Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Биомеханика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
95.23 Кб
Скачать

Электрические и магнитные св-ва тканей и окр.Ср. Основы мед. Электроники

  1. Существенным требованием к усилителю является: усиление сигнала без искажения формы

  2. Усилительным каскадом называют: несколько усилителей включенных последовательно

  3. Амплитудная характеристика усилителя представляет собой зависимость: амплитуды выходного сигнала, от амплитуды входного

  4. Полоса пропускания усилителя: диапазон частот ,в котором коэффициент усиления изменяется меньше, чем примерно в 0,3 раза

  5. Амплитудно-частотная хар-ка усилителя(АЧХ) представляет собой зав-ть: коэффициента усиления от частоты входного сигнала

  6. При повышении температуры сопротивление проводников: уменьшается

  7. Отрицательная обратная связь: уменьшает коэффициент усиления, усиливает полосу пропускания

  8. Ткани оргинизма обладают: емкостью и омическим сопротивлением

  9. Дисперсия импеданса состоит в изменении импеданса электрической цепи при изменении: частоты электрического тока, протекающего по изучаемой цепи

  10. Дисперсия электропроводимости живой ткани является результатом зависимости: емкостного сопротивления от часто

  11. Физической основы метода реографии живых тканей является: регистрация изменений импеданса тканей в процессе сердечной деятельности

  12. Первичное действие постоянного тока на ткани организма при гальванизации связано: с разделением ионов в цитоплазме и изменение их концентрации во внеклеточной жидкости, вызывающими изменение электрического потенциала мембраны

  13. При частотах свыше 500кГц переменный ток не оказывает раздражающего действия на ткани потому, что: при этом смещение ионов становится соизмеримым с их смещением за счет молекулярно-теплового движения

  14. Суть метода микроволновой терапии состоит в том, что: прогревание тканей с помощью электромагнитных волн СВЧ-диапазона

  15. Узлом аппарата УВЧ-терапии: генератор УВЧ-электромагнитных колебаний

  16. Частотный диапазон УВЧ-колебаний: 30-300МГц

  17. Частотный диапазон СВЧ-колебаний: 300МГц-30ГГц

  18. Частотный диапазон ВЧ-колебаний:3-30МГц

  19. Частотный диапазон КВЧ-колебаний: 30ГГц-3000ГГц

  20. Нагревание электролитов между электродами УВЧ-аппарата происходит за счет: токов-проводимости

  21. Нагревание диэлектриков между электродами УВЧ-аппарата происходит за счет: токов-смещения

  22. Нагревание тканей организма при микроволновой (СВЧ) терапии происходит за счет: переориентации дипольных молекул

  23. Наибольшая мощность в терапевтическом контуре УВЧ-аппарата выделяется при условии: совпадения частоты собственных колебаний терапевтического контура и колебательного контура генератора(резонанса)

  24. Частота собственных колебаний контура зависит от: индуктивности и емкости

  25. Какая частота колебаний используется в отечественных аппаратах УВЧ: 40,58 МГц

  26. При процедуре лечения интерференционными токами в теле пациента возникают биения с частотами: 0-100 ГГц

  27. Каковы физические основы магнитокардиографии: регистрация магнитного поля биотоков сердца

  28. Согласно теории Эйнтховена электрическая активность сердца моделируется эквивалентным: токовым диполем

  29. Направление электрического дипольного момента сердца(электрического вектора сердца) совпадает с направлением электрической оси сердца в тот момент времени, когда его величина принимает: максимальное значение

  30. В электрокардиографе используется калибровочное напряжение величиной: 1 мВ

  31. Токовый диполь это: система из двух разнополярных электрических терминалов, находящихся в проводящей среде и подключенных к источнику ЭДС

  32. Электрический диполь – это: система из двух разнополярных электрических зарядов, находящихся в диэлектрической среде

  33. Электрический вектор сердца то: дипольный момент эквивалентного токового диполя сердца

  34. Токовый квадруполь: токовая 4-х контактная система

  35. Основным источником сигнала ЭЭГ являются: эквивалентные токовые диполи дентритов гигантских пирамидных нейронов коры больших полушарий головного мозга при градуальной электрической активности