
- •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 26. Дія електричних струмів і електромагнітних полів на тканини організму.
26.1. Вкажіть правильну послідовність біологічних тканин у порядку зростання їх питомої електропровідності: |
||
|
|
|
|
|
|
26.2. Які фактори впливають на електричний опір ділянки тіла між електродами? |
||
|
|
|
|
|
|
26.3. Частотна залежність імпедансу тканин організму обумовлена: |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
26.4. Оцінка життєздатності тканин організму проводиться за: |
||
|
|
|
|
|
|
26.5. Метод реографії використовується для: |
||
|
|
|
|
|
|
26.6. Якими процесами обумовлена первинна дія постійного струму при гальванізації? |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
26.7. Яку основну функцію виконують марлеві прокладки під електродами при гальванізації? |
||
|
|
|
|
|
|
26.8. Вкажіть найбільш повну відповідь щодо особливостей і переваг електрофорезу: |
||
|
||
|
||
|
||
26.9. Визначити величину заряду, який пройшов при електрофорезі через ділянку тіла людини протягом 2хв, якщо густина струму складала 0,1 мА/см2, а розмір електродів 24 см2. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10. Відповідно до класифікації, прийнятої в медицині, частота електромагнітних коливань і хвиