- •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
Механические колебания и волны. Акустика. Узи
1. Укажите соответствие между физической величиной и соответствующей ей расчeтной формулой. Обозначения: I – интенсивность звука; I0 = 10-12 Вт/м2; – плотность среды; – скорость звука в данной среде.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Громкость
и уровень громкости – субъективные
(физиологические) характеристики
звуковой волны, которые определяются
ее интенсивностью
I
или уровнем
интенсивности
L.
Уровень
громкости
Е=k
(ν,
I)·L,
где L=10
lg
.
При
распространении звука в среде возникает
некоторое добавочное давление p,
которое называют звуковым
давлением.
Оно связано с интенсивностью волны
формулой
.
Величина
называется
удельным
акустическим сопротивлением или удельным
акустическим импедансом.
2. Укажите соответствие между физической величиной и соответствующей ей расчeтной формулой:
|
|
|
|
|
|
|
|
c) I0 e-kx |
|
|
d)
|
На частоте 1000 Гц уровень громкости звука Е (фон) равен уровню интенсивности L(дБ), т.е. Ефон= LдБ=10lg .
Изменение
уровня интенсивности ΔL=L2-L1=10lg
- 10lg
=10lg
.
Коэффициент отражения R звука на границе раздела двух сред определяется различием их удельных акустических импедансов Z1 и Z2 при нормальном падении
.
При распространении акустических волн в среде происходит их поглощение, причем уменьшение интенсивности волны с увеличением проходимого в среде расстояния x подчиняется экспоненциальному закону:
I=I0 e-kx,
где k – показатель поглощения, зависящий от свойств среды и частоты волны.
3. Установите соответствие между диагностическим методом, использующим механические волны, и физическим принципом метода:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Все указанные методы предполагают использование в медицине звуковых или ультразвуковых волн.
Аускультация и перкуссия – методы, основанные на анализе звуков, сопровождающих работу различных органов и звуков, возникающих при простукивании различных частей тела.
Фонокардиография – метод графической регистрации звуковых волн, возникающих при работе сердца.
Аудиометрия – метод измерения остроты слуха. Его суть заключается в том, что в осях (L,ν) строят график стандартного порога слышимости (Lcт) и график порога слышимости обследуемого пациента (Lпац), затем находят разность ΔL = Lст – Lпац., она называется потерей слуха и является мерой его остроты.
УЗ-томография – метод получения видимых изображений внутренних органов с помощью ультразвука, основанный на регистрации ультразвуковых волн, отраженных на границах раздела морфологических структур и последующей обработке полученных электрических сигналов.
4. Укажите соответствие между видом звука и определяющим его физическим процессом:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принято различать следующие звуки:
тоны;
шумы;
звуковые удары.
Звуковые колебания одной частоты называют чистым (простым) тоном (звук камертона).
Сложный тон – это сложное периодическое колебание со своим гармоническим спектром (звук музыкальных инструментов, гласные звуки и т.д.).
Шум – звук, отличающийся сложной неповторяющейся временной зависимостью (вибрация машин, аплодисменты и т.д.).
Звуковой удар – кратковременное звуковое воздействие (взрыв, хлопок и т.д.).
5. Материальная точка массой 5 г колеблется по закону: х = 10 cos (2t + 0) (см). Максимальная сила, действующая на точку, равна … мН.
Кинематическое
уравнение гармонических колебаний
имеет вид:
.
Сравнив
общую формулу с данной в задаче х
= 10 cos (2t
+ 0),
можно найти A0
и 0:
А0 = 10 см
= 0,1 м; ω0
=2
рад/с.
По условию задачи m=5 г=5·10-3 кг.
Максимальное
значение силы упругости, определяющей
движение, равно:
.
Подставив
и
,
можно найти
,
а затем
и перевести
единицы измерения в миллиньютоны.
6. Уравнение колебаний материальной точки массой 5 г имеет вид:
х = 10 cos (2t + 0) (см). Полная энергия колебаний равна … мДж.
Полная
энергия гармонических колебаний:
.
В системе СИ [Е]=Дж, [m]=кг, [А0]=м, [ω0]=рад/с.
Подставив в исходную формулу заданные в условии задачи величины, получим сначала значение энергии в единицах измерения системы СИ – джоулях, а затем переведем его в миллиджоули.
7. Если тело массой 2 кг совершает колебания по закону х = 0,4 cos 5 t, где t выражено в секундах, а х – в метрах, то максимальная кинетическая энергия тела равна … Дж.
При гармонических колебаниях внешние силы и силы трения отсутствуют. При этом в любом из положений максимального отклонения от равновесия будет максимальной потенциальная энергия, а в положении равновесия она становится равной нулю, а кинетическая энергия достигает максимального значения:
.
(1)
В любой момент времени полная энергия колеблющейся системы остается постоянной.
Кинематическое уравнение гармонических колебаний имеет вид: . Сравнив общую формулу с данной в задаче х = 0,4 cos 5 t, можно найти A0 = 0,4 м и ω0 = 5 рад/с. Подставим эти значения и значение массы тела из условия в формулу (1) и произведем расчет.
8. Укажите механические волны:
a) ультразвук;
b) инфразвук;
c) инфракрасное излучение;
d) звук.
Частота механических волн меняется в широких пределах. В диапазоне частот от 16 Гц до 20 000 Гц воздействие механических волн на слуховой аппарат человека приводит к формированию слухового ощущения, поэтому волны этого диапазона называют звуковыми. Волны с частотой ниже 16 Гц представляют инфразвук, а больше 20 000 Гц – ультразвук.
9. Звуковые волны распространяются:
a) в вакууме;
b) в газах;
c) в жидкостях;
d) в твeрдых телах.
Звуковые волны распространяются в любой среде, где есть частицы, способные совершать колебания, т.е. в газах, жидкостях, твердых телах.
10. Характеристиками волны являются:
a) скорость волны;
b) длина волны;
c) амплитуда волны;
d) температура среды, в которой распространяется волна;
e) частота.
Линейная частота ν – это характеристика, которая определяется числом колебаний в секунду частиц среды, участвующих в волновом процессе.
Амплитуда волны – наибольшее смещение от положения равновесия колеблющихся частиц, участвующих в волновом процессе.
Скорость волны – величина, которая определяется упругими свойствами и плотностью среды, в которой распространяются волны.
Например:
для продольной волны в твердом теле
,
где Е
– модуль упругости среды; ρ
– еe плотность.
Длина волны – расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду формирующих еe колебаний.
11. Физиологическими характеристиками звуковой волны являются:
a) гармонический спектр;
b) тембр;
c) громкость;
d) интенсивность.
Громкость – физиологический параметр, который определяется интенсивностью звука. С увеличением интенсивности возрастает ощущение громкости.
Тембр (оттенки звучания) определяется спектральным составом звука.
12. Если два звука одинаковой частоты = 1кГц отличаются по громкости на Е = 20 фон, то их интенсивности отличаются в … раз.
Из
закона Вебера – Фехнера следует, что
для частоты 1 кГц:
.
Отсюда
.
Подставляем в последнюю формулу численные
данные из условия задачи и производим
расчет.
