Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Уравнение и характеристики механических свободных (затухающих и незатухающих) и вынужденных колебаний.Стр 1 из 8Следующая ⇒
Вопрос 1 Уравнение и характеристики механических свободных (затухающих и незатухающих) и вынужденных колебаний. Свободными (собственными) колебаниями называют такие, которые совершаются без внешних воздействий за счет первоначально полученной телом энергии. Характерными моделями таких механических колебаний являются материальная точка на пружине (пружинный маятник) и материальная точка на нерастяжимой нити (математический маятник). Период колебания пружинного маятника:
Период колебания математического маятника:
Незатухающие колебания - колебания, амплитуда которых не убывает со временем, а остается постоянной. =0 х- смещение колеблющейся материальной точки; t-время Решение уравнения: x=Acos(2π /Tt+φ 0)А-амплитуда колебаний; – ω — фаза колебаний, φ 0 — начальная фаза колебаний (при t = 0); ω 0 — круговая частота колебаний Затухающие колебания- колебания, энергия которых уменьшается с течением времени. где β - коэффициент затухания, w0 – круговая частота собственных колебаний системы (без затухания) Вынужденные колебания- незатухающие колебания системы, которые вызываются действием внешней периодической силы.
Вопрос 2 Механические волны: уравнение и характеристики. Интенсивность волны. Объемная плотность энергии. Механические волны - механические возмущения, распространяющиеся в пространстве и несущие энергию Виды механических волн: · Упругие(распространение упругих деформаций) · Волны на поверхности жидкости Скорость распространения волны: v - скорость Частотой волны называется частота колебаний точек среды, в которой распространяется волна. Продольные волны - волны, при распространении которых частицы среды колеблются вдоль той же прямой, по которой распространяется волна. При этом в среде чередуются области сжатия и разряжения. Поперечные волны - волны, при распространении которых частицы колеблются перпендикулярно направлению распространения волны. При этом в среде возникают периодические деформации сдвига. Энергетические характеристики волны: Объемная плотность энергии - энергия колебательного движения частиц среды, содержащихся в единице ее объема: Поток энергии (Ф) - величина, равная энергии, переносимой волной через данную поверхность за единицу времени: Интенсивность волны или плотность потока энергии (I) - величина, равная потоку энергии, переносимой волной через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны: Вопрос 3 Эффект Доплера (доплеровский сдвиг частоты) и его практическое использование в медицине Эффект Доплера - изменение частоты волн, воспринимаемых наблюдателем ( приемником волн), вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя
Доплеровский сдвиг частоты - разница частот
Эффект Доплера используется для определения скорости кровотока, скорости движения клапанов и стенок сердца (доплеровская эхокардиография) и других органов; потока энергии волн. Волновой процесс связан с распространением энергии. Количественной характеристикой от энергии является поток энергии. Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 7 Вопрос 9 Вопрос 10 Методы определения вязкости крови: капиллярные, ротационные. Закон Стокса. Диагностическое значение вязкости крови Закон Стокса
Совокупность методов измерения вязкости называют вискозиметрией, а приборы, используемые для таких целей, — вискозиметрами. Капиллярный метод основан на формуле Пуазейля и заключается в измерении времени протекания через капилляр жидкости известной массы под действием силы тяжести при определенном' перепаде давлений. Капиллярный вискозиметр применяется для определения вязкости.Капиллярными вискозиметрами измеряют вязкость от значений 10-5 Па • с, свойственных газам, до значений 104 Па • с, характерных для консистентных смазок. Вопрос 11 Классификация ПАВ По типу гидрофильных групп: - анионные - катионные - амфотерные - неионные По характеру использования: - Моющие средства - Эмульгаторы - Смачиватели - Солюблизаторы По длине гидрофобной цепи: - гидрофобные ПАВ - гидрофильные ПАВ Вопрос 12 Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Факторы, определяющие характер течения. Число Рейнольдса. Re = ; -плотность жидкости, D-диаметр трубы, ʋ -средняя по сечению трубы скорость течения. Если число Рейнольдса больше некоторого критического, то движение жидкости турбулентное. ЧР зависит от вязкости и плотности, их отношение называется кинематической вязкостью: ν = ŋ / . Число Рейнольдса можно выразить в виде Re = . Вопрос 13 Уравнение Бернулли Уравнение Бернулли формулируется следующим образом: При стационарном течении идеальной жидкости полное давление, равное сумме статического, динамического и гидростатического давлений, одинаково во всех поперечных сечениях трубки тока
Вопрос 14 Вопрос 15 Вопрос 16 Первый закон термодинамики, его приложение к биосистемам. Изобарические процессы и понятие энтальпии. Закон Гесса. 1-го закона термодинамики: количество теплоты, переданное системе, идет на изменение внутренней энергии системы и совершение системой работы Q = ∆ U + A 1-ое начало термодинамики называют так же законом сохранения энергии: энергия в изолированной системе не возникает и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую в строго эквивалентных количествах.
