
- •Загальні зауваження
- •Тема 2. Диференціал функції
- •Тема 3. Основи інтегрального числення
- •Тема 4. Диференціальні рівняння
- •Тема 5. Моделювання медико-біологічних процесів
- •Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики Тема 6. Елементи теорії ймовірностей
- •Тема 7. Елементи математичної статистики
- •Тема 8. Кореляційний зв’язок. Рівняння регресії
- •Модуль 2. Основи біофізики Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки Тема 10. Основи біомеханіки
- •Тема 11. Механічні коливання і хвилі. Акустика
- •Тема 12. Ультразвук. Інфразвук
- •Тема 13. Основи стоматологічного матеріалознавства
- •Тема 14. Основи біореології
- •Тема 15. Поверхневий натяг рідин
- •Тема 16. В’язкість рідин
- •Тема 17. Основи гемодинаміки
- •Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики Тема 18. Термодинаміка відкритих біологічних систем
- •Тема 19. Структурна організація біомембран. Транспорт речовин крізь мембрани
- •Тема 20. Біоелектричні потенціали
- •Модуль 3. Основи медичної фізики Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури Тема 22. Вивчення роботи електрокардіографа.
- •Тема 23. Визначення електричного опору біологічної тканини. Вивчення роботи реографа.
- •Тема 24. Вивчення роботи апарату для терапії постійним струмом
- •Темa 25. Вивчення роботи апарату увч–терапії
- •Тема 26. Дія електричних струмів і електромагнітних полів на тканини організму.
- •Змістовий модуль 7. Оптичні методи і їх використання у біології та медицині Тема 27. Вивчення характеристик оптичного мікроскопа
- •Тема 28. Вивчення роботи рефрактометра
- •Тема 29. Вивчення роботи поляриметра (сахариметра)
- •Тема 30. Вивчення роботи фотоелектроколориметра
- •Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки Тема 31. Теплове випромінювання тіл
- •Тема 32. Вивчення роботи лазера
- •Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії Тема 33. Рентгенівське випромінювання
- •Тема 34. Радіоактивність. Основи дозиметрії
- •Рекомендована література
Тема 12. Ультразвук. Інфразвук
12.1. Виберіть правильне доповнення до визначення: Ультразвук – це повздовжні механічні хвилі, що поширюються в пружному середовищі з частотою ... . |
|
|
|
|
|
|
|
12.2. Виберіть правильне доповнення до визначення: Інфразвук – це повздовжні механічні хвилі, що поширюються в пружному середовищі з частотою ... . |
|
|
|
|
|
|
|
12.3. Які довжини хвиль відносяться до ультразвукових при швидкості їх поширення 333 м/с |
|
|
|
|
|
|
|
12.4. Яка довжина хвилі відноситься до інфразвукової при швидкості її поширення 333 м/с |
|
|
|
|
|
|
|
12.5. Які із перерахованих джерел випромінюють ультразвукові коливання |
|
|
|
|
|
12.6. Які із перерахованих джерел випромінюють інфразвукові коливання |
|
|
|
|
|
12.7. В чому проявляється п’єзоелектричний ефект? |
|
|
|
|
|
|
|
12.8. За природою ультразвук це: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9. Яку дію може спричинювати ультразвук на людський організм? |
|
|
|
|
|
12.10. Яку дію може спричинювати інфразвук на людський організм? |
|
|
|
|
|
12.11. На якому ефекті ґрунтується механічна дія ультразвуку? |
|
|
|
|
|
|
|
12.12. Які фізичні явища використовуються для генерації ультразвуку? |
|
|
|
|
|
12.13. Які явища можуть відбуватися з ультразвуком при його поширенні в середовищах? |
|
|
|
|
|
12.14. Якими ефектами супроводжується явище кавітації в біологічних тканинах? |
|
|
|
|
|
12.15. З якою метою використовують апарат “ИМУ–3 ?” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.16. Яке призначення ехоенцефалографа ? |
|
|
|
|
|
12.17. Яка розмірність інтенсивності ультразвукового випромінювання |
|
|
|
|
|
|
|
12.18. Обчисліть амплітуду ультразвукового тиску, якщо інтенсивність ультразвуку 2 Вт/м2 , густина повітря 1,29 кг/м3, а його швидкість поширення 340 м/с. |
|
|
|
|
|
|
|
12.19. Яка енергія переноситься ультразвуковою хвилею за одну секунду через площадку 5 м2, якщо його інтенсивність 3 Дж/(м2 с)? |
|
|
|
|
|
|
|
12.20. У скільки разів інтенсивність ультразвуку 2.10–3 Дж/м2с більша від інтенсивності звуку для порогу чутності на частоті 1000 Гц? |
|
|
|
|
|
|
|