- •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
Физические основы электрографии органов и тканей, электрокардиография
1. Дипольный момент, создаваемый зарядами (+q) и (–q), расположенными на расстоянии l друг от друга, это:
a)
Вектор
;
b)
Скаляр
;
c)
Вектор
;
d)
Скаляр
.
Дипольный момент – это вектор, , направленный вдоль оси диполя от (–q) к (+q) и равный произведению величины заряда на расстояние между ними. Он является основной характеристикой диполя, так как зная этот вектор, можно вычислить потенциал в любой точке поля.
2. Согласно теории Эйнтховена, сердце представляет собой:
a) точечный заряд;
b) проводник;
c) диполь;
d) диэлектрик.
Источником электрических полей, в том числе и биопотенциалов, являются как отдельные электрические заряды, так и системы зарядов, в том числе электронейтральные ситемы зарядов (диполь, квадруполь и другие мультиполи). Мышца сердца в целом электронейтральна, но создает вокруг себя электрическое поле, которое по теории Эйнтховена следует рассматривать как поле некоего диполя, создающего вокруг себя поле, эквивалентное электрическому полю сердца. Таким образом, электрическое поле сердца по теории Эйнтховена эквивалентно полю диполя.
3. Установите соответствие между физической величиной и формулой для ее вычисления:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)
Сила взаимодействия двух электрических
зарядов q1
и q2,
расположенных в
воздухе или вакууме на
расстоянии r,
определяется законом Кулона:
,
где k
= 9·109
Н·м2/
Кл2.
Если
заряды равны: q1
= q2
= q,
то
.
2)
Электрический потенциал, создаваемый
в воздухе
или вакууме
точечным зарядом q
на расстоянии r
от него равен
.
3)
Величина дипольного момента диполя,
образованного зарядами величиной (+q)
и (–q),
расположенными на расстоянии r
друг от
друга, равна
.
4. Установите соответствие между номерами стандартных отведений Эйнтховена и точками расположения электродов при их регистрации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В
первые
систему отведений для корректной
регистрации параметров интегрального
электрического вектора сердца предложил
голландский врач Эйнтховен. Он предложил
рассматривать электрическое поле сердца
как поле электрического диполя,
расположенного в центре равностороннего
треугольника (известного теперь как
«треугольник Эйнтховена»), вершинами
которого являются правое R
и левое L плечо и
основание торса F (см.
рисунок). Однако в целях удобства
пациентов и персонала для наложения
электродов используются не эти точки,
а запястья обеих рук и голень левой
ноги, при этом сами конечности играют
лишь роль естественных «проводников»
примерно равной длины.
Эти отведения, предложенные Эйнтховеном, принято называть «стандартными» отведениями:
1-е отведение UI – разность потенциалов между правой и левой рукой;
2-е отведение UII – разность потенциалов между правой рукой и левой ногой;
3-е отведение UIII – разность потенциалов между левой рукой и левой ногой.