1-е начало термодинамики является фундаментальным законом природы, который доказан многочисленными экспериментами и не может быть выведен из других законов. Его следствием является невозможность создания вечного двигателя 1-го рода – машины, которая бесконечно долго совершает внешнюю работу без подвода энергии из вне. Если рассматривать первое начало термодинамики в приложении к идеальным газам, то следует учитывать только одну форму работы – расширение газа, в этом случае формула приобретает вид Q = ∆ U + pDV, где ∆ V – изменение объема системы. В зависимости от протекания все процессы в такой системе можно разделить на: 1. Изохорические процессы – протекают при постоянном объеме системы (DV = const), следовательно Q = ∆ U. 2. Изобарические процессы – протекают при постоянном давлении (p = const), следовательно Q = ∆ U + pDV. 3. Изотермические процессы – протекают при постоянной температуре (T = const). Используем для выражение давления через уравнение Менделеева–Клайперона: , где m – масса газа, M – молярная масса, Т – температура, R – универсальная газовая постоянная. При этом работа может быть определена как . Выделяют также адиабатические процессы, при которых система не обменивается теплом с окружающей средой (Q = 0)
Величина U + pV получила название – энтальпия ( Н ) – функция состояния системы, приращение которой равно теплоте, полученной в изобарном процессе. В термодинамической системе выделяющуюся теплоту химической реакции (экзотермический процесс), следует рассматривать как уменьшение энтальпии системы (Δ H < 0), а поглощение системой энергии (эндотермический процесс) – как ее увеличение (Δ H > 0). Закон Гесса гласит: тепловой эффект химической реакции не зависит от пути ее протекания и определяется только начальным и конечным состоянием системы. Закон Гесса часто используют для определения тепловых эффектов, которые трудно или невозможно измерить непосредственно. Важным следствием закона Гесса является правило, согласно которому тепловой эффект реакции равен разности суммы теплот образования продуктов реакции и суммы теплот образования исходных веществ. Вопрос 17 Вопрос 18 Вопрос 19 Вопрос 20 Билет 21 Билет 22 Билет 23 Физические основы реографии Реография - метод, который позволяет измерять кровенаполнение конечностей, мозга, сердца и многих других органов.
Билет 24 Некоторые типы датчиков 1) пьезоэлектрические, пьезоэлектрический эффект. 2)термоэлектрические, термоэлектричество-явление возникновения ЭДС в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных проводников, имеющих различную температуру спаев. 3) индукционные, электромагнитная индукция. 4)фотоэлектрические, фотоэффект. 1)емкостные, емкость. 2) реостатные, омическое сопротивление. 3)индуктивные, индуктивность или взаимная индуктивность. В зависимости от вида энергии, являющейся носителем информации, различают механические, акустические(звуковые), температурные, электрические, оптические и другие датчики. Билет 25 Требования, предъявляемые к мед. Аппаратуре. Понятие электробезопасности и надежности мед аппаратуры Основные требования -не касайтесь приборов одновреенно двумя обнаженными руками, частями тела; Электробезопасность медицинской аппаратуры Основное и главное требование — сделать недоступным касание частей аппаратуры, находящихся под напряжением. Для этого прежде всего изолируют части приборов и аппаратов, находящиеся под напряжением, друг от друга и от корпуса аппаратуры. Изоляция, выполняющая такую роль, называется основной или рабочей. Отверстия в корпусе должны исключать возможность случайного проникновения и касания внутренних частей аппаратуры пальцами, металлическими цепочками украшений и т. п. Однако даже если части аппаратуры, находящиеся под напряжением, и закрыты от прикосновения, это еще не обеспечивает полной безопасности по крайней мере по двум причинам. Во-первых, какой бы ни была изоляция между внутренними частями аппаратуры и ее корпусом, сопротивление приборов и аппаратов переменному току не бесконечно. Не бесконечно и сопротивление между проводами электросетии землей. Поэтому при касании человеком корпуса аппаратуры через тело человека пройдет некоторый ток, называемый током утечки. Во-вторых, не исключено, что благодаря порче рабочей изоляции (старение, влажность окружающего воздуха) возникает