- •1 .Електричне поле, його фізичні характеристики
- •2 .Дія постійного електричного поля на біологічні тканини. Явище поляризації
- •3. Електричний струм (постійний), його харакктеристика. Закон Ома в загальному вигляді
- •4. Електричний струм (постійний) в електролітах. Електрична рухомість
- •Електроліти
- •5. Електропровідність білогічних тканин. Електричні явища в біологічних системах
- •7. Зміний електричний струм і його характеристики. Імпеданс
- •8. Дія змінного електричного струму на біологічні тканини. Імпеданс біологічних тканин
- •9. Дисперсія електричної провідності біологічних тканин. Основи реографії
- •10.Статична і динамічна ємнмітсь біологічних тканин їх анатомічна суть
- •11. Магнітне поле, його фізичні властивості
- •12. Вплив магнітного поля на речовину. Пара і діа феромагнетизм
- •13. Дія магнітного поля на живі організми. Лікувальні методи, які використовують постійне магнтне поле
- •15. Взаємодія електромагнітного поля з речовиною. Струм провідності, струм зміщення
- •16. Неспечефічна дія зміного електромагнітного поля на організм людини
- •18. Медичні апарати. Блок-схеми апаратів для енергетичного впливу на організм людини. Терапевтичний контур
- •19. Теплова дія електромагнітного поля ультрависокої частоти. Особливості дії
- •20. Електрографія, біофозичні основи методу дослідження функціонування клітин, тканин, органів
- •1. Поняття електрографії
- •22. Інтегральний електричний вектор сердця
- •23. Медичні прилади, Блок-схема приладів для вимірювання фізичних характеристик біологічних систем.
- •24. Необхідність і принциповість основи підсилення електричних сигналів при медико-біологічних вимірюваннях
- •25.Датчики і електроди. Типи, Основні характеристики, вимоги (медичні особливості)
- •27. Параметри кі розраховують по екг Одиниці їх вимірювання
- •28. Як розрахувати амплітудувід ізолініїР або qrs
- •29.Як розрахувати тривалість горизонтального відрізка екг
- •30. Спеціалізація головок стетофанендоскопу. Яким чином кожна з цих головок підсилює свій звук
- •31. Закон вебер – фехнера
11. Магнітне поле, його фізичні властивості
Магнітне поле — вид матерії, яка існує навколо рухомих електричне заряджених частинок речовини і здійснює їх взаємодію. Воно створюється рухомими електричними зарядами або змінним електричним полем.
Таким чином, найменшою одиницею, яка може створювати магнітне поле, є магнітний диполь. Магнітний диполь відрізняється тим, що в нього завжди є два полюси, в яких починаються і кінчаються силові лінії поля. Магнітний диполь мають як заряджені елементарні частинки, наприклад, електрони, так і нейтральні, наприклад, нейтрони
Магнітне поле - також створюється рухомими електричними зарядами, тобто електричним струмом.
Магнітне поле утворюється, наприклад, у просторі довкола провідника, по якому тече струм або довкола постійного магніту.
12. Вплив магнітного поля на речовину. Пара і діа феромагнетизм
Парамагне́тики — речовини з невеликою позитивною магнітною сприйнятливістю, які у зовнішньому магнітному полі намагнічуються вздовж поля і дещо підсилюють його. Парамагнетизм (рос. парамагнетизм, англ. paramagnetism, нім. Paramagnetismus m) – властивість речовин слабо намагнічуватися в напрямі дії зовнішнього поля (напрямі силових ліній цього поля). Атоми або молекули парамагнетиків мають результуючий магнітний момент, який розглядається як магнітний диполь. При відсутності зовнішнього магнітного поля диполі орієнтуються хаотично і тіло не виявляє ознак намагніченості. При внесенні парамагнетика у магнітне поле магнітні диполі повертаються, орієнтуючись своїм магнітним моментом уздовж зовнішнього поля. Цьому заважає тепловий рух молекул.
Діамагне́́тик — речовина з від'ємною магнітною сприйнятливістю. Діамагнети́зм — властивість речовини намагнічуватися у зовнішньому магнітному полі в напрямку протилежному напрямку цього поля. Тобто, це явище виникнення у речовині (діамагнетику) намагніченості, направленої назустріч зовнішньому (намагнічувальному) полю. .
