
- •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:
Поверхностное натяжение некоторых жидкостей на границе с воздухом
Жидкость |
Температура, С |
, Дж/м2 (или Н/м) |
Ацетон |
20 |
0,0237 |
Метиловый спирт |
20 |
0,0226 |
Бензол |
20 |
0,0288 |
Хлороформ |
20 |
0,0271 |
Глицерин |
20 |
0,0634 |
Ртуть |
15 |
0,487 |
Мыльный раствор |
20 |
0,025 |
Бромистый натрий |
Точка плавления |
0,103 |
Поверхностное натяжение биологических жидкостей в некоторых случаях может служить диагностическим фактором. Так, например, при заболевании желтухой поверхностное натяжение мочи резко уменьшается вследствие появления в моче желчных кислот. При диабете и некоторых других заболеваниях повышается содержание липазы в крови. О содержании липазы судят по изменению поверхностного натяжения раствора трибутилена при добавлении в него крови.
Давление Лапласа
Одним из проявлений поверхностного натяжения жидкости является добавочное давление (давление Лапласа) внутри жидкости, вызываемое кривизной ее поверхности.
Результирующая сил поверхностного натяжения искривленной поверхности (рис.2) направлена в сторону вогнутости (к центру кривизны). В случае сферической поверхности, радиус кривизны которой R, дополнительное по отношению к внешнему, давление равно:
.
(3)
P
Рис.2
Капиллярные явления
Давление Лапласа вызывает изменение уровня жидкости в узких трубках (капиллярах), поэтому давление называют капиллярным.
Способность жидкости подниматься по внутренней стороне узких трубок называется капиллярностью.
Высота, на которую поднимается жидкость в трубке, зависит от относительной величины когезионных сил (сил притяжения, действующих между молекулами в жидкости) и адгезионных сил (сил притяжения, возникающих между молекулами жидкости и материала, из которого изготовлена трубка). Если адгезионные силы больше когезионных, жидкость «смачивает» материал трубки, так что жидкость в трубке поднимается. Верхняя изогнутая поверхность жидкости, называемая мениском, будет соприкасаться со стенками трубки под углом (рис.3).
Угол между касательной к поверхности жидкости и поверхностью твердого тела называется краевым углом .
Жидкость смачивает трубку тем эффективнее, чем меньше угол и чем выше поднимается жидкость в трубке. Если когезионные силы больше адгезионных, жидкость не смачивает трубку: угол соприкосновения больше 90, и уровень жидкости в трубке будет понижаться (рис.4).
Рис.3
Высота
h
поднятия (опускания) жидкости в капилляре
зависит от поверхностного натяжения,
а также от краевого угла
и радиуса капилляра r.
Для того чтобы вычислить h,
обратимся к рис.3. Сила поверхностного
натяжения
действует под углом
по всей окружности радиусом r.
В соответствии с формулой (2) вертикальная
составляющая силы поверхностного
натяжения равна
.
(4)
Поскольку
,
имеем
.
(5)
Рис. 4
Эта сила уравновешивается весом P = mg столбика жидкости, который можно считать цилиндром высотой h и объемом V = r2 h. Приравнивая F = mg, получим
2 r cos = mg = Vg = r2 hg,
где - плотность жидкости. Отсюда находим выражение для h
.
(6)
Капиллярность отвечает за многие известные явления – впитывание жидкостей промокательной бумагой, полотенцами, поднятие горючего по фитилю, подъем грунтовых вод в почве. Существуют материалы, слабо смачиваемые водой (например, некоторые типы волокон), они плохо впитывают воду из-за капиллярности. Однако если в воду добавить моющее средство, угол соприкосновения может быть значительно уменьшен.
Рассмотрим
поведение пузырька воздуха, находящегося
в капилляре с жидкостью. Если давление
жидкости на пузырек с разных сторон
одинаково, то оба мениска пузырька будут
иметь одинаковый радиус кривизны, и
дополнительные давления будут
уравновешивать друг друга
(рис.5,
а).
а б
Рис.5
При
избыточном давлении с одной из сторон,
например, при движении жидкости, мениски
деформируются, изменятся их радиусы
кривизны R
(рис.5, б), дополнительное давление, равное
,
с разных сторон станет неодинаковым.
Это приведет к такому воздействию на
жидкость со стороны пузырька воздуха
(газа), которое затруднит или прекратит
движение жидкости. Такие явления могут
происходить в кровеносной системе
человека.
Попавшие в кровь пузырьки воздуха могут закупорить мелкий сосуд и лишить кровоснабжения какой-либо орган. Это явление, называемое эмболией, может привести к серьезному функциональному расстройству или даже летальному исходу. Так, воздушная эмболия может возникнуть при ранении крупных вен: приникший в ток крови воздух образует воздушный пузырь, препятствующий прохождению крови. Пузырьки воздуха не должны попадать в вены при внутривенных вливаниях.
Газовые пузырьки в крови могут появиться у водолазов при быстром подъеме с большой глубины на поверхность, у летчиков и космонавтов при разгерметизации кабины или скафандра на большой высоте (газовая эмболия). Это обусловлено переходом газов крови из растворенного состояния в свободное – газообразное - в результате понижения окружающего атмосферного давления. Ведущая роль в образовании газовых пузырьков при уменьшении давления принадлежит азоту, так как он обусловливает основную часть общего давления газов в крови и не участвует в газообмене организма и окружающего воздуха.