- •III Примеры решения задач и тесты с комментариями, определяющими правильные ответы на них Оглавление
- •Основные понятия механики материалов: Закон Гука. Диаграмма растяжения
- •Методы определения механических свойств материалов, макро- и микротвeрдость материалов
- •Биомеханика зубо-челюстной системы
- •Теплофизические характеристики материалов
- •Механические колебания и волны. Акустика. Узи
- •Физические основы гидро- и гемодинамики
- •Элементы физики поверхностных явлений, адгезия
- •Физические процессы в клеточных мембранах: транспорт молекул и ионов через мембраны, мембранные потенциалы клетки
- •Физические основы электрографии органов и тканей, электрокардиография
- •Электрические и магнитные свойства тканей организма. Эквивалентная электрическая схема живой ткани. Зависимость импеданса живой ткани от частоты переменного тока
- •Электростимуляция тканей и органов, параметры импульсных сигналов, используемых при электростимуляции
- •Воздействие высокочастотных токов и полей на организм. Изучение методов и аппаратуры для высокочастотной терапии
- •Термоэлектрические явления, их использование в датчиках температуры. Изучение электрических датчиков температуры
- •Усиление биоэлектрических сигналов, частотная и амплитудная характеристики усилителя
- •Методы получения поляризованного света. Использование поляризационных методов для исследования биологических объектов
- •Законы поглощения и рассеяния света. Основы фотоколориметрии и спектрофотометрии
- •Тепловое излучение тел. Энергетические характеристики теплового излучения. Тепловидение в медицине
- •Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами. Люминесценция и еe характеристики
- •Принцип действия лазера. Свойства лазерного излучения. Применение лазеров в медицине
- •Рентгеновское излучение, его свойства и использование в медицине
Теплофизические характеристики материалов
1. Установите соответствие между теплофизической характеристикой материала и формулой, еe определяющей. Здесь Т – абсолютная температура; – плотность вещества; Q – количество теплоты; q – плотность теплового потока; l0 – начальная длина образца; l – изменение длины образца при нагревании; ΔV – изменение объeма образца при нагревании; V0 – первоначальный объем образца; ΔT – изменение температуры.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Температурный
коэффициент объемного расширения
определяется по формуле
.
Коэффициент
температуропроводности
определяется
по формуле
.
Коэффициент
теплопроводности
λ
определяется по формуле
.
Температурный коэффициент линейного расширения определяется по формуле .
Удельная
теплоемкость
вещества определяется по формуле
.
2. Установите соответствие между теплофизической характеристикой и еe единицей измерения в СИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельная
теплоемкость
вещества определяется по формуле
,
поэтому
в СИ удельная теплоемкость вещества
выражается в Дж/(кг
К).
Коэффициент
теплопроводности
λ
определяется по формуле
.
Поэтому
в СИ
коэффициент теплопроводности
выражается в Вт/м∙К.
Температурный
коэффициент линейного расширения
определяется по формуле
,
поэтому
в СИ
температурный
коэффициент линейного расширения
выражается в К-1.
Коэффициент температуропроводности k определяется по формуле: , поэтому в СИ коэффициент температуропроводности выражается в м2/с.
3. Установите соответствие между теплофизической характеристикой и ее физическим смыслом:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент температуропроводности k характеризует скорость выравнивания температур в неравномерно нагретом теле.
Температурный коэффициент объeмного расширения β определяет изменение объeма тела в процессе его нагревания.
Температурный коэффициент линейного расширения α определяет изменение линейных размеров тела в процессе его нагревания.
Коэффициент теплопроводности λ определяет скорость передачи от более нагретых к менее нагретым участкам тела при стационарном потоке.
