теорией Геринга, попарно связаны между собой. Центральных возбуждений, по Мюллеру, шесть: красное, желтое, зеленое, синее, белое и черное. Аналогичную схему предлагает также и Т. Шьелдерупп-Эббе.

Согласно теории X. Лэдд-Франклин, на первой стадии филогенетического развития зрение было ахроматическим, затем произошла дифференциация и зрение стало дихроматическим, т.е. наш глаз стал различать синие и желтые цвета. На последней, третьей, стадии развития дихроматическое зрение сделалось трихроматическим, т.е. глаз стал различать вместо желтого два цвета – красный и зеленый. С этой точки зрения, явление цветослепоты есть возврат ко второй стадии развития глаза, когда орган зрения был дихроматическим.

Как показали опыты Л. А. Шварц, предварительное слабое раздражение глаза тем или иным цветом может повлечь за собой повышение чувствительности к другому цвету в 2-3 раза на срок до получаса. Ею было установлено, что подобная сенсибилизация имеет место только для дополнительных цветов: красный – зеленый и желтый – синий, причем красный и желтый цвета оказывают значительно более сильное сенсибилизирующее действие, чем зеленый и синий. Сенсибилизация имеет место и при воздействии красным и желтым цветом на другой глаз и при мысленном воспроизведении этих цветов, в то время как зеленый и синий такого эффекта не дают. Это, по-видимому, связано с различной локализацией цветов и филогенетическим возрастом соответствующих участков мозга.

199. Ч ЕЛОВЕК СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ СТИМУЛЫ РАЗЛИЧНЫХ МОДАЛЬНОСТЕЙ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЦЕПТОРОВ РАЗНОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ.

1. В ВН 2. В НН 3. Н ВН 4. Н НН 5. В ВВ

200. Б ЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ БИНАУРАЛЬНОГО СЛУХА ВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКА ЗВУКА, ПОТОМУ ЧТО К ОДНОМУ УХУ ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ ПРИХОДЯТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ К ДРУГОМУ.

201. Х РОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ МЕНЬШЕ АХРОМАТИЧЕСКОГО, ПОТОМУ ЧТО ПАЛОЧЕК БОЛЬШЕ И ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО ПЕРИФЕРИИ СЕТЧАТКИ.

202. М ЕСТО ВЫХОДА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ИЗ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ СЛЕПЫМ ПЯТНОМ, ПОТОМУ ЧТО ОНО НЕ СОДЕРЖИТ ФОТОРЕЦЕПТОРОВ.

1. В ВН 2. В НН 3. Н ВН 4. ННН 5. В ВВ

203. Ж ЕЛТОЕ ПЯТНО СЕТЧАТКИ СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО КОЛБОЧКИ, ПОТОМУ ЧТО АХРОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ БОЛЬШЕ ХРОМАТИЧЕСКОГО.

204. В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ СПОСОБНОСТЬ ГЛАЗА К АККОМОДАЦИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО С ВОЗРАСТОМ ХРУСТАЛИК ТЕРЯЕТ СВОЮ ЭЛАСТИЧНОСТЬ.

205. Е ВСТАХИЕВА ТРУБА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ПРИ СИЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ, ПОТОМУ ЧТО ОНА СООБЩАЕТ БАРАБАННУЮ ПОЛОСТЬ С АТМОСФЕРОЙ.

206. П РИ ДЕЙСТВИИ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ УСИЛИВАЕТСЯ СЕКРЕЦИЯ ГОРМОНА:

207. С ТАДИЙНЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ СТРЕССА ВПЕРВЫЕ ОПИСАЛ:

208. С ТАДИИ РАЗВИТИЯ СТРЕССА ПО СЕЛЬЕ:

1) Врабатывания, устойчивого состояния, утомления;

2) Уравнительная, парадоксальная, тормозная;

Тревоги, резистентности, истощения

209. Д ЛЯ СТАДИИ ТРЕВОГИ ПРИ РАЗВИТИИ СТРЕССА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО:

1) Уравнивание по амплитуде ответов на сильные и слабые раздражители;

2) Мобилизация энергетических ресурсов, мобилизация иммунных систем;

Усиление секреции АКТГ, глюкокортикоидов, мобилизация всех защитных сил организма.

210. С ТАДИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ РАЗВИТИИ СТРЕССА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

1) Высокой продукцией глюкокортикоидов, повышенной устойчивостью организма к неблагоприятным факторам;

2) Резкими колебаниями всех физиологических показателей при действии любых раздражителей;

3) Уравниванием по амплитуде ответов на сильные и слабые раздражители.