электрическое замыкание внутренних частей аппаратуры с корпусом — «пробой на корпус», и внешняя, доступная для касания часть аппаратуры (корпус) окажется под напряжением. Чтобы избежать неприятных последствий, следует пользоваться общими правилами: не касайтесь приборов одновременно двумя обнаженными руками, частями тела; не работайте на влажном, сыром полу, на земле; не касайтесь труб (газ, вода, отопление), металлических конструкций при работе с электроаппаратурой; не касайтесь одновременно металлических частей двух аппаратов (приборов). Билет 26 Физические основы электрокардиографии. Дипольный момент сердца. Теория Эйнтховена. Генез зубцов, сегментов, интервалов. Векторкардиография Дипольный Электрический генератор(токовый диполь) Электрический диполь - система из двух равных по величине, но противоположных по знаку точечных электрических зарядов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Двухполюсная система в проводящей среде, состоящая из истока и стока тока, называется дипольным электрическим генератором или токовым диполем. Электрической характеристикой токового диполя является векторная величина, называемая дипольным моментом (РT). Дипольный момент токового диполя - вектор, направленный от стока(-) к истоку (+) и численно равный произведению силы тока на плечо диполя: Физические основы электрокардиографии. Билет 27 Билет 28 Полезное увеличение микроскопа, это когда глаз полностью использует разрешающую способность микроскопа. Это достигается путем наблюдения за объектом под предельно допустимым углом. Зависит полезное увеличение от числовой апертуры и типа объектива. Метод светлого поля в проходящем свете применяется при изучении прозрачных препаратов с включенными в них абсорбирующими (поглощающими свет) частицами и деталями. Это могут быть, например, тонкие окрашенные срезы животных и растительных тканей, тонкие шлифы минералов и т. д. В отсутствие препарата пучок света из конденсора, проходя через объектив, даёт вблизи фокальной плоскости окуляра равномерно освещенное поле. При наличии в препарате абсорбирующего элемента происходит частичное поглощение и частичное рассеивание падающего на него света, что и обусловливает появление изображения. Возможно применение метода и при наблюдении неабсорбирующих объектов, но лишь в том случае, если они рассеивают освещающий пучок настолько сильно, что значительная часть его не попадает в объектив. Метод светлого поля в отражённом свете применяется при исследовании непрозрачных отражающих свет объектов, например шлифов металлов или руд. Освещение препарата (от осветителя и полупрозрачного зеркала) производится сверху, через объектив, который одновременно играет и роль конденсора. В изображении, создаваемом в плоскости объективом совместно с тубусной линзой, структура препарата видна из-за различия в отражающей способности её элементов; на светлом поле выделяются также неоднородности, рассеивающие падающий на них свет. Метод тёмного поля в проходящем свете ( Dark-field microscopy) используется для получения изображений прозрачных неабсорбирующих объектов, которые не могут быть видны, если применить метод светлого поля. Зачастую это биологические объекты. Свет от осветителя и зеркала направляется на препарат конденсором специальной конструкции — т. н. конденсором тёмного поля. По выходе из конденсора основная часть лучей света, не изменившая своего направления при прохождении через прозрачный препарат, образует пучок в виде полого конуса и не попадает в объектив (который находится внутри этого конуса). Изображение в микроскопе формируется при помощи лишь небольшой части лучей, рассеянных микрочастицами находящегося на предметном стекле препарата внутрь конуса и прошедшими через объектив. Темнопольная микроскопия основана на эффекте Тиндаля (Tyndall effect) , известным примером которого служит обнаружение пылинок в воздухе при освещении их узким лучом солнечного света. В поле зрения на тёмном фоне видны светлые изображения элементов структуры препарата, отличающихся от окружающей среды показателем преломления. У крупных частиц видны только светлые края, рассеивающие лучи света. Используя этот метод, нельзя определить по виду изображения, прозрачны частицы или непрозрачны, больший или меньший показатель преломления они имеют по сравнению с окружающей средой.
