
16)Микропроекция и микрофотография
Мнимое изображение в микроскопе обусловлено тем, что промежуточное действительное изобр-е, образуемое объективом, располагается ближе переднего фокуса окуляра. Если это условие нарушить(например, передвинуть окуляр так, что изображение, которое дает объектив, окажется дальше фокусного расстояния окуляра ),то последний будет давать действит. изобр-е, кот.может быть спроецировано на экран или фотопленку. Окуляр при этом служит проекционной линзой. Также можно смещать весь тубус относительно предмета или удалить окуляр и проецировать на экран или фотопленку действительное изображение, даваемое только объективом.Наблюд-е на экране действит.изобр-я предмета, получ. одним из указанных способов, наз. микропроекцией. Микроскоп в этом случае ставят горизонтально и предмет освещают сильным источником света.Фотографиро-вание полученного таким образом действит.изобр-я наз.микрофотографией. Обычно для этого употреб-ся спец. Фотона-садка к микроскопу.Насадка снабжена вспомогат микроскопом с призмой для наблюд-я в процессе подготовки к съемке.
20) Поляризация света – ориентация векторов напряженности электрического поля и магнитной индукции световой волны в плоскости, перпендикулярной световому лучу. Обычно поляризация возникает при отражении света, а также при распространении света в анизотропной среде. Различают линейную, круговую и эллиптическую поляризацию света. Плоскость поляризации – плоскость, проходящая через направление распространения линейно поляризованной электромагнитной волны и направление колебаний элект-го вектора этой волны. П.п поляризатора совпадает с П.п пропускаемых волн света.
22)Метод темного поля. Исп-ся для получ-я изображ прозрачных неабсорбирующих объектов, кот не могут быть видны, если применить метод свет поля. Свет от освети-теля и зеркала направ-ся на препарат конденсором спец.конструкции (конденс-ором тёмного поля). Конденсор темного поля сост.из неск. линз особой формы, образующ.наклонные пучки света, кот освещают преп-т, но затем приходят мимо объектива. Изобр-е в микроскопе формир-ся при помощи лишь небольшой части лучей, рассеянных микрочастицами находящегося на предметном стекле преп-та внутрь конуса и прошедшими ч/з объектив. Темнопольная микроскопия основана на эф-те Тиндаля.В поле зрения на тёмном фоне видны светлые изобр-я эл-тов ст-ры преп-та, отличающихся от окруж. среды показателем преломления. У крупн частиц видны только светлые края, рассеи-ающие лучи света. Используя этот метод, нельзя определить по виду изобра-я, проз-рачны частицы или непрозрачны, больший или меньший показатель преломления они имеют по сравнению с окр ср.
19) Ньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой зависит только от ее природы и температуры. Для ньютоновских жидкостей сила вязкости прямо пропорциональна градиенту скорости. Коэффициент вязкости в которой является постоянным параметром, не зависящим от условий течения жидкости.
Неньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой зависит не только от природы вещества и температуры, но и от условий течения жидкости, в частности от градиента скорости. Коэффициент вязкости в этом случае не является константой вещества. При этом вязкость жидкости характеризуют условным коэффициентом вязкости, который относится к определенным условиям течения жидкости
23) Свет – это электромагнитная волна, состоящая из осциллирующих электрического (Е) и магнитного (Н) полей, которые можно представить в виде взаимно перпендикулярных векторов. Плоскость поляризации определяется как плоскость вектора Е. Обычно источник света испускает свет с набором волн со всеми возможными ориентациями вектора Е. Плоскополяризованный свет получают, пропуская свет через объект (поляроид или призма Николя), который пропускает свет, поляризованный в определенной плоскости.
24) ламинарное и турбулентное. Ламинар - упорядочен теч-е жидкости,при кот она перемещается как бы слоями, пар-ными направ-ю теч-я
С увелич скорости движ-я ламинар т. переходит в турбулент,при кот происх интенсивное перемешивание м/у слоями жидкости, в потоке возникают многочислен вихри различ размеров. Частицы совершают хаотические движ-я по сложн траекториям. Для турб т.хар-но нерегулярн, беспорядочное изменение скорости со временем в каждой точке потока
17) Реокардиография- метод исслед-я сердеч деят,основан на измерении изменений полного электрич сопротив-я (импеданса) грудной клетки, связанных с динамикой кровенаполнения сердца и круп сосудов в теч-е сердеч цикла. Применяют реографию для изучения гемодинамики в малом круге кровообращ-я, фазового анализа сердеч цикла, но глав ее предназначение - неинвазивное определение величины ударного объема (УО) сердца.УО позволяет рассчитать минутный объем кровообращения и ряд важн показателей гемодинамики, в т.ч. объемную скорость кровотока в аорте, мощность СС, величину общ периферич сопротивления кровотоку.
18) Спектроскоп сост.из штатива О, на кот.укреплен горизонтальный диск Д с делениями. В центре диска устанавливается призма П, по краям диска расположены две трубы: коллиматор К и зрительная 3.К имеет на конце щель, перед кот.помещается источник света; линза О, образует пучок параллельных лучей.Эти пучки объективом О2 З трубы фокусируются в его фокальной плоскости FF и образуют каждый изображение щели соответствующего цвета, кот.наз. спектральной линией. Совокупность этих линий обрз.исследуемый спектр, кот.в увеличен.виде наблюд-ся ч/з окуляр Ок.
26) Для исследования молекуляр состава органич в-в прим. абсорбционную спектроскопию, при этом исслед.в-во растворяют в воде, кот сама не дает спектра поглощения в области видимого света.Примен-е АС в видимой и УФ областях спектра для методик кол-ного опред-я основано на том, что поглощаемость в-ва обычно явл константой, независимой от интенсивности падающего излучения, длины кюветы и концентрации, вследствие чего концентрация может быть определена фотометрически. Отклонения от приведенных выше величин могут быть обусловлены физич, химич или инструмент переменными. Св-во атомов и молекул поглощать свет с опред длиной волны, хар-ной для дан в-ва, широко исп в медицине и фармации для кач-ных и колич-ных исследований. Измерение спектров поглощения позволяет судить о хим составе в-ва и его сост-и в биологич стр-рах.
21) Гемодинамика - называют область биомеханики изучающей причины, условия и механизмы движения крови в сердечно-сосудистой системе на основе использования физических законов гидродинамики. В век широкого распространения во всём мире сердечно-сосудистых заболеваний чёткие представления о закономерностях движения крови необходимы для понимания механизмов возникновения заболеваний и принятия мер по их профилактике и лечению. Состояние гемодинамики определяют несколько факторов, из которых наиболее важными являются: структура сосудистого русла, механические свойства стенок сосудов, реологические свойства и работа сердца. Все эти факторы находятся под влиянием ЦНС.
Система кровообращения как анатомически, так и физиологически весьма сложна. Она начинается одной трубкой - аортой, которая, постепенно разветвляясь, превращается в более чем миллион капилляров.
С точки зрения механики система кровообращения представляет собой своеобразную гидравлическую сеть т.е. сложную разветвлённую систему труб paзной длины и разного радиуса.