
- •Определения Правила Кирхгофа
- •Устройство
- •[Принцип работы
- •Основные параметры
- •Преимущества термопар
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 10 (продолжение…)
- •Как устроен магнитоэнцефалограф
- •Вопрос17
- •Вопрос18
- •Дифракция медленных электронов
- •Дифракция быстрых электронов
- •Положение на шкале электромагнитных волн
- •Биологическое воздействие
- •Природные источники
Как устроен магнитоэнцефалограф
Используя массив пространственно расположенных вокруг головного мозга СКВИД-элементов, количество которых в известных из литературы образцах магнитоэнцефалографах составляет 16-256, компьютерная обработка позволяет представить результат протекания нервных процессов в виде пространственной диаграммы, где цветом показаны интенсивности и частоты нервных сигналов.
Разумным является объединение процессов управления нейродатчиками и цифровой цильтрации в отдельный блок - Препроцессор, на основе современных микроконтроллеров и процессоров цифровой обработки сигналов.
Процессы отображения информации и управления исследованием реализуются аппаратно-программным средствами персонального компьютера среднего класса и стандартной операционной системой.
Особенностью разработки является специализированное программное обеспечение нейролокации, программное обеспечение цифровой фильтрации, управления микроконтроллером и стыковки Препроцессора-ПК.
Таким образом, структура магнитоэнцефалографа состоит из массива СКВИД-датчиков, Препроцессора и стандартного персонального компьютера.
Необходимым условием функционирования устройства может служить экранизация от внешнего магнитного поля Земли и источников шумов бытовых и промышленных электрических установок.
Магнитокардиографи́я (магнит + греч. kardia сердце + graphō писать, изображать)
метод исследования сердечной деятельности, основанный на регистрации изменений во времени магнитной составляющей электродвижущей силы сердца. В отличие от электрокардиографии, М. не требует контакта датчика прибора с телом обследуемого, т.е. является бесконтактным методом. В ряде случаев М. может дать новую по сравнению с ЭКГ информацию.
В качестве датчика для М. обычно используют тороидальную катушку с большим количеством витков, которую размещают по возможности ближе к грудной клетке пациента, находящегося в положении лежа или сидя. Сигнал от датчика через усилитель регистрируется на самописце, в качестве которого можно использовать электрокардиограф. Непременное условие успешной регистрации магнитокардиограммы (МКГ) — отсутствие у пациента магнитных материалов (металлических зубных протезов, часов и др.), т.к. сигнал от них намного превышает сигнал магнитной составляющей электродвижущей силы сердца.
МКГ напоминает ЭКГ; при ее описании применяют обозначения, принятые для ЭКГ (см.Электрокардиография). Максимальная амплитуда основных зубцов регистрируется при записи с подложечной области. По-видимому, М. позволяет более четко регистрировать магнитные сигналы от близко расположенных участков сердца. Установлено, что на МКГ патологическая динамика биоэлектрических процессов в периинфарктной зоне отражается полнее, чем на ЭКГ.
Из-за сложности технических условий регистрации МКГ метод применяется в основном в научных исследованиях.
Вопрос17
1.Несамостоятельный разряд происходит под действием внешнего ионизатора.
2. Самостоятельный разряд - разряд, происходящий без действия внешнего ионизатора (электронным ударом). Напряжение, при котором возникает самостоятельный разряд, наз. напряжением пробоя (потенциал ионизации).
Тлеющий разряд. Применяется в газосветных трубках, неоновых лампах, цифровых индикаторах, лампах дневного света, ртутных лампах низкого давления.
Коронный разряд Высокая напряженность. Используют в электрофильтрах для очистки газов от примесей твердых частиц. Применяется в счетчиках заряженных частиц Гейгера-Мюллера. Громоотвод. Отрицательное явление: вызывает утечку энергии на высоковольтных линиях.
Искровой разряд Высокое напряжение. Применяется при обработке металлов.
Молния: U=108 В, I=105 А,
продолжительность 10-6 с,
диаметр канала 10 - 20 см.
Отрицательный ион – это отрицательно заряженный атом, молекула или комплекс молекул, имеющий больше, чем обычно, количество ионов. Небольшое количество электроэнергии не ударит Вас током.
Этот крошечный объект невооруженным глазом увидеть невозможно, так же, как и почувствовать.
Атом с позитивным электрическим зарядом – это положительный ион.
Какой эффект от отрицательных ионов?
Кроме улучшения способности расслабления и облегчение симптомов болезни, были обнаружены и другие эффекты, такие как:
- улучшение сна
- снятие усталости
- чувство отдыха
- улучшение концентрации
- уменьшение напряжения в плечах
- уменьшение боли в спине
Всегда ли позитивные ионы оказывают негативное влияние на здоровье?
Многие исследования указывают на негативное влияние позитивных ионов на человеческий организм, но есть и исследования, которые просто указывают на отсутствие положительного эффекта. Гораздо большее количество исследований доказывает положительное влияние на человека отрицательных ионов.
Франклинизация - метод лечебного использования постоянного электрического поля высокого напряжения и малой силы тока, потока аэроионов, озона и окислов, возникающих вследствие электрических разрядов.
Избирательность и глубина поглощения. Воздух ионизируется тихим электрическим разрядом, стекающим с игольчатых электродов. Между электродом и телом пациента создается "коронный разряд" и у электрода формируется поток аэроионов и озона. В тканях возникают слабые токи проводимости.
Первичные биофизические процессы. Под действием токов проводимости снижается возбудимость и проводимость нервных окончаний в коже и слизистых, усиливаются тормозные процессы в коре головного мозга.
Восстанавливается термическая и тактильная чувствительность кожи, уменьшается зуд.
Аэроионы активируют движение ворсинок мерцательного эпителия трахеи, бронхов. Повышается выделение слизи, мокроты из дыхательных путей, при местной франклинизации усиливается микроциркуляции.
Снижается АД, урежается пульс, повышается работоспособность.
источник аэроионизации – природные явления (космические и другие ионизирующие излучения, естественный радиоактивный распад), технологические процессы и оборудование (рентгеновское и ультрафиолетовое излучения, термоэмиссия, фотоэффект) и специальные устройства (искусственная ионизация), при воздействии которых на воздушную среду происходит образование электрически заряженных частиц (ионов);