
- •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
Модуль 3. Основи медичної фізики Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури Тема 22. Вивчення роботи електрокардіографа.
22.1. Що називається електрограмою? |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
22.2. Електричний диполь – це: |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
22.3. Дипольним моментом електричного диполя називають: |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.4. Дипольний момент визначається за формулою: |
|||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
22.5. Яке співвідношення лежить в основі теорії Ейнтховена? |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.6. В електрокардіографії відведенням називається: |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
будь–які дві вершини трикутника Ейнтховена. |
|||||||
22.7. Як підключають електроди за маркіровкою при знятті електрокардіограми? |
|||||||
a) b) c) d) e) |
|||||||
червоний ЛР ЛН ПН ПР ПР |
|
||||||
чорний ЛН ЛР ЛН ПН ЛР |
|
||||||
жовтий ПН ПН ЛР ЛР ПН |
|
||||||
зелений ПР ПР ПР ЛН ЛН |
|
||||||
22.8. Суть теорії Ейнтховена (І–ша концепція): |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.9. Яка формула виражає потенціал поля точкового струмового диполя? |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.10. Який із цих виразів визначає еквівалентний диполь серця? |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.11. Мультипольний еквівалентний електричний генератор серця описується виразом: |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.12. Гармонійний спектр ЕКГ–фа включає частоти: |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.13. Яка величина біопотенціалів серця дорослої людини в нормі? |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.14. Яку різницю біопотенціалів реєструє електрокардіограф при записі ЕКГ? |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.15. Яке значення чутливості електрокардіографа забезпечує кнопка 1:2? |
|||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
22.16. Чим відрізняються між собою електрокардіограф і електрокардіоскоп? |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.17.
Яка сила діє на диполь, електричний
момент якого
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
22.18.
В одному з відведень найбільша різниця
біопотенціалів на ЕКГ дорівнює 2 мВ.
Припускаючи, що при цьому електричний
момент серця є паралельний стороні
трикутника Ейнтховена з якої знімається
ЕКГ, оцінити величину електричного
момента серця, якщо
=80, r = 1 м,
β = 600,
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.19. На отриманій ЕКГ відстань між двома сусідніми R – зубцями дорівнює 20 мм, а висота R – зубця – 32 мм. Визначити за цими даними величину біопотенціалу R – зубця (в мВ) і частоту пульсу за хвилину, якщо стрічкопротяжний механізм електрокардіографа працював із швидкістю 25 мм/с, а чутливість складала 20 мм/мВ. |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
22.20.
Який максимальний обертовий момент
діє на електричний диполь, дипольний
момент якого
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|