
- •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
Контрольные вопросы
Какие вещества относятся к полупроводникам? Приведите примеры.
Почему в обычном состоянии полупроводники являются плохими проводниками электрического тока? Каким образом можно увеличить проводимость полупроводника?
Какие частицы являются носителями заряда в полупроводниках? Что называется собственной проводимостью полупроводника?
Какая проводимость называется электронной? дырочной?
Как образуется полупроводник n-типа? полупроводник p-типа?
Что называется p-n переходом?
Опишите процессы, происходящие в p-n переходе при прямом включении источника тока.
Опишите процессы, происходящие в p-n переходе при обратном включении источника тока.
Что представляет собой транзистор? Какие бывают типы транзисторов? Как транзистор обозначается на электрических схемах?
Опишите процессы, происходящие в транзисторе при подаче на него напряжения.
Перечислите возможные схемы включения транзистора.
Запишите выражения для определения входного и выходного сопротивлений, коэффициента усиления транзистора при включении его по схеме с общим эмиттером.
Изобразите входную и выходную характеристики транзистора и объясните их.
Как с помощью статических характеристик определить параметры транзистора?
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ремизов А.Н., Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая физика. М.: Дрофа, 2003. 558 с. (Глава 18, §18.1 - §18.4, С.320 – 326).
ЭссауловаИ.А., Блохина М.Е., Мансурова Г.В. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. М.: Высш. шк., 1987. 271 с.(С.172 – 183).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Джанколи Д. Физика. Т. 2: М.: Мир, 1989. 666 с. (Раздел 41, § 41.11, С. 560 – 566).
Шубин А.С. Курс общей физики. М.: Высш.шк., 1976, 480 с. (Часть III, Глава 8, § 14, С. 242 – 247).
Лабораторная работа № 12
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Цель работы: изучение способов измерения температуры с помощью терморезистора и термопары.
Задачи работы: 1) градуировка терморезистора (термистора); 2) градуировка термопары; 3) расчет удельной ЭДС термопары; 4) определение неизвестной температуры по градуировочным графикам.
Обеспечивающие средства: терморезистор (термистор), термопара, термометр, омметр, милливольтметр, калориметры, электроплитка.
Теоретическая часть Термометрия
Температура является важным диагностическим показателем в медицине и биологии. Получение зависимости температуры от времени позволяет изучать и контролировать процессы, происходящие в биологических объектах. Таким образом, точное измерение температуры составляет неотъемлемую часть, как научных исследований, так и медицинской практики.
Методы измерения температуры различны для разных диапазонов измеряемых температур, они зависят от условий измерений и требуемой точности. Их можно разделить на две основные группы методов: контактные (собственно термометрия) и бесконтактные (тепловые излучения или пирометрия).
Температура не может быть измерена непосредственно подобно тому, как измеряют длину объем, массу. Объем, длина, масса – примеры экстенсивных (количественных) свойств системы. Если железный стержень разделить на несколько частей, температура каждой из них от этого не изменится. Температура – пример интенсивных (качественных) свойств системы. Для измерения температуры возможен только один путь – использовать объективную связь между температурой и любой экстенсивной величиной: изменением объема, давления, электрического сопротивления, интенсивности излучения и др., однозначно с ней связаных.
Термометры – устройства для измерения температуры – состоят из чувствительного элемента и измерительного прибора (манометр, потенциометр, милливольтметр т.д.). Необходимое условие измерения температуры – тепловое равновесие чувствительного элемента и тела, температура которого определяется.
Любой метод
измерения температуры связан с
определением температурной шкалы.
Принципиальным недостатком всех
эмпирических шкал является их зависимость
от свойств термометрического вещества.
Независимая шкала построена на основе
второго начала термодинамики и названа
термодинамической
шкалой температур.
За реперную точку (точку отсчета) ее
принята температура тройной точки воды
273,16 К. Единицей термодинамической
температуры является кельвин
(К). 1 К равен
интервала между 0 К и тройной точкой
воды.
Наравне с кельвином
допускается измерение температур и их
разности градусом Цельсия в международной
практической шкале. Для перехода от
кельвинов (
)
к градусам Цельсия (
)
и наоборот служит формула:
.
Термодинамическую температуру практически измеряют гелиевым или водородным термометром, определяя давление газа в замкнутом неизменном объеме, принявшем температуру измеряемого тела.
Практически температуры тел, жидкостей, газов измеряют жидкостным или электрическим термометрами. В жидкостных термометрах изменение температуры определяют по изменению объема жидкости (ртути, спирта), заполняющей шарик термометра при его нагревании или охлаждении. В электрических термометрах (термопарах, термисторах) используется свойство некоторых металлов или сплавов изменять свои электрические характеристики (термоэлектродвижущую силу, сопротивление) в зависимости от температуры. Высокую температуру тел (пламени, Солнца, звезд) измеряют пирометрами, работающими на основе законов излучения нагретыми телами света – чем выше температура тела, тем больше энергии излучается светом с более короткими волнами.
Рис.1 |
В жидкостном термометре термометрической характеристикой является объем, чувствительным элементом – резервуар с жидкостью (обычно ртуть или спирт). Используемый в медицине ртутный термометр (рис.1) указывает максимальную температуру и называется максимальным термометром. Эта особенность обусловлена его устройством: резервуар с ртутью (1) отделен от градуированного капилляра волосяным сужением (2), которое не позволяет ртути при охлаждении термометра возвратиться в резервуар. Существуют и минимальные термометры, показывающие наименьшую температуру, наблюдаемую за длительный промежуток времени. |