- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
- •Вопрос 3. Сложные колебания. Теорема Фурье.
- •Вопрос 4. Мех волны. Уравнение плоской волны. Поток энергии и интенсивности волн.
- •Вопрос 6. Акустика. Звук. Физ хар-ки звука.
- •Вопрос 7. Хар-ки слухового ощущения и их связь с физ хар-ми звука. Закон Вебера-Фехнера. Кривые равной громкости.
- •Вопрос 8. Физ основы звуковых методов иссл.
- •Вопрос 9. Уз. Св-ва Уз волны.
- •Вопрос 10. Источники и приемники уз.
- •Вопрос 11. Особенности взаимодействия уз с в-вом. Применение в меде и фарме.
- •Вопрос 12. Вязкость жидкости. Ньютоновские и неньютоновские жидкости.
- •Вопрос 13. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса.
- •Вопрос 14. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.
- •Вопрос 15. Поверхностное натяжение. Коэффициент пов натяжения.
- •Вопрос 16. Оптическая микроскопия. Ход лучей.
- •Вопрос 17. Увеличение микроскопа. Предел разрешения. Разрешающая способность. Полезное увел.
- •Вопрос 18. Специальные приемы микроскопа.
- •Вопрос 19. Поляризации света. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса.
- •Вопрос 21. Вращение плоскости поляризации оптически активными в-ми. Поляриметрия.
- •Вопрос 22. Поглощение света. Закон Бугера. Поглощение света р-ми. Закон б-л-б.
- •Вопрос 23. Коэф пропускания оптической п-ти. Спектры поглащения. Конц колориметрия.
- •Вопрос 25. Классификация частотных интервалов, принятых в медицине.
- •Вопрос 27. Опыты по дифракции электронов и др частиц. Электронография Нейтронография. Эл микроскоп.
- •Вопрос 28. Тепловое излучение тел. Хар-ки теплового излучения. Черное тело. Серое тело. Закон Кирхгофа.
- •Вопрос 29. Законы излучения черного тела: формула Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Вина. Физ основы термографии.
- •Вопрос 30. Люминесценция. Виды и хар-ки люминесценции.
- •Вопрос 31. Основные законы люминесценции: Стокса и Вавилова.
- •Вопрос 32. Применение люминесценции в меде и фарме.
- •Вопрос 33. Рентгеновское излучение. Природа. Тормозное и характеристическое.
- •Вопрос 34. Взаимодействие рентг излучения с в-вом: когерентное рассеивание, фотоэффект, некогерентное рассеивание. Закон ослабления.
- •Вопрос 35. Рентгеновский анализ.
- •Вопрос 36. Радиоактивность. Основной закон радоиактивного распда.
- •Вопрос 37. Биофизические основы действия ионизиоующего излучения. Рфп.
- •Вопрос 38. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглащенная, экспозиционная и эквивалентная дозы. Соотношения между различными дозами. Мощность дозы.
- •Вопрос 40.Биомембраны. Физ процессы в мембранах. Перенос через мембраны. Ур Фика.
- •Вопрос 41. Перенос заряженных частиц, электродиф ур Нернста-Планка. Виды транпспорта через мембраны: акт и пас.
- •Вопрос 42. Биоэлектрические потенциалаы. Потенциал покоя. Урав г-х-к.
- •Вопрос 43. Потенциал действия и его распространение.
- •Вопрос 44. Сравнение механизмов образования потенциалал покоя и пот действия.
- •Вопрос 45. Микроэлектродный метод измерения потенциалов клетки.
- •Вопрос 47. Теорема Пригожина. Расширенный принцип Ле-Шателье
- •Вопрос 48. Моделирование биофизических процессов
- •Вопрос 49 Основные этапы моделирования:
- •Вопрос 50. Виды моделей, классификация
- •2. Непрерывное введение препарата с постоянной скоростью – инфузия.
Вопрос 23. Коэф пропускания оптической п-ти. Спектры поглащения. Конц колориметрия.
Уменьшение интенсивности света, прошедшего через раствор, характеризуется коэффициентом пропускания (или просто пропусканием) τ, где I и I0 – соответственно интенсивности света, прошедшего через раствор и растворитель. τ =I/I0.Взятый с обратным знаком логарифм τ называется оптической плотностью D: -lg τ = - lgl/l0 = lg l0/l = D.
