
- •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 15. Поверхневий натяг рідин
15.1. Коефіцієнт поверхневого натягу залежить від: |
|
|
|
|
|
|
|
15.2. Коефіцієнт поверхневого натягу: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3. Якою умовою визначається краєвий кут для змочуючої рідини? |
|
|
|
|
|
|
|
15.4. Якою умовою визначається краєвий кут для незмочуючої рідини? |
|
|
|
|
|
|
|
15.5. Виберіть правильну формулу для визначення додаткового тиску Лапласа: |
|
|
|
|
|
|
|
15.6. За якою формулою визначають коефіцієнт поверхневого натягу в методі підняття рідини в капілярі? |
|
|
|
|
|
|
|
15.7. Чим зумовлене явище газової емболії? |
|
|
|
|
|
15.8. Як залежить поверхневий натяг від наявності поверхнево активних речовин? |
|
|
|
|
|
15.9. Як називають рідину, в якій сила взаємодії між молекулами рідини і стінки посудини менша за силу взаємодії між молекулами самої рідини? |
|
|
|
15.10. Які речовини називають поверхнево–активними? |
|
|
|
|
|
15.11. Одиницею вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу в СІ є: |
|
|
|
|
|
|
|
15.12. Яку величину визначають методом відриву крапель? |
|
|
|
|
|
|
|
15.13. Яку величину визначають методом відриву кільця? |
|
|
|
|
|
|
|
15.14. Яку величину визначають методом підняття рідини в капілярі? |
|
|
|
|
|
|
|
15.15. Яку величину визначають методом Ребіндера? |
|
|
|
|
|
|
|
15.16. Як називають рідину, в якій сила взаємодії між молекулами рідини і стінки посудини більша за силу взаємодії між молекулами самої рідини? |
|
|
|
|
|
15.17. Якщо капіляр не змочується рідиною, то в ньому утворюється? |
|
|
|
|
|
15.18. Під яким тиском знаходиться повітря всередині бульбашки радіусом 5.10–3 мм, що знаходиться біля поверхні води (σ = 7,4·10–2 Н/м). |
|
|
|
|
|
|
|
15.19. Вода піднімається в капілярі на висоту 62 мм, а сірководень – на 21 мм. Визначте коефіцієнт поверхневого натягу сірководню, якщо його густина 1260 кг/м3, а густина і поверхневий натяг води відповідно ρ = 1000 кг/м3, σ = 72,6 мН/м. |
|
|
|
|
|
|
|
15.20. Яким буде додатковий тиск у випадку вгнутої сферичної поверхні рідини? |
|
|
|
|
|
15.21. Знайдіть додатковий тиск, зумовлений поверхневим натягом у сферичній краплі туману (σ = 72,6 мН/м) діаметром 3 мкм. |
|
|
|
|
|
|
|