13. Дія магнітного поля на живі організми. Лікувальні методи, які використовують постійне магнтне поле
5. Магнітні сили підвищують урожай. Так,помідори, вирощені в штучномумагнітному полі, дозрівають швидше ідають більше плодів.
6. Пшениця, посіяна в напрямі схід-захід росте краще і дає більший врожай, ніжпосіяна в напрямі північ-південь. Цеявище вчені пояснюють чутливістюрослин до магнітного поля Землі.
7. Деякі відхилення спостерігаються вперіоди сонячної активності, коли підвпливом потужного корпускулярногопотоку магнітне поле землі відчуваєкороткочасні різкі зміни своїх основниххарактеристик.
8. Цейявище, що отримало назву магнітнихбур, несприятливо позначається на станівсіх екосистем, включаючи і організмлюдини. У цей період відзначаєтьсяпогіршення стану хворих, що страждаютьсерцево-судинними,нервово-соматичнимита іншими захворюваннями.
9. До магнітних полівчутливі комахи. Вземному поліорієнтуютьсямолюски, черв’яки,і навіть водорості.На початку чинаприкінці польотужуки, бджоли таінші комахивіддають перевагунапрямку північ-південь чи захід-схід.
10. Магніточутливимивиявилися і птахи,і тварини.Помічено, щомагнітні силимають однунесподівануособливість- вонигальмують умовній безумовнірефлекси.
11. Людині пропускали через руку слабкийструм, потім поступово збільшували йогосилу і міряли, як швидко піддосліднийвідсмикне руку. Виявилося, що вмагнітному полі треба дати сильнішийструм, щоб людина відчула електрику. Тай відсмикувала вона руку повільніше, саматого не помічаючи.
12. Яким же чином живіістоти сприймають невидиме напруження? Магнітні сигнали сприймаються безпосередньо мозком. Магнітне полевпливає на обмінречовин нервовоїтканини, і реакціявиникає в усіх відділах,але найінтенсивінішоювона є в гіпоталамусі ів корі головного мозку.
13. Ці відділи мозку найчутливіші до його зміни.Отже, в перші моменти магнітне полевпливає передусім на функції центральноїнервової системи, а пізніше, можливо, йогодія позначиться і на роботі інших органів,клітин, які також відзначаються високимрівнем обміну речовин.
14. Рослинний світ теж не байдужий до діїмагнітних сил. Ще відчутніше переносятьживі істоти зниження магнітної напруженості.Якщо помістити деякі бактерії в слабкемагнітне поле, їхня чисельність різкоскорочується.
15. Миші при тривалому перебуванні в“немагнітному середовищі” швидше гинуть,не приносять потомства. Напрям земногомагнітного поля в історії Землі неодноразовозмінювався на протилежний, йогонапруженість теж не була постійною.
16. Біологічнікатастрофизв’язані з різкими коливаннями напруженості магнітного поля.Існує гіпотеза, щонинішня акселерація єнаслідком значногопідвищення раддіофону Землі.
магнітне поле використовується у медицині для виймання дрібненьких кусочків заліза, що потрапить в око, або осколків від розриву снаряду чи гранати, які застряли недалеко від поверхні тіла. Магнітне поле широко використовується також для лікування ряду захворювань. Вам, певно, доводиться чути про такі апарати як ВЧ, УВЧ, рентген та інші, що створюють магнітне поле.
14. Електромагнітне поле. Основи і положення теорії Максвелла
Електромагнітне поле — це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами.
Основи теорії Максвелла - це гіпотеза, що всяке змінне магнітне поле збуджує в навколишньому просторі електричне поле, яке і є причиною виникнення індукційного струму в контурі.
Відкриття струму зміщення дало змогу Максвеллу створити єдину теорію електричних і магнітних явищ. Ця теорія пояснила всі відомі того часу експериментальні факти і передбачила ряд нових явищ, існування яких підтвердилось пізніше.
Рівняння
Максвелла пов’язують зміни основних
характеристик електромагнітного поля
– векторів
в даному матеріальному середовищі з
розподілом у ньому електричних зарядів
і струмів.
