
- •Глава I. Механика 7
- •Глава II. Общая и медицинская электроника 14
- •Глава III. Оптика 67
- •Глава IV. Физика атомов и молекул 124
- •Глава V. Ионизирующие излучения 142
- •Предисловие
- •Методические указания
- •Глава I. Механика Лабораторная работа № 10 определение моментов инерции с помощью крутильного маятника
- •Теоретическая часть Момент инерции
- •Теория подобия
- •Экспериментальная часть Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Глава II. Общая и медицинская электроника
- •Теоретическая часть Полупроводники
- •Полупроводниковый диод (p-n переход)
- •Физические основы работы транзистора
- •Характеристики транзистора
- •Устройство и применение транзистора
- •Практическая часть Описание установки
- •При выполнении работы необходимо соблюдать следующие правила:
- •Включать и выключать напряжение на коллекторе uэк можно только при наличии напряжения на базе uэб.
- •Напряжение на базе uэб не должно превышать 2 в.
- •Напряжение на коллекторе uэк не должно превышать 12 в.
- •Определение цены деления измерительных приборов
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Теоретическая часть Термометрия
- •Зависимость сопротивления металлов и полупроводников от температуры
- •Термометры сопротивления. Терморезисторы (термисторы)
- •Контактная разность потенциалов. Термоэдс
- •Термопара
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая и использованная литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа № 13 принцип работы генератора электромагнитных колебаний. Лечебное применение переменного электрического тока
- •Теоретическая часть Введение
- •Колебательный контур. Формула Томсона
- •Получение незатухающих колебаний в контуре
- •Принцип работы генератора электромагнитных колебаний на транзисторе
- •Амплитудно-модулированные синусоидальные сигналы
- •Лечебное применение переменного электрического тока Методы лечебного применения импульсного и переменного электрического тока
- •Физические процессы в тканях при воздействии переменным и импульсным электрическим током
- •Пороговые значения переменного тока
- •Низкочастотная электротерапия
- •Первичные механизмы действия переменных электрических токов в физиотерапевтических процедурах
- •Назначение и блок-схема аппарата «Амплипульс-5»
- •Практическая часть Описание установки. Вывод расчетных формул
- •Порядок выполнения работы
- •Часть I Определение индуктивности катушки и емкости конденсатора с помощью генератора электромагнитных колебаний
- •Часть II Изучение режимов работы аппарата для низкочастотной терапии «Амплипульс-5».
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Глава III. Оптика Лабораторная работа № 14 полупроводниковый фотоэлемент и его применение для измерения освещенности
- •Теоретическая часть Фотоэффект и его применение.
- •Фотометрические величины и единицы. Принцип действия люксметра
- •Практическая часть Градуировка микроамперметра
- •Измерение освещенности с помощью полупроводникового фотоэлемента.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 15
- •На этих свойствах основано применение лазеров. Применение лазеров в медицине
- •Дифракция света на щели
- •Дифракционная решетка
- •Практическая часть Определение длины волны лазерного излучения
- •Определение постоянной дифракционной решетки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа № 16 свойства поляризованного света. Использование поляризованного света в медицине
- •Теоретическая часть Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса
- •Применение поляризованного света в медицине. Аппарат светолечения «Биоптрон»
- •Практическая часть Изучение свойств поляризованного света
- •Изучение работы аппарата «Биоптрон»
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа № 17 концентрационная колориметрия
- •Теоретическая часть Закон поглощения света
- •Спектры поглощения
- •Оптическая плотность
- •Применение закона поглощения света
- •Практическая часть Описание установки
- •Порядок выполнения работы Исследование зависимости оптической плотности раствора от длины волны
- •Исследование зависимости оптической плотности от концентрации раствора
- •Определение неизвестной концентрации раствора
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Глава IV. Физика атомов и молекул Лабораторная работа № 18 изучение спектра атома водорода
- •Теоретическая часть Основы теории излучения
- •Применение инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения в медицине
- •Практическая часть Градуировка спектроскопа
- •Изучение спектра атома водорода
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Глава V. Ионизирующие излучения Лабораторная работа № 19 изучение закона радиоактивного распада и способов защиты от радиоактивного излучения
- •Теоретическая часть Введение Состав атомного ядра
- •Радиоактивность
- •Основной закон радиоактивного распада
- •Активность
- •Взаимодействие ядерных излучений с веществом
- •Дозиметрия ионизирующих излучений
- •Биологическое действие ионизирующих излучений
- •Защита от ионизирующего излучения
- •Применение радиоактивных излучений в медицине
- •Дозиметрические приборы
- •Практическая часть Описание измерителя мощности дозы (рентгенметра) дп- 5б.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Использованная и рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Расчетные формулы:
- •Результаты измерений:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 11 изучение работы транзистора
- •Образец отчета по лабораторной работе № 12 электрические методы измерения температуры
- •Образец отчета по лабораторной работе № 13
- •Принцип работы генератора электромагнитных колебаний.