Распределение по частотам (или по длинам волн) значений молярного коэффициента поглощения называется спектром поглощения. Появление полос поглощения обусловлено дискретностью энергетических состояний поглощающих частиц и квантовой природы электромагнитного излучения. Обычно спектр поглощения выражают в виде графической зависимости оптической плотности D или молярного коэффициента поглощения от частоты или длины волны падающего света. Вместо D или нередко откладывают их логарифмы.Кривые в координатах lgD - при изменении в концентрации или толщины слоя перемещаются по ординате вверх или вниз параллельно самим себе, в то время как кривые в координатах D - этим свойством не обладают. Существенное значение имеет эта особенность для качественного анализа. При изучении инфракрасных спектров на графике обычно откладывают процент светопропускания как функцию ’ или :
Вопрос 24. Электромагнитная волна. Уравнение эл-маг волны. Объемная п-ть энергии элмаг поля. Переменные эл и маг поля не могут сущ независимо друг от друга. Нельзя создать маг поле без возникновения переменного эл поля и наоборот. Эл-м поле представляет собой взаимосвязь полей эл напряженность Е и маг Н распр ед эл-маг поля, посредством эл-м волн. Эл-м волна – эл-и колеб, распр в пр-ве с кон с-тью и перенос энергию. Описание их распред аналог опис мех волн. Если среда однородна и волны распр вдоль Ох со с-тью V, то эл (Е) и маг (Н) составляющие поля в каждой тчоке среды изменяются по гарм закону с один частотой ω и в одной фазе.
Ур плоской волны: Е=Емахcos(ω[t-(x/V)]), H=Hmaxcos(ω[t-(x/V)]), где х –координата точки, t – время. Векторы Е и Н взаимно перпенд, каждый из них направлен перпенд распр волны.
С-ть распр эл-м волны зависит от относ диэлектрической проницаемости е и маг проницаемости μ. V=1/√e0μ0eμ=c/√eμ, где с=1/√е0μ0=3*108м/с. Учитывая, что абсолютный пол-ль преломления n=c/V, можно установить связь между этими вел-ми: n=√eμ.
Wэл-м складывается из объемных п-тей эл и маг полей: Wэл-м=Wэл+Wм=εε0(Е²/2)+(В²/2μμ0) Эл и маг сост равноправны: Wэл-м= εε0(Е²/2)=(В²/2μμ0). Для объемной пл-ти энергии можно записать несколько ур: Wэл-м= εε0Е²=В²/μμ0=ЕВ/Vμμ0. Плотность потока пол из общего соотношения: I=VW, где W – объемная п-ть энергий, V – с-ть распр волны в среде. I=VEB/Vμμ0=EB/μμ0.
Вопрос 25. Классификация частотных интервалов, принятых в медицине.
Низкие частоты(НЧ) до 20 Гц, звуковые частоты (ЗЧ) – 20Гц-20кГц, УЗЧ - 20кГц-200кГц, высокие (ВЧ) – 200кГц-30МГц, УВЧ – 30МГц-300МГц, сверхвысокие (СВЧ) – 300МГц – 300ГГц, крайневысокие (КВЧ) – свыше 300ГГц Вопрос 26. Квантовая физика. Волновые св-ва микрочастиц. Гипотеза де Бройля.
Квантовая механика – современная теория, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц (эл частиц, атомов, молекул, ядер) и их систем.
Гипотезу о волновых св-вах микрочастиц была высказана Луи де Бройлем в 1924г. В физике в течение многих лет господствовала теория, согл кот свет – эл-маг волна. Но после работ таких ученых, как Планк, Эйнштейн и других стало ясно, что свет обладает корпускулярными св-ми. Необходимо рассматривать свет как поток частиц (фотонов). Корпускулярные св-ва не отвергают, а доп его волн св-ва. Фотон – эл частица света, обл волновыми св-ми. Формула импульса фотона: р=hυ/c=h/λ была исп для других микрочастиц массой m, движ со с-тью V: p=mV= h/λ. Отсюда: λ=h/(mV) – формула де Бройля. Частицы (например, электроны) движения, кот опред этой формулой, назыв волнами де Бройля. Несколькими годами позже эта гипотеза получила экспериментальное подтверждение: была обнаружена дифракция электронов. Зав-ть напряжения U эл поля, в кот он движется. Изменение кин энергии эл-на равно работе сил поля: ∆Ек=А или mV²/2=eU. Выразим с-ть и подставив её, имеем: λ=h/√2emU
Для описания сост частиц в кв мех-ки исп волн ф-цию ψ (зав от x,y,z,t).
