
- •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
Темa 25. Вивчення роботи апарату увч–терапії
25.1. Яке основне положення теорії Максвела про електромагнітне поле? |
|||
|
|
||
|
|
||
25.2. Який діапазон частот електромагнітних коливань і хвиль УВЧ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
25.3. Що називається питомою теплотою Джоуля? |
|||
|
|
||
|
|
||
25.4. Яка розмірність питомої кількості теплоти? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
25.5. Що називають струмом провідності? |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Хаотичне переміщення електронів або іонів. |
|||
25.6. Що називають струмом зміщення? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
25.7. Від чого залежить питома кількість теплоти Джоуля–Ленца при дії електричного поля УВЧ на розчин електроліту? |
|||
|
|
||
|
|
||
25.8. Від чого залежить питома кількість теплоти Джоуля–Ленца при дії електричного поля УВЧ на діелектрики? |
|||
|
|
||
|
|||
25.9. Від чого залежить питома кількість теплоти Джоуля–Ленца в тканинах організму при індуктотермії? |
|||
|
|
||
|
|||
25.10. За якою формулою можна розрахувати зміну температури речовини під дією електричного і магнітного полів УВЧ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
25.11. Основу апарату УВЧ–терапії складає: |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
25.12. Яке призначення апарату УВЧ–терапії? |
|||
|
|
||
|
|
||
25.13. Для чого призначений терапевтичний контур в апараті УВЧ–терапії? |
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
25.14. Яке призначення двотактного генератора апарату УВЧ–терапії? |
|||
|
|
||
|
|
||
25.15. Які основні механізми теплової дії електричного поля УВЧ на тканини організму? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
25.16. Виберіть правильне твердження: |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
25.17. Чи однаковий тепловий ефект створює електричне поле УВЧ частотами 30 МГц і 300 МГц в одному і тому ж діелектрику при інших однакових умовах? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
25.18. Визначити питому теплоту Джоуля, якщо касторове масло (с = 2100 Дж/(кг·град), ρ = 800 кг/м3), розміщене в електричному полі УВЧ, за 10 хв нагрівається на 8 К. |
|||
|
|
||
|
|
||
25.19. Визначити питому теплоємність фізіологічного розчину ρ = 103 кг/м3, що перебуває у магнітному полі УВЧ індукцією 10 Тл, якщо за 10 хв в 2 м3 виділилось 4,2107 Дж теплоти, а температура розчину зросла на 5 К. |
|||
|
|
||
|
|
||
25.20. Як змінилася теплова дія електричного поля УВЧ в одному і тому ж діелектрику, якщо частота зміни напруженості поля збільшилась від 50 МГц до 250 МГц, а тангенс діелектричних втрат зменшився в 2 рази? |
|||
|
|
||
|
|
||
25.21. Як змінилась теплова дія магнітного поля УВЧ в електроліті, якщо частота його зміни збільшилась від 100 МГц до 200 МГц? |
|||
|
|
||
|
|