- •Модуль 3 для студентов лечебного факультета Моделирование электрокардиограммы в стандартных отведениях
- •Изучение электрокардиографа
- •Которая имеет положительный заряд;
- •Изучение дисперсии электропроводности на моделях тканей.
- •Медицинская электронная аппаратура.
- •Механизм действия физических факторов на ткани организма
- •Изучение аппарата увч-терапии и теплового эффекта действия сменного электрического поля увч на имитатор биологических тканей.
- •Намагничиванию тканей;
- •Определение числовой апертуры и полезного увеличения микроскопа.
- •Изучение аппарата для гальванизации и ионофореза и механизма первичного действия постоянного электрического тока на имитаторы тканей организма.
- •1.Назовите лечебную методику, в которой используется постоянный ток:
- •Гальванизация и электрофорез;
- •2.Величина напряжения, которая используется в аппарате для гальванизации:
- •Изучение аппаратов для электростимуляции.
- •9.Назовите аппарат, который действует на организм импульсным током:
- •Исследование зависимости показателя преломления раствора от концентрации с помощью рефрактометра.
- •Определение концентрации сахара в растворе с помощью поляриметра.
- •Определение коэффициента пропускания света и концентрации веществ в растворе с помощью фотоэлектроколориметра.
- •Определение размеров форменных элементов крови с помощью лазерного излучения.
Которая имеет положительный заряд;
в которой измеряется разность потенциалов;
которая имеет отрицательный или нулевой потенциал;
которая имеет положительный заряд равный 5 Кл.;
которая записывает изменения во времени разность потенциалов.
7.Стандартные отведения:
;
8.Активная и индифферентная на точки подключаются:
активная через электрод-проводник подключается к отрицательному полюсу, а индифферентная точка положительного полюса к регистрирующему устройству;
активная точка подключается через электрод-проводник к положительному полюсу регистрирующего устройства, индифферентная также к положительному полюсу регистрирующего устройства;
активная и индифферентная точки через электрод-проводник подключаются к отрицательному полюсу регестрирующего устройства;
активная и индифферентная точки через электрод-проводник подключаются к диферинцирующему усилителю;
активная точка подключается через электрод-проводник к положительному полюсу регистрирующего устройства, индифферентная - к отрицательному полюсу регистрирующего устройства.
9.Стандартные отведения от конечностей регистрируют проекции электрического вектора сердца на:
на горизонтальную плоскость организма;
на сагитальную плоскость организма;
на фронтальную плоскость организма;
в трехмерном просторные XYZ;
в плоскости, которая соединяет точки левой руки, правой руки и левой ноги.
10.Частоту ритма 60-80 ударов в минуту, определяют
по известной скорости движения ленты и числу мм между последующими зубцами R-R-L;
по продолжительности интервалов P-Q или P-P;
по продолжительности интервалов R-P или P-Q;
по продолжительности интервалов R-R,T-P;
по продолжительности интервалов P-P, R-R.
Изучение дисперсии электропроводности на моделях тканей.
1.Переменный электрический ток – это упорядоченное движение электрических зарядов если:
меняется сила тока;
меняется направление тока;
меняется сила тока, но направление тока не меняется;
меняется направление тока, но сила тока не меняется;
меняется сила тока и его направление.
2.Импеданс цепи переменного тока с последовательно соединенным активным сопротивлением и конденсатором равняется:
;
;
;
;
.
3.В электрической цепи с индуктивностью L при Ra=0 напряжение опережает изменение тока по фазе нв угол:
;
;
;
;
.
4.Дисперсия электропроводности – это зависимость импеданса ткани от:
силы переменного тока;
напряжение переменного тока;
частоты переменного тока;
фазы переменного тока;
начальной фазы переменного тока.
5.Импеданс цепи переменного токи при параллельном соединении R2 с цепью последовательно соединенных R1 и С равняется:
;
;
;
;
.
6.Активное сопротивление проводника это мера необратимого преобразования энергии электрического тока в:
энергию магнитного поля;
химическую энергию;
световую энергию;
внутреннюю энергию проводника;
энергию электрического и магнитного поля.
7.Импеданс цепи с параллельным соединением активного и емкостного сопротивления равняется:
;
;
;
;
.
8.Тангенс угла сдвига фаз между током и напряжением в цепи переменного тока с последовательно соединенных активного R и емкостного Xc равняется:
;
;
;
;
.
9.При увеличении частоты переменного тока импеданс ткани с активным и емкостным сопротивлением включенных последовательно:
монотонно увеличивается по величине;
монотонно уменьшается;
не меняется;
монотонно уменьшается, приближаясь к определенной величине;
монотонно увеличивается, приближаясь к определенной величине.
10.Общая картина частотной зависимости электрических параметров сохраняется для всех видов тканей за счет:
единства структуры состава тканей;
единства структуры всех тканей;
одинаковой проницаемости всех мембран;
единства структуры и химического состава тканей;
единства структуры клеток и одинаковой проницаемости мембран.
11.Индуктивное сопротивление XL катушки с проводником индуктивностью L определяется формулой:
;
;
;
;
.
12.Импеданс цепи переменного тока при последовательном подключении R, L,C равняется:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
;
5.
13. Тангенс угла сдвига фазы между током и напряжением в цепи с R и C определяется формулой, которая вытекает из векторной диаграммы:
;
;
;
;
.
14.Реактивное сопротивление цепи, это реакция элементов С и – цепи переменного тока при которой энергия тока:
не обратимо превращается во внутреннюю энергию круга;
обратно превращается во внутреннюю энергию круга;
не превращается в другие виды энергии;
превращается в другие виды энергии;
превращается в цепи за один полупериод, а за второй возвращается неизменной в источник, но приводит к сдвигу фаз между током и напряжением.
15. Индивидуальная особенность частотной зависимости импеданса для разных тканей обусловлено:
размером и формой клеток, величиной проницаемости мембран количеством свободных ионов;
величиной проницаемости мембран, содержанию свободных ионов и молекул воды в клетке;
количеством свободных ионов, и свободной воды в клетке, размером и формой клеток;
количеством свободной воды в клетке, её размером и формой, проницаемостью мембран;
размером, формой клеток, количеством свободной воды и ионов в клетки, проницаемостью мембраны клеток.
