- •7.Стоячие волны.
- •8.Эффект Доплера
- •10)Отражение и преломление звука. Затухание звука:
- •12) Физика слуха
- •13)Ультразвук и его характеристики.
- •16)Движение тел в вязкой жидкости закон стокса
- •20)Газ как система многих частиц. Идеальный газ. Параметры состояния. Стационарное состояние. Равновесное состояние. Уравнение состояния. Отклонение от идеального газа.
- •21) Работа газа при расширении. Работа при различных процессах.
- •22)Внутренняя энергия газа.Первое начало термодинамики.Адиабатный процесс.
- •23.Второе начало термодинамики направленность термодинамических цикл (круговой процесс).PV – диаграмма. Прямой и обратные циклы.
- •24. Идеальная тепловая машина. Цикл Карно. Кпд.
- •26. Энтропия как характеристика неупорядочности системы. Макросостояние. Микросостояние. Термодинамическая вероятность. Формула Больцмана.
- •35 И 36. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур с током в магнитном поле. Момент сил, действующий на контур. Магнитный момент контура.
- •37. Магнитное поле движущегося заряда и тока
- •38. Электромагнитная индукция
- •Явление самоиндукции
- •39. Переменный ток
- •4 0. Интерференция. Когерентные источники. Условия макисмума и минимума при интерференции
- •41. Интерференция на тонких пластинах
- •42. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция
- •Дифракция Фраунгофера
- •43. Дифракция Фраунгофера на решетке.
- •44. Кристалл как трехмерная дифракционная решетка
- •45. Электромагнитные волны как поперечные. Плоскость поляризации.Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса.
- •46. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •47.Вращение плоскости поляризации. Оптически активные вещества. Поляриметрия.
- •48.Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Формула тонкой линзы. Идеальная центрированная оптическая система.
- •50.Разрешающая способность микроскопа.
- •51.Тепловое излучение, его характеристика. Абсолютно черное тело . Серое тело.Закон Киргофа. Закон киргофа. Закон Стефана – Больцмана.Закон Вина
- •Закон Стефана-Больцмана определяет зависимость энергетической светимости абсолютно черного тела от т.
- •52.Поглощение света. Закон Бугера – Ламберта _Бэра.
- •53.Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. Дебройлевская длина волны.Длина волны электрона., разогнанного разностью потенциалов u. Дифракция электронов в других частиц .Электронный микроскоп.
- •54.Волновая функция состояния микрочастицы. Уравнение Шрединберга. Электрон в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме.
- •55.Применение Уравнения Шредингера к атому водорода Квантовые числа
- •56. Орбитальный магнитный момент частицы. Магнитомеханическое отношение. Спин. Магнетон Бора. Множитель Ланде.
- •57. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.
- •59.Радиоактивный распад. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада. Период полураспада. Активность.
- •60.Детекторы ионизирующих излучений. Доза излучения и экспозиционная доза. Мощность дозы. Биологическое действие ионизирующего излучения. Эквивалентная доза.
13)Ультразвук и его характеристики.
Ультразвук(уз) наз.
Механические колебания и волны с частотой
более 20 кгц.верхним пределом звуковых
волн можно считать
-
гц
,этот предел определяется межмолекулярными
расстояниями и поэтому зависит от
агрегатного состояния вещества.
Для генерирования уз используют –уз-излучатели ,наибольшее распространение получили электрохимические излучатели ,основанные на явлении обратного пьезоэлектрического эффекта.он заключается в механической деформации тел под действием электрического поля .основная часть такого излучателя пластинка или стержень из кварца, сегнетовой соли и т.д..на поверхность пластинки нанесены электроды, если к электродам приложит переменное электрическое напряжение то пластинка начнет вибрировать. излучая механическую волну соответствующей частоты. По физической природе уз как и звук является механической волной.
Уз хорошо отражается на границах мышца-надкостница-кость, на поверхности полых органов. поэтому можно определить расположение и размер неоднородных включений ,полостей, волновое сопротивление биологических сред в 3000 раз больше чем воздуха ,скорость звуковых волн и их поглощение существенно зависят от состояния среды, на этом основано использование ультрозвука для изучения молекулярных свойств вещества. иследование такого рода является предметом молекулярной акустики. интенсивность волны пропорциональна квадрату круговой частоты, поэтому можно получить уз значительной интенсивности даже при сравнительно не большой амплитуде колебаний.ускорение частиц колеблющихся в уз волне может быть большим ,что говорит о наличии существования сил ,действующих на частицы в биологических тканях при уз .
Сжатие и разрежение создаваемые ультразвуком приводят к образованию разрывов сплошности жидкости-кавитаций. Кавитации существуют не долго и быстро захлопываются при этом в небольших обьемах выделяется значительная энергия происходит разогрев вещества а так же ионизация и диссоциация молекул
Уз вызывает в биологических обьектах следуюшие эффекты:
-микровибрация на клеточном и субклеточном уровне.
-разрушение биомакромолекул
-перестройкаи повреждение биологических мембран,изменение проницаемости мембран
-тепловое действие
-разрушение клеток и микроорганизмов
14)Течение вязкой жидкости между двумя паралельными пластинками. рассмотрим течение вязкой жидкости между двумя твердыми пластинками,из которых нижняя неподвижна,а верхняя движется с некоторой скоростью,условно представим что жидкость течет из 3 слоев один из слоев неподвижен и пилип ко дну,слои пвоздействуют друг на друг.третий слой стремиться ускорить второй,но сам испытывает торможение с его стороны
Градиент
скорости (скорости сдвига)
=η
-это
уравнение ньютона,здесь η- коофициент
пропорциональности(коэффициент
внутреннего трения или динамической
вязкости)вязкость зависит от состояния
и молекулярных свойств жидкости.единицей
вязкости является паскаль-секунда=пуаза
для многих жидкостей вязкость не зависит
от градиента скорости,также жидкости
подчиняются уравнению ньютонаи называются
ньютоновскими,жидкости не починяющиеся
уравнению наз. Неньютоновскими
15)течение вязкой жидкости по трубам представляет для медицины особый интерес,так как кровеносная система состоит из цилиндрических сосудов разного размера.наибольшую скорость обладают частицы двужушиеся вдоль оси трубы .формула пуазеля :
𝐐
Разность потенциолов соответствует разности давлений на концах трубы,сила тока-обьему жидкости,протикающей через сечение трубы в 1 с,электрическое сопротивление - гидравлическому сопротивлению
X=8η𝓁