- •Лечебное применение переменного электрического тока
- •Цель работы:
- •Обеспечивающие средства:
- •Результаты измерений и вычислений:
- •Часть 1. Определение индуктивности катушки и емкости конденсатора
- •Вывод по первой части работы:
- •Часть 2. Изучение режимов работы аппарата для низкочастотной электротерапии «Амплипульс-5»
- •Вывод по второй части работы:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 14
- •Полупроводниковый фотоэлемент и его
- •Применение для измерения освещенности
- •Расчетные формулы:
- •Результаты измерений и вычислений:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 15 лазеры и их применение в медицине
- •Образец отчета по лабораторной работе № 16
- •Свойства поляризованного света.
- •Использование поляризованного света в медицине
- •Результаты измерений и вычислений:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 17 концентрационная колориметрия
- •Вывод: образец отчета по лабораторной работе № 18 изучение спектра атома водорода
- •Расчетные формулы и формулы погрешностей:
- •Результаты измерений и вычислений:
- •Образец отчета по лабораторной работе № 19
- •Изучение закона радиоактивного распада
- •И способов защиты от радиоактивного излучения
- •Расчетные формулы:
- •Результаты измерений и вычислений:
- •Вывод: заключение
Термопара
Термопара – датчик температуры, состоящий из двух соединенных между собой разнородных металлических (или полупроводниковых) элементов. Если контакты (обычно спаи) проводящих элементов (их часто называют термоэлектродами), образующих термопару находятся при разных температурах, то в цепи термопары возникает ЭДС (термоэдс), величина которой однозначно определяется температурой горячего и холодного контактов и природой материалов, примененных в качестве термоэлектродов.
Удельная ЭДС
термопары из металлических проводников
лежит в пределах 5 – 60
,
ЭДС термопары из полупроводников может
быть на порядок выше. Точность определения
температуры с помощью термопары
составляет, как правило, нескольких
кельвин, а у некоторых термопар достигает
0,01 К.
Термопары используются в самых различных диапазонах температуры (от нескольких кельвин до примерно 2800 К). Применяются в устройствах для измерения температуры и различных автоматизированных системах управления и контроля.
Термопарой можно измерить только разности температур. Если температура одного из спаев постоянна, то термоэдс будет зависеть только от температуры другого спая. Обычно один спай поддерживается при 0оС, т.е. этот спай термостатируется. Он называется холодным спаем. Другой спай называется горячим или измерительным.
Существуют различные схемы включения термопар. Простейшая схема: термопара подключается непосредственно к клеммам измерительного прибора или через удлинительные провода (рис.5): a и b - проволоки из разнородных металлов, c - удлинительные провода, 1 - горячий спай, 2 и 3 - холодные спаи соединения металлов с проводами.
Для более точных измерений используется дифференциальная термопара. В этом случае измерительный прибор включается в одну из ветвей термопары (рис.6), один из спаев, например точка 2, термостатируется, т.е. поддерживается постоянная температура.
Рис.5 |
Рис.6 |
Описание установки
Установка для выполнения работы (рис.7) состоит из терморезистора (1), помещенного в специальный защитный футляр, омметра для измерения сопротивления терморезистора (2), дифференциальной термопары (3), милливольтметра (4) для измерения термоэдс термопары.
Один из спаев термопары помещается в сосуд с тающим льдом (5), другой спай является измерительным. Измерительный спай термопары, терморезистор опускают в сосуд с водой (6).
Вода подогревается на электроплитке (7), а изменение температуры фиксируется жидкостным термометром (8).
Рис.7
Порядок выполнения работы
Градуировка терморезистора и термопары
Соберите установку, соответствующую рис.7.
Поместите один из спаев термопары в сосуд (5) с тающим льдом (tо = 0o C).
Поместите второй спай термопары, терморезистор и термометр в сосуд (6) с водой комнатной температуры tн.
Запишите в ячейки вместо tн показание термометра, а также показания омметра в таблицу 1 и милливольтметра в таблицу 2 при данной температуре.
Поставьте сосуд (6) на электроплитку.
Нагревая воду до 80о, проведите измерение сопротивления Rнаг терморезистора для температур, указанных в таблице 1, и термоэдс
термопары для температур, указанных в таблице 2.
Снимите сосуд (6) с электроплитки, проведите измерения сопротивления Rохл терморезистора и термоэдс
термопары для тех же температур t при остывании воды.
Вычислите среднее сопротивление
терморезистора для каждой температуры.
Вычислите среднее значение термоэдс
для каждой температуры.
Постройте график зависимости сопротивления терморезистора от температуры R = f (t).
Постройте график зависимости термоэдс
от температуры горячего спая = f (t).
Методом наименьших квадратов определите удельную термоэдс .
Определение произвольной температуры воды
Смешайте в сосуде (6) холодную и горячую воду.
Поместите в сосуд (6) терморезистор и термопару.
Измерьте сопротивление терморезистора и термоэдс при произвольной температуре воды. Запишите результаты измерений в таблицу 3.
По графикам R = f (t) и = f (t) определите значения температуры воды. Запишите результаты в таблицу 3. Сравните результаты измерения температуры.
Таблица 1
|
Таблица 2
|
Таблица 3
R, Ом |
tтермистор, оС |
, мВ |
tтермопара, оС |
|
|
|
|