
bilety_2011
.docxБилет 1
1.Производная функции. Её физический и геометрический смысл.
33.Механические колебания: гармонические.
64.Пассивный транспорт. Простая и облегченная диффузия. Математическое описание пассивного транспорта.
96.Ход лучей в микроскопе. Увеличение и предел разрешения оптических микроскопов.
125. Рентгеновское излучение, его природа. Тормозное рентгеновское излучение.
Билет 2
2.Описание скорости протекания биологических процессов с помощью производной. Градиенты.
34.Механические колебания: затухающие,
67.Мембранные потенциалы и их ионная природа. Уравнение Нернста. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца.
98.Основы электронной микроскопии. Длина волны де Бройля. Предел разрешения электронного микроскопа.
124. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Принципы и диагностические возможности магнито-резонансной томографии (МРТ).
Билет 3
3.Производные высших порядков. Частные производные.
35.Механические колебания: вынужденные.
66.Мембранные потенциалы и их ионная природа. Потенциал покоя.
94.Устройство рефрактометра. Определение концентрации растворов с помощью рефрактометра.
126. Рентгеновское излучение, его природа. Характеристическое рентгеновское излучение.
Билет 4
4.Применение производных для исследования функций на экстремум.
63.Физические вопросы строения и функционирования мембран. Транспорт веществ через мембраны.
95.Явление полного внутреннего отражения света, принципы волоконной оптики, устройство современных эндоскопов.
Билет 5
5.Дифференциал функции, его геометрический и физический смысл.
32.Механические свойства костной ткани, мышц, сухожилий, сосудов.
65.Активный транспорт ионов. Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса.
97.Формула Аббе. Значение апертурного угла. Ультрафиолетовый микроскоп. Иммерсионные системы. Полезное увеличение. Специальные приемы микроскопии.
128.Физические принципы рентгенодиагностики и рентгенотерапии. Понятие о рентгеновской компьютерной томографии.
Билет 6
6.Полный дифференциал функции многих переменных.
38. Разложение колебаний в гармонический спектр. Применение гормонального анализа для обработки диагностических данных.
69. Общие характеристики датчиков температуры. Зависимость сопротивления металлов и полупроводников от температуры.
103. Тепловое излучение тел. Формула Планка.
129. Основные характеристики ядер атомов. Радиоактивный распад. Виды распада.
Билет 7
7.Состояние организма как функция многих переменных. Приближенные вычисления.
Билет 8
8.Нахождение частных производных и полного дифференциала.
40.Эффект Доплера и его применение для неинвазивного измерения скорости кровотока.
71.Усилители. Коэффициент усиления усилителя. Требования к усилителям. Многокаскадное усиление. Классификация усилителей.
99.Основные характеристики теплового излучения. Энергетическая светимость, спектральная плотность энергетической светимости, монохроматический коэффициент поглощения. Абсолютно чёрное, серое и другие тела.
131. Период полураспада. Активность и единицы активности. Методы получения радионуклидов.
Билет 9
9.Первообразная функции и неопределённый интеграл. Интегрирование.
39.Механические волны, их виды и скорость распространения. Уравнение волны. Энергетические характеристики волны.
70.Контактная разность потенциалов. Градуировка термопары, термистора и проволочного терморезистора.
101.Тепловое излучение тел. Стефана-Больцмана.
132. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Линейная плотность ионизации, линейная передача энергии, средний пробег ионизирующей частицы.
Билет 10
10.Методы нахождения неопределенных интегралов: приведение к табличному виду и метод замены переменной, ( интегрирование по частям ).
37.Энергия гармонических колебаний.
68.Механизм генерации потенциала действия. Распространение потенциала действия по миелиновым и безмиелиновым нервным волокнам.
100. Тепловое излучение тел. Законы Кирхгофа.
133. Особенности взаимодействия с веществом альфа-, бета-, гамма-излучений и нейтронов.
Билет 11
11.Определённый интеграл, его применение для вычисления площадей фигур и работы переменной силы.
43.Аудиометрия. Фонокардиография.
76.Основные характеристики электрического поля. Электрический диполь. Поле диполя. Диполь в электрическом поле.
104. Законы теплового излучения, область их применения. Использование тепловидения и термографии в медицине.
134.Физические принципы защиты от ионизирующих излучений. Понятие об основных биологических эффектах ионизирующих излучений.
