
- •Содержание
- •Предисловие
- •Методические указания
- •Глава 1 «математическая обработка экспериментальных данных»
- •Виды измерений
- •Погрешности измерения
- •Вычисление случайных погрешностей прямых измерений
- •Вычисление систематических погрешностей
- •Суммарная ошибка прямых измерений
- •Погрешности косвенных измерений
- •Запись результатов измерений
- •Практическая часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа № 2 изучение законов постоянного тока и действие его на организм
- •Теоретическая часть
- •Часть I. Удельное сопротивление проводника
- •Часть II. Действие постоянного тока на организм Первичное действие постоянного тока на биологические ткани
- •Действие электрического тока на организм человека
- •Гальванизация
- •Электрофорез
- •Правила проведения лечебных электропроцедур
- •Практическая часть
- •Часть I. Определение удельного сопротивления металлического проводника
- •Порядок выполнения работы (часть 1)
- •Часть II. Измерение пороговой плотности тока
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Глава 2 «акустика»
- •Лабораторная работа № 3
- •Звуковые колебания, ультразвук
- •И их использование в медицине
- •Теоретическая часть Уравнение плоской волны и ее характеристики
- •Звуковые колебания и волны
- •Стоячая волна
- •Определение длины звуковой волны
- •Применение звука в медицине
- •Действие ультразвука (уз) на вещество и на ткани организма
- •Механическое действие
- •Тепловое действие
- •Химическое действие
- •Биологические эффекты, вызываемые ультразвуковыми волнами
- •Методы диагностики и методы лечения Ультразвуковая диагностика
- •Ультразвуковая терапия
- •Практическая часть
- •Часть 1. Определение частоты звуковых колебаний
- •Порядок выполнения работы (часть 1)
- •Часть 2. Изучение режимов работы аппарата «узт -1,01ф» Описание аппарата «узт-1,01ф»
- •Порядок выполнения работы (часть 2)
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа № 4 снятие спектральной характеристики уха на пороге слышимости
- •Теоретическая часть Виды звуков
- •Физические характеристики звука
- •Физиологические характеристики звука
- •Кривые равной громкости
- •Аудиометрия
- •Строение уха
- •Физика слуха
- •Практическая часть Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Глава 3 «строение и свойства жидкостей» лабораторная работа № 5 определение вязкости жидкости методом стокса
- •Теоретическая часть
- •Практическая часть Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Ньютоновские и неньютоновские жидкости
- •Кровь – неньютоновская жидкость
- •Режимы течения крови
- •Гемодинамические показатели
- •Формула Пуазейля
- •Практическая часть Экспериментальная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Поверхностное натяжение некоторых жидкостей на границе с воздухом
- •Давление Лапласа
- •Капиллярные явления
- •Практическая часть Теория метода и описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Глава 4 «магнитное поле,
- •Теоретическая часть
- •Магнитные свойства тканей организма. Физические основы магнитотерапии и магнитокардиографии.
- •Практическая часть Изучение магнитного поля соленоида с помощью магнитометра.
- •Исследование магнитного поля постоянного магнита.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа № 9 исследование магнитного поля индуктора икв-4 и его действия на модельную систему
- •Теоретическая часть Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция.
- •Вихревые токи. Физические основы индуктотермии.
- •Практическая часть Изучение аппарата для индуктотермии икв-4 и подготовка его к работе.
- •Измерение индукции магнитного поля вблизи индуктора икв-4.
- •Изучение действия аппарата икв-4 на модельную систему.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Заключение
- •Расчетные формулы и формулы погрешностей:
- •Результаты измерений:
- •Результаты вычислений:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 2 изучение законов постоянного тока и действие его на организм
- •Результаты измерений и вычислений:
- •Часть 1. Определение удельного сопротивления проволоки
- •Часть 2. Определение пороговой плотности электрического тока
- •Образец отчета по лабораторной работе № 3 звуковые колебания, ультразвук и их использование в медицине
- •Выводы по первой и второй частям работы:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 4
- •Снятие спектральной характеристики
- •Уха на пороге слышимости
- •Обеспечивающие средства:
- •Результаты измерений и вычислений:
- •6. Вывод: образец отчета по лабораторной работе № 5 определение вязкости жидкости методом стокса
- •Обеспечивающие средства:
- •Расчетные формулы и формулы погрешностей:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 6 определение вязкости жидкости вискозиметром оствальда
- •Образец отчета по лабораторной работе № 7 определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом капель
- •Образец отчета по лабораторной работе № 8 исследование магнитного поля постоянного магнита
- •Образец отчета по лабораторной работе № 9 исследование магнитного поля индуктора икв-4 и его действия на модельную систему
- •7. Вывод:
Ньютоновские и неньютоновские жидкости
Жидкости делятся по вязким свойствам на два вида: ньютоновские и неньютоновские.
Ньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой зависит только от ее природы и температуры. Для ньютоновских жидкостей сила внутреннего трения прямо пропорциональна градиенту скорости. Для них непосредственно справедлива формула Ньютона (1), коэффициент вязкости в которой является постоянным параметром, не зависящим от условий течения жидкости.
Неньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой зависит не только от природы вещества и температуры, но также и от условий течения жидкости, в частности, от градиента скорости. Коэффициент вязкости в этом случае не является константой вещества. Зависимость силы вязкости от градиента скорости становится нелинейной. Примерами таких жидкостей являются кровь и другие суспензии.
Кровь – неньютоновская жидкость
То, что кровь является неньютоновской жидкостью, обусловлено в наибольшей степени тем, что она обладает внутренней структурой, представляя собой суспензию форменных элементов в растворе – плазме. Плазма – практически ньютоновская жидкость. Поскольку 93% форменных элементов составляют эритроциты, то при упрощенном рассмотрении кровь – это суспензия эритроцитов в физиологическом растворе. Характерным свойством эритроцитов является тенденция к образованию агрегатов. Если нанести мазок крови на предметный столик микроскопа, то можно видеть, как эритроциты «склеиваются» друг с другом, образуя агрегаты, получившие название «монетных столбиков». Условия образования агрегатов различны в крупных и мелких сосудах. Это связано в первую очередь с соотношением размеров сосуда, агрегата и эритроцита (характерные размеры: dэр 8 мкм, dагр 10 · dэр 80 мкм).
Здесь возможны варианты (рис. 2).
Крупные сосуды (аорта, артерии): dсос dагр, dсос dэр. При этом градиент скорости небольшой, эритроциты собираются в агрегаты в виде монетных столбиков (рис.2а). В этом случае вязкость крови = 0,005 Пас.
Рис.2а
Мелкие сосуды (мелкие артерии, артериолы): dсос dагр, dсос = (5 20) dэр. В них градиент значительно увеличивается и агрегаты распадаются на отдельные эритроциты (рис. 2б), тем самым уменьшая вязкость системы. Для этих сосудов, чем меньше диаметр просвета, тем меньше вязкость крови. В сосудах диаметром dсос 5 dэр вязкость крови составляет примерно 2/3 вязкости крови в крупных сосудах.
Рис.2б
Микрососуды (капилляры): dсос dэр. В живом сосуде эритроциты легко деформируются, становясь похожими на купол (рис.2в), и проходят, не разрушаясь, через капилляры даже диаметром 3 мкм. В результате поверхность соприкосновения эритроцитов со стенкой капилляра увеличивается по сравнению с недеформированным эритроцитом, способствуя обменным процессам.
Рис.2в
Таким образом, внутренняя структура крови, а, следовательно, и ее вязкость, оказывается неодинаковой вдоль кровеносного русла в зависимости от условий течения. Кровь является неньютоновской жидкостью. Зависимость силы вязкости от градиента скорости для течения крови по сосудам не подчиняется формуле Ньютона и является нелинейной.
Вязкость крови возрастает как с ростом числа эритроцитов, так и с увеличением их объема, например, когда в крови повышается содержание СО2 (явление Гамбургера). Отсюда понятно, что венозная кровь менее текуча, чем артериальная.
Изменение вязкости крови – одна из причин изменения скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
Вязкость крови человека обычно колеблется от 4 до 5 мПас, а при патологии может изменяться от 1,7 до 22,9 мПас. Вязкость крови имеет диагностическое значение. При некоторых инфекционных заболеваниях вязкость крови увеличивается, а при туберкулезе, например, уменьшается.
Для сравнения в таблице 1 приведены коэффициенты вязкости некоторых жидкостей, здесь же указана температура, при которой измерялась вязкость, так как температура оказывает весьма значительное влияние на вязкость.
Таблица 1. Коэффициенты вязкости некоторых жидкостей
Жидкость |
Температура, С |
Коэффициент вязкости , 10-3 Пас |
Вода |
0 |
1,8 |
|
20 |
1,0 |
|
100 |
0,3 |
Кровь |
37 |
4 |
Плазма крови |
37 |
1,5 |
Глицерин |
20 |
1500 |
Этиловый спирт |
20 |
1,2 |