Билет 29 Закон Малюса
Термин поляризация света имеет два смысла: поляризованным светом - лечебное применение видимого и инфракрасного излучения интегрального спектра, который формируется с помощью специальных источников с отражением света в поляризаторе Брюстера, что приводит к поляризации оптического излучения в достаточно широком спектре. Метод фотоупругого анализа может быть применен и в офтальмологии, так как в оболочках глаза обнаружены фотоупругие явления.
Билет 30 Билет 31 Билет 32 Билет 33 Билет 34 Билет 35 Билет 36 Билет 37 Билет 38 Билет 39 Фотобиологические процессы: классификация и стадии. Понятие о хромофорной группе. Спектр фотобиологического действия. Использование оптического диапазона электромагнитных излучений в медицине. Понятие о фотосенсибилизаторах. Фототерапия
Фотобиологическими называют процессы, начинающиеся с поглощения света биологическим соединением и заканчивающиеся определенной физиологической реакцией организма. Фотохимические и фотофизические процессы являются ключевыми в жизнедеятельности биосистем. Подавляющее большинство фотобиологических реакций относятся к эндергоническим, то есть фотопродукты обладают большим запасом внутренней энергии, чем исходные вещества. По биологическому аспекту эти процессы могут быть разделены на две группы. 1.Поглощение кванта света.2. Внутримолекулярные процессы превращения энергии.3. Межмолекулярный перенос энергии возбужденного состояния.4. Первичный фотохимический процесс.5. Темновые превращения первичных фотохимических продуктов и образование стабильных соединений.6. Биохимические реакции с участием фотопродуктов.7. Общефизиологический ответ на действие света.
Билет 40 Билет 41 Билет 42 Пассивный транспорт веществ через мембраны. Простая диффузия. Уравнение Фика, Нернста-Планка. Особенности транспорта гидрофобных и гидрофильных веществ. Облегченная диффузия Пассивный транспорт — перенос веществ по градиенту концентрации из области высокой концентрации в область низкой, без затрат энергии (например, диффузия, осмос). Диффузия — пассивное перемещение вещества из участка большей концентрации к участку меньшей концентрации. Уравнение Нернста-Планка: Билет 43 Билет 44 Билет 45 Мембранный потенциал покоя. Мембранно-ионная теория образования потенциала покоя. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца. Биологическое значение потенциала покоя Мембранный потенциал покоя – трансмембранный потенциал, регистрируемый до начала действия раздражителя. наличие ионных градиентов и разная проницаемость мембран для ионов. Билет 46 Потенциал действия: механизм образования, свойства. Фазы ПТ. Процессы, приводящие к изменению величины МП. Биологическое значение ПД. Изменение возбудимости мембраны во время ПД. Потенциал действия – общее изменение разности потенциалов на мембране, происходящее при возбуждении клеток. 1)возникает при действии пороговых и сверхпороговых раздражителей. Амплитуда не зависит от силы раздражителя. Всегда максимален по величине, т. е. подчиняется закону «Все или ничего»; 2)распространяется по мембране без изменения амплитуды. Биологическое значение ПД:
Билет 47 Билет 48 Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Явление фотоэффекта, когерентного, некогерентного рассеивания Регистрация и использование рентгеновского излучения, а также воздействие его на биологические объекты определяются первичными процессами взаимодействия рентгеновского фотона с электронами атомов и молекул вещества. В зависимости от соотношения энергии hv фотона и энергии иони-зации1 Аи имеют место три главных процесса. Фотоэффект При фотоэффекте рентгеновское излучение поглощается атомом, в результате чего вылетает электрон, а атом ионизируется (фотоионизация). Три основных процесса взаимодействия, рассмотренные выше, являются первичными, они приводят к последующим вторичным, третичным и т.д. явлениям. Так, например, ионизированные атомы могут излучать характеристический спектр, возбужденные атомы могут стать источниками видимого света (рентгенолюминесценция) и т.п. Билет 49 Билет 50 Билет 51 Билет 52 Дозиметрия ионизирующих излучений (поглощенная, экспозиционная, эквивалентные дозы) мощность дозы |
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 1703; Нарушение авторского права страницы