Билет 12
12.Вычисление определенных интегралов, правило Ньютона-Лейбница.
45.Ультразвук. Методы получения и регистрации. Действие ультразвука на вещество.
74.Усилительный каскад на транзисторе. Обратная связь в усилителях. Виды обратной связи.
106.Электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн. Дифракция света.
128. Физические принципы рентгенодиагностики и рентгенотерапии. Понятие о рентгеновской компьютерной томографии.
Билет 13
13.Примеры использования интегрального исчисления в медицинских задачах.
44.Поглощение и отражение акустических волн. Акустический импеданс.
3. 77.Первичные механизмы воздействия электростатических полей на биологические объекты. Применение постоянных электрических полей в физиотерапии.
93.Явление рефракции.Законы отражения и преломления света. Молекулярная рефракция вещества Удельная рефракция вещества.
136. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы. Единицы их измерения.
Билет 14
14.Дифференциальные уравнения. Простейшие приемы составления и решения дифференциальных уравнений.
42.Закон Вебера-Фехнера. Уровни интенсивности и уровни громкости звука. Единицы их измерения - децибелы и фоны.
73.Частотная характеристика усилителя. Частотные искажения. Полоса пропускания усилителя. Предупреждение частотных искажений.
108. Понятие о голографии.
137. Мощность дозы. Связь мощности дозы с активностью. Эффективная эквивалентная доза. Коллективная доза.
Билет 15
15.Понятие об обыкновенных дифференциальных уравнениях. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными.
41.Акустика. Физические характеристики звука. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука.
78.Физические основы электрографии тканей и органов. Электрокардиография. Дипольный эквивалентный электрический генератор сердца. Теория отведений Эйнтховена.
136. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы. Единицы их измерения.
Билет 16
16.«Решение дифференциальных уравнений» Общие и частные решения.
48.Инфразвук. Биофизические основы действия инфразвука на биологические объекты.
80.Электропроводность биологических тканей и жидкостей для постоянного тока.
113.Эмиссионный и абсорбционный спектральный анализ, его медицинское применение.
138.Связь между активностью и эквивалентной дозой внутреннего облучения. Принципы расчета эквивалентной дозы внутреннего облучения.
Билет 17
17.Моделирование медико-биологических процессов с помощью дифференциальных уравнений (развитие эпидемий, изменение со временем концентрации лекарственных веществ в организме, накопление и выведение радионуклидов и др.).
79.Понятие о мультипольном эквивалентном электрическом генераторе сердца. Электрокардиограф.
109. Поляризация света. Поляризационные методы исследования биологических объектов.
Билет 18
18.Вероятностный характер медико-биологических процессов. Элементы теории вероятностей.
49.Сущность физического явления поверхностного натяжения. Коэффициент поверхностного натяжения и методы его определения.
83.Сопротивление живой ткани переменному току, его зависимость от частоты тока.
109. Поляризация света. Поляризационные методы исследования биологических объектов.
139. Методы регистрации ионизирующих излучений, дозиметрические и радиометрические приборы. Естественный радиационный фон. Техногенный фон.
Билет 19
19.Вероятность случайного события. Закон сложения вероятностей.
82.Переменный ток. Различные виды электрических сопротивлений в цепи переменного тока. Импеданс.
83.Сопротивление живой ткани переменному току, его зависимость от частоты тока.
112.Структура энергетических уровней сложных молекул. Молекулярные спектры.
140.Цели, задачи и структура медицинской и биологической физики. Ее место и роль в системе медицинского образования, межпредметные связи с другими медико-биологическими и клиническими дисциплинами.
Билет 20
20.Вероятность случайного события. Закон умножения вероятностей.
47.Ультразвуковая диагностика. Принципы ультразвуковой томографии.
81.Первичные механизмы действия постоянного тока на живую ткань. Гальванизация. Лечебный электрофорез.
112. Структура энергетических уровней сложных молекул. Молекулярные спектры.
138.Связь между активностью и эквивалентной дозой внутреннего облучения. Принципы расчета эквивалентной дозы внутреннего облучения.
Билет 21
21.Принципы вероятностных подходов к задачам диагностики и прогнозирования заболеваний.
52.Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Реологические свойства крови, плазмы, сыворотки. Факторы, влияющие на вязкость крови в живом организме.
84.Эквивалентная электрическая схема живой ткани. Электрические фильтры.
