Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Materialy_pidgotovky_do_zanyat_.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4.83 Mб
Скачать

Темa 25. Вивчення роботи апарату увч–терапії

25.1. Яке основне положення теорії Максвела про електромагнітне поле?

  1. Електромагнітне поле породжує вихрове магнітоелектричне;

  1. Вектори напруженостей електричного і магнітного полів лежать в одній площині;

  1. Змінне електричне поле породжує вихрове магнітне поле;

  1. Електричне поле напруженістю більше 1 в/м породжує вихрове магнітне поле.

25.2. Який діапазон частот електромагнітних коливань і хвиль УВЧ?

  1. Від 20 Гц до 20 кГц;

  1. Вище 20 кГц;

  1. Від 200 кГц до 30 МГц;

  1. Від 30 МГц до 300 МГц;

  1. Вище 300 МГц.

25.3. Що називається питомою теплотою Джоуля?

  1. кількість теплоти, що виділяється на питомому опорі за 1 с;

  1. кількість теплоти, що виділяється на опорі 1 Ом за 1 с;

  1. кількість теплоти, що виділяється в 1 м3 речовини за 1 с;

  1. кількість теплоти, що чисельно дорівнює питомій теплоємності речовини.

25.4. Яка розмірність питомої кількості теплоти?

  1. Дж/(м3·с);

  1. Дж;

  1. Вт/м2·К;

  1. Вт·м3;

  1. Дж·м3/с.

25.5. Що називають струмом провідності?

  1. хаотичне переміщення електронів;

  1. хаотичне переміщення іонів;

  1. Впорядкований, включаючи коливальний, рух іонів під дією сил електричного або магнітного полів;

  1. Періодична зміна орієнтацій диполів під дією сил електричного або магнітного полів;

Хаотичне переміщення електронів або іонів.

25.6. Що називають струмом зміщення?

  1. Хаотичне переміщення електронів

  1. Хаотичне переміщення іонів

  1. Хаотичне переміщення електронів або іонів;

  1. Впорядкований, включаючи коливальний, рух електронів під дією сил електричного або магнітного полів;

  1. Впорядкований, включаючи коливальний, рух іонів під дією сил електричного або магнітного полів;

  1. Зміна орієнтацій диполів під дією сил електричного або магнітного полів.

25.7. Від чого залежить питома кількість теплоти Джоуля–Ленца при дії електричного поля УВЧ на розчин електроліту?

  1. Часу і питомого опору середовища;

  1. Об’ємної густини енергії електричного поля і опору середовища;

  1. Електропровідності середовища і напруженості електричного поля;

  1. Частоти і напруженості електричного поля.

25.8. Від чого залежить питома кількість теплоти Джоуля–Ленца при дії електричного поля УВЧ на діелектрики?

  1. Діелектричної проникності, квадрату напруженості, частоти поля і тангенса кута діелектричних втрат;

  1. Часу, квадрату напруженості і питомої електропровідності;

  1. Часу, частоти, напруженості поля і питомого опору середовища.

25.9. Від чого залежить питома кількість теплоти Джоуля–Ленца в тканинах організму при індуктотермії?

  1. Питомої теплоємності речовини, питомої електропровідності і величини індукції поля;

  1. Густини речовини, квадрату індукції поля і часу;

  1. Питомого опору середовища, індукції і частоти поля .

25.10. За якою формулою можна розрахувати зміну температури речовини під дією електричного і магнітного полів УВЧ?

  1. ;

  1. ;

  1. ;

  1. .

– зміна температури речовини;

– питома теплоємність речовини;

– маса тіла;

– об’єм тіла;

– час нагрівання;

– питома кількість теплоти Джоуля–Ленца;

– кількість теплоти Джоуля–Ленца.

25.11. Основу апарату УВЧ–терапії складає:

  1. коливальний контур;

  1. двотактний генератор;

  1. трансформатор, двотактний генератор і терапевтичний контур;

  1. ламповий генератор незатухаючих електромагнітних коливань;

  1. підсилювальний каскад.

25.12. Яке призначення апарату УВЧ–терапії?

  1. Призначений для місцевої лікувальної дії електричним полем ультрависокої частоти;

  1. Призначений для місцевої лікувальної дії електричним і магнітним полем ультрависокої частоти;

  1. Призначений для гальванізації і електрофорезу;

  1. Призначений для лікування захворювань ультразвуком.

25.13. Для чого призначений терапевтичний контур в апараті УВЧ–терапії?

  1. сприймає електромагнітні коливання ультрависокої частоти і передає до споживача, підключеного до вихідних гнізд апарату;

  1. виробляє електромагнітні коливання ультрависокої частоти;

  1. активізує роботу автогенератора.

25.14. Яке призначення двотактного генератора апарату УВЧ–терапії?

  1. відіграє роль передаточного елемента енергії;

  1. генерує електромагнітні коливання ультразвукової частоти;

  1. генерує електромагнітні коливання ультрависокої частоти;

  1. генерує електромагнітні коливання надвисокої частоти.

25.15. Які основні механізми теплової дії електричного поля УВЧ на тканини організму?

  1. енергія коливань диполів і іонів тканинних електролітів під дією електричного поля УВЧ внаслідок їх електромагнітної взаємодії з атомами і молекулами оточуючого середовища передається останнім;

  1. змінне електричне поле в пружних середовищах породжує ультрависокочастотні коливання, які при поширенні викликають тепловий ефект ;

  1. змінне електричне поле обумовлює обертальні коливання електричних диполів з частотою поля;

  1. змінне електричне поле обумовлює коливальні рухи іонів з частотою поля;

  1. нагрівання відбувається внаслідок явища теплопровідності;

  1. перетворення змінного електричного поля в вихрове магнітне супроводжується тепловим ефектом.

25.16. Виберіть правильне твердження:

  1. індукційний зв’язок терапевтичного контура з двотактним генератором зумовлює безпеку пацієнта у випадку несправності апарату;

  1. у випадку використання методу індуктотермії до двотактного генератора підключають два електроди у вигляді плоских пластин;

  1. при використанні методу УВЧ–терапії до вихідних гнізд контура пацієнта під’єднують котушку індуктивності;

  1. апарат для УВЧ–терапії має стабільну потужність, яка незалежить від анодної напруги.

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?

  1. Однаковий;

  1. В 2 рази більший;

  1. В 2 рази менший;

  1. Для більшої частоти буде в 10 разів менший;

  1. Для більшої частоти буде в 10 разів більший;

  1. Для більшої частоти буде в 100 разів більший.

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.

  1. Дж/(м3·с);

  1. кДж/(м3·с);

  1. Вт/м3;

  1. Вт/м3.

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 4,2107 Дж теплоти, а температура розчину зросла на 5 К.

  1. Дж/(кг·град);

  1. МДж/(кг·град);

  1. Дж/(кг·град);

  1. кДж/(кг·град).

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?

  1. зменшилася в 2,5 рази;

  1. збільшилася в 25 раз;

  1. збільшилась в 2,5 рази;

  1. зменшилася 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?

  1. зросла в 2 рази;

  1. зросла в 3 рази;

  1. зменшилася в 4 рази;

  1. зросла в 4 рази.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]