
- •Билет 1
- •Билет 2
- •Билет 4
- •3) Связь между мощностью физической дозы р (в мкр/сек) и γ-активностью точесчного источника m, выраженной в миллиграмм-эквивалентах радия:
- •Билет 6
- •2) Первичное действие электромагнитного поля ткани организма. Зависимость действия от частоты.Методы вч-терапии
- •Билет 8
- •Билет10
- •Билет 12
- •Билет15
- •Билет16
- •Билет17
- •Билет 18
- •Билет19
- •Билет 20
Билет 18
1) Математическая статистика- Математическая (или теоретическая) статистика опирается на методы и понятия теории вероятностей, но решает в каком-то смысле обратные задачи. Под статистикой в широком смысле понимается наука, которая изучает с количественной стороны массовые явления и их закономерности. Математическая статистика – это наука, изучающая случайные явления посредством обработки и анализа результатов наблюдений и измерений.
Первая задача математической статистики – указать способы получения, группировки и обработки статистических данных, собранных в результате наблюдений, специально поставленных опытов или произведённых измерений.
Вторая задача математической статистики – разработка методов анализа статистических сведений в зависимости от целей исследования. Например, целью исследования может быть:
В выборочном наблюдении используются понятия «генеральная совокупность» — изучаемая совокупность единиц, подлежащая изучению по интересующим исследователя признакам, и «выборочная совокупность» — случайно выбранная из генеральной совокупности некоторая ее часть. К данной выборке предъявляется требование репрезентативности, т.е. при изучении лишь части генеральной совокупности полученные выводы можно применять ко всей совокупности.
Характеристиками генеральной и выборочной совокупностей могут служить средние значения изучаемых признаков, их дисперсии и средние квадратические отклонения, мода и медиана и др. Исследователя могут интересовать и распределение единиц по изучаемым признакам в генеральной и выборочной совокупностях. В этом случае частоты называются соответственно генеральными и выборочными.
2)
Интерференция света —
перераспределение интенсивности света
в результате наложения (суперпозиции)
нескольких когерентных световых волн.
Это явление сопровождается чередующимися
в пространстве максимумами и минимумами
интенсивности. Её распределение
называется интерференционной картиной.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ света, проявляется в
нарушении правила сложения интенсив-ностей
при встрече двух пучков, выходящих из
одной и той же светящейся точки. Два
световых пучка, распространяющихся от
разных светящихся точек, при встрече
всегда усиливают друг друга, их
интенсивности складываются (принцип
суперпозиции интейсивностей). Наоборот,
если заставить пересечься (при помощи
зеркал, призм, линз и пр.) два луча,
выходящие по разным направлениям.из
одной светящейся точки, то при встрече
в некоторых местах лучи будут взаимно
ослабляться, а в соседних ненормально
усиливаться. Если пересекаются лучи
одинаковой интенсивности, то в одних
точках они пол-—-ностью тушат друг
друга, а в соседних создают интенсивность
вчетверо большую, чем интенсивность
каждого из слагаемых лучей. Лучи,
способные интерферировать, называются
ко герент-н ы м й.
Произведение геометрической длины s
пути
световой волны в данной среде на
показатель n
преломления этой среды называется
оптической длиной пути L,
a
= L2
– L1
- разность оптических длин проходимых
волнами путей - называется оптической
разностью хода. Если оптическая разность
хода равна целому числу длин волн в
вакууме
то
=
±2m,
и
колебания, возбуждаемые в точке М
обеими
волнами, будут происходить в одинаковой
фазе. Следовательно, (172.2) является
условием интерференционного максимума.Если
оптическая разность хода
то
= ±(2m
+ 1),
и
колебания, возбуждаемые в точке М
обеими
волнами, будут происходить в противофазе.
Следовательно, (172.3) является условием
интерференционного минимума.
3) Радиоакти́вный распа́д (от лат. radius «луч» и āctīvus «действенный») — спонтанное изменение состава нестабильных атомных ядер (заряда Z,массового числа A) путём испускания элементарных частиц или ядерных фрагментов[1]. Процесс радиоактивного распада также называютрадиоакти́вностью, а соответствующие элементы радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, содержащие радиоактивные ядра.
Установлено, что радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута), и некоторые более лёгкие элементы (прометий и технеций не имеют стабильных изотопов, а у некоторых элементов, например индия, калия или кальция, одни природные изотопы стабильны, другие же радиоактивны).
Естественная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, встречающихся в природе.
Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, полученных искусственным путем через соответствующиеядерные реакции.
Энергетические спектры α-частиц и γ-квантов, излучаемых радиоактивными ядрами, прерывистые («дискретные»), а спектр β-частиц — непрерывный.
Распад, сопровождающийся испусканием альфа-частиц, назвали альфа-распадом; распад, сопровождающийся испусканием бета-частиц, был назван бета-распадом (в настоящее время известно, что существуют типы бета-распада без испускания бета-частиц, однако бета-распад всегда сопровождается испусканием нейтрино или антинейтрино). Термин «гамма-распад» применяется редко; испускание ядром гамма-квантов называют обычно изомерным переходом. Гамма-излучение часто сопровождает другие типы распада.
В
настоящее время, кроме альфа-, бета- и
гамма-распадов, обнаружены распады
с эмиссией нейтрона, протона (а
также двух
протонов),кластерная
радиоактивность, спонтанное
деление. Электронный
захват, позитронный
распад (или
-распад),
а также двойной
бета-распад (и
его виды) обычно считаются различными
типами бета-распада.
Некоторые изотопы могут испытывать одновременно два или более видов распада. Например, висмут-212 распадается с вероятностью 64 % вталлий-208 (посредством альфа-распада) и с вероятностью 36 % в полоний-212 (посредством бета-распада).
Образовавшееся в результате радиоактивного распада дочернее ядро иногда оказывается также радиоактивным и через некоторое время тоже распадается. Процесс радиоактивного распада будет происходить до тех пор, пока не появится стабильное, то есть нерадиоактивное ядро, а последовательность возникающих при этом нуклидов называется радиоактивным рядом. В частности, для радиоактивных рядов, начинающихся сурана-238, урана-235 и тория-232, конечными (стабильными) нуклидами являются соответственно свинец-206, свинец-207 и свинец-208.