115. Люминесценция, ее виды. Характеристики люминесценции (спектр, длительность, квантовый выход). Законы Вавилова и Стокса.
136.Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы. Единицы их измерения.
Билет 22
22.Элементы математической статистики. Случайная величина.
61.Методы определения вязкости: Стокса, Оствальда, ротационный метод.
85.Основные характеристики магнитного поля. Магнитные свойства веществ. Магнитные свойства биологических тканей.
114.Спектроскопы, спектрографы, монохроматоры, спектрофотометры и их применение в медицине.
135.Физические основы радионуклидных методов диагностики и лучевой терапии.
Билет 23
23.Распределение дискретных и непрерывных случайных величин и их характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение.
54.Гидравлическое сопротивление. Распределение давления и скорости крови в сосудистой системе.
86.Первичные механизмы воздействия магнитных полей на организм. Терапевтическое использование магнитных полей.
116.Люминесцентный анализ. Люминесцентные метки и зонды. Медицинское применение люминесцентных методов исследования.
Билет 24
24.Примеры различных законов распределения. Нормальный закон распределения.
50.Капиллярные явления, их значение в биологических системах. Газовая эмболия.
87.Электростимуляция тканей и органов. Параметры импульсного сигнала и их физиологическое значение.
118. Регистрация спектров поглощения биологических объектов. Фотоколориметрия и спектрофотометрия.
127. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Слой половинного ослабления. Защита от рентгеновского излучения.
Билет 25
25.Генеральная совокупность и выборка. Гистограмма.
51.Основные понятия гидродинамики. Условие неразрывности струи. Уравнение Бернулли.
88.Связь амплитуды, формы импульса, частоты следования импульсов, длительности импульсного сигнала с раздражающим действием импульсного тока. Закон Дюбуа-Реймона.
117.Поглощение света и его законы. Показатель поглощения, коэффициент пропускания, оптическая плотность.
134. Физические принципы защиты от ионизирующих излучений. Понятие об основных биологических эффектах ионизирующих излучений.
Билет 26
26.Оценка параметров нормального распределения по опытным данным.
89.Связь амплитуды, формы импульса, частоты следования импульсов, длительности импульсного сигнала с раздражающим действием импульсного тока. Уравнение Вейса-Лапика.
119. Рассеяние света. Нефелометрия.
125. Рентгеновское излучение, его природа. Тормозное рентгеновское излучение.
Билет 27
27.Доверительные интервалы для средних. Интервальная оценка истинного значения измеряемой величины.
38.Разложение колебаний в гармонический спектр. Применение гармонического анализа для обработки диагностических данных.
55.Применение уравнения Бернулли для исследования кровотока в крупных артериях и аорте (закупорка артерии, артериальный шум, поведение аневризмы)
87.Электростимуляция тканей и органов. Параметры импульсного сигнала и их физиологическое значение.
121.Оптические квантовые генераторы (лазеры). Характеристики лазерного излучения.
Билет 28
28.Применение распределения Стьюдента для определения доверительных интервалов. Методы обработки медицинских данных.
58.Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. Условия проявления турбулентности в системе кровообращения.
91.Воздействие высокочастотных токов и полей на организм. Основные первичные механизмы воздействия. Тепловые и нетепловые эффекты.
120.Вынужденное излучение, его особенности. Условия усиления света.
134.Физические принципы защиты от ионизирующих излучений. Понятие об основных биологических эффектах ионизирующих излучений.
Билет 29
29.Теория погрешностей, порядок обработка результатов прямых и косвенных измерений.
59.Роль эластичности кровеносных сосудов в системе кровообращения. Пульсовая волна. Скорость распространения пульсовой волны.
91.Воздействие высокочастотных токов и полей на организм. Основные первичные механизмы воздействия. Тепловые и нетепловые эффекты.
120. Вынужденное излучение, его особенности. Условия усиления света.
134. Физические принципы защиты от ионизирующих излучений. Понятие об основных биологических эффектах ионизирующих излучений.
Билет 30
30.Понятие о корреляционном анализе.
57.Методы определения давления и скорости крови. Физические принципы определения давления и скорости движения крови.
93.Явление рефракции.Законы отражения и преломления света. Молекулярная рефракция вещества Удельная рефракция вещества.
121.Оптические квантовые генераторы (лазеры). Характеристики лазерного излучения.
131.Период полураспада. Активность и единицы активности. Методы получения радионуклидов.