211. Т РЕТЬЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ СТРЕССА ПО СЕЛЬЕ НАЗЫВАЕТСЯ:

Различают
цветовое (хроматическое) и бесцветное
(ахроматическое) поле зрения. Ахроматическое
поле зрения больше хроматического(то
есть наиболее велико поле зрения для
белого цвета). Это объясняется тем, что
палочки, чувствительные ко всем видимым
лучам и воспринимающие не цвет, а свет,
находятся в большом количестве на
периферии сетчатки.

Что такое цветовая слепота. Ее виды

Цветовая
слепота (дальтонизм) выражается в
способности человека не различать один
или несколько цветов.нормальное цветовое
зрение называется трихромазией. если
человек видит все цвета но искаженно,
то это аномальная трихромазия.

Дихромазия
— это функционирование двух типов
колбочек. бывает трех видов:
1)протанопия(отсутствие Красного цвета),
2) Дейтеранопия (отсутствие зеленого
цвета), 3)тританопия (отсутствие фиолетового
спектра)

монохромазия
— полная цветовая слепота.

7. Как можно
выявить состояние цветовой слепоты.

Самый
совершенный — тест Рапкина. с его помощью
можно определить виды дальтонизма и
состояние цветовосприятия. тест
представляет собой картинки с кружочками
определенной цветовой гаммы и скрытыми
среди них цифрами или фигурками. Человек
с нормальным цветовым восприятием
«начинку» видит сразу, а вот дальтоникам
нужно постараться, чтобы ее увидеть. В
некоторых случаях попытки могут и не
увенчаться успехом.на картинку смотрят
5 сек.

Слуховой анализатор. Звука воспринимающий и звукопроводящий аппарат.

Слуховой
анализатор позволяет ориентироваться
в звуковых сигналах окружающей среды.он
состоит из периферического отдела,
проводникового, коркового. звуковоспринимающий
— это внутреннее ухо, звукоулавливающий
— это наружное ухо, звукопроводящий —
среднее ухо (барабанная полость и 3
косточки, от наружного отделен барабанной
перепонкой, от внутреннего — овальным
и круглым окнами). Имеется евстахиева
труба. звуковоспринимающий — это спирально
закрученных костный канал 2,5 витка,
внутри перепончатый канал, имеет 3
лестницы: вестибулярная, барабанная и
средняя(в ней на базальной мембране
лежит кортиев орган, над ним — тинкториальная
мембрана( об неё трутся волоски кортиева
органа и возникает нервный импульс).

Рецепторный отдел слухового анализатора.

Представлен
слуховыми рецепторами.это волосковые
клетки кортиева органа улитки — вторичные
механорецепторы. Являются внутренними
и наружными клетками.на каждой клетке
расположены соединения между волосками
— стереоцилий. колебания базилярной
мембраны с восковыми клетками приводят
к деформации волосков, что ведет к
развитию рецепторного потенциала.

Теория восприятия звука.

Резонансная
теория.звуки низкой частоты улавливаются
длинными волосками основной мембраны
у верхушки, а высокой — наоборот. в
колебание приходит вся мембрана, но
максимальное отклонение — в определенном
месте.

Методы исследования слухового анализатора.

Проба Ринне
— оценка воздушной проводимости и
определение нарушениий, исследование
бинаурального слуха, аудиометрия, опыт
Вебера.

Как можно оценить воздушную проводимость в сопоставлении с костной, с помощью какой пробы выявляется нарушение воздушной проводимости.

Проба Ринне.
удаляем по камертону резиновым молоточком.
Прикладываем ножку камертона к
сосцевидному отростку испытуемого.он
слышит постепенно ослабевающий звук.
при исчезновении звука Камертон переносят
непосредственно к уху. проба считается
положительной если испытуемый слышит
некоторое время камертон после
перемещения, если не слышит — воздушная
проводимость ниже костной. Проба
отрицательна.

Опыт Вебера
на определение нарушения воздушной
проводимости.ножку звучащего камертона
ставим на середину темени испытуемого.
сравниваем его звуковые ощущения в
правом и левом ухе. Если сила оценивается
одинаково, то воздушная проводимость
не нарушен или нарушена в одинаковой
степени в обоих ушах. если Сила звука
оценивается по разному — воздушная
проводимость нарушена в том ухе, в
котором звук оценивается с большей
силой.

13. Как можно
определить остроту слуха у человека
без использования специальных приборов.

Тест на
шепотную речь. Испытуемый закрывает
одно ухо, а свободное направляет к
экспериментатору, который стоит на
расстоянии 5 метров и шепотом называет
числа, с каждым правильным числом
расстояние увеличивается на один шаг.в
норме расстояние должно быть равна 5-6
м.

Оцените статью
ТелеМикроскопы