
- •Билет №21
- •1.1 Прохождение звука через границу раздела сред
- •1.2 Звуковые методы исследования
- •Билет №22
- •2. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема тканей.
- •Билет №23
- •1. Звук, виды звука, акустические спектр тона. Физические характеристики звука: звуковое давление, интенсивность звука и их значения на слышимость.
- •2. Потенциал покоя. Стационарный потенциал Гольджмана-Ходжкина-Катца
- •Билет №24
- •1. Определение локализации источника звука вертикальной плоскости. Слуховые аппараты и протезы. Тимпанометрия.
- •2. Дисперсия импеданса. Реография.
- •Билет №25 1) . Использование уз в медицине: терапии, хирургии, диагностике. Применение ультразвука в терапии и хирургии
- •2)? Билет№27 1)? 2) Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием токов и электромагнитных полей.
- •1) Анизотропия при распространении поверхностных волн. Действие ударных волн на биологические ткани
- •17.1. Действие постоянного тока
- •17.2. Действие переменного тока (нч, зч, узч). Пороговые значения
- •17.3. Действие высокочастотного тока
- •Билет №30
- •2.2. Волновой фронт. Скорость и длина волны
- •2.3. Уравнение плоской волны
- •17.5. Действие постоянного электрического поля
- •17.6. Действие переменного электрического поля
- •17.7. Действие электромагнитных волн (свч)
- •Билет №31
- •1. Колебательные движения тела человека при ходьбе. Сложные колебательные движения при поддержании вертикального положения тела.
- •2. Основные группы медицинских электронных приборов и аппаратов.
- •Билет №32
- •Билет №33
- •Билет №34
- •1.2. Свободные колебания. Незатухающие и затухающие колебания
- •2 .Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-биологической
- •Билет №35
Билет №21
Прохождение звука через границу раздела сред: коэффициент отражения, коэффициент проникновения, волновое сопротивление среды. Звуковые методы исследования.
Резонанс напряжений. RCR-цепочка.
1.1 Прохождение звука через границу раздела сред
При падении звуковой волны на границу раздела между двумя средами звук частично отражается, а частично проникает во вторую среду. Интенсивности отраженной и прошедшей через границу волн определяются соответствующими коэффициентами.
При
нормальном падении звуковой волны на
границу раздела сред справедливы
следующие формулы:
Из
формулы (3.9) видно, что чем сильнее
различаются волновые сопротивления
сред, тем большая доля энергии отражается
на границе раздела. В частности, если
величина х близка
к нулю, то коэффициент отражения близок
к единице. Например, для границы
воздух-вода х =
3х10-4,
а r = 99,88 %. То есть отражение является
практически полным.
В таблице 3.3 приведены скорости и волновые сопротивления некоторых сред при 20 °С.
Отметим, что значения коэффициентов отражения и преломления не зависят от того порядка, в котором звук проходит данные среды. Например, для перехода звука из воздуха в воду значения коэффициентов такие же, как для перехода в обратном направлении.
1.2 Звуковые методы исследования
Звук может быть источником информации о состоянии органов человека.
1. Аускультация - непосредственное выслушивание звуков, возникающих внутри организма. По характеру таких звуков можно определить, какие именно процессы протекают в данной области тела, и в некоторых случаях установить диагноз. Приборы, применяемые для выслушивания: стетоскоп, фонендоскоп.
Фонендоскоп состоит из полой капсулы с передающей мембраной, которая прикладывается к телу, от нее идут резиновые трубки к уху врача. В полой капсуле возникает резонанс столба воздуха, вызывающий усиление звучания и, следовательно, улучшение выслушивания. Выслушиваются дыхательные шумы, хрипы, тоны сердца, шумы в сердце.
В клинике используются установки, в которых выслушивание осуществляется при помощи микрофона и динамика. Широко
применяется запись звуков с помощью магнитофона на магнитную ленту, что дает возможность их воспроизведения.
2. Фонокардиография - графическая регистрация тонов и шумов сердца и их диагностическая интерпретация. Запись осуществляется с помощью фонокардиографа, который состоит из микрофона, усилителя, частотных фильтров, регистрирующего устройства.
|
Если в замкнутой полости вызвать звуковые колебания, то при определенной частоте звука воздух в полости начнет резонировать, усиливая тот тон, который соответствует размеру полости и ее положению. Схематично тело человека можно представить суммой разных объемов: газонаполненных (легкие), жидких (внутренние органы), твердых (кости). При ударе по поверхности тела возникают колебания с разными частотами. Часть из них погаснет. Другие совпадут с собственными частотами пустот, следовательно, усилятся и из-за резонанса будут слышны. По тону перкуторных звуков определяют состояние и топографию органа.
Резонанс напряжений. RCR-цепочка
Если величины L, C и ω подобраны таким образом, что Xc = Xl, то импеданс Z имеет минимально возможное значение, равное R (Z = R). При этом амплитуда тока максимальна, а приложенное напряжение и ток изменяются в одной фазе (φ = 0). Данное явление называется резонансом напряжений. Формула для расчета резонансной частоты:
RCR- цепочка
Рассмотрим протекание тока по параллельной RCR-цепочке, которая моделирует проводящие свойства биологической ткани. Если ее включить в сеть переменного напряжения, то по нижнему и верхнему участкам будут протекать токи:
Вектор
его амплитуды I равен
сумме амплитуд I1 и I2, а
угол опережения φ показан на рис. 15.5,б.
Приведем без вывода формулу для нахождения импеданса RCR- цепочки:
Рис.
15.5. RCR-цепочка
и ее векторная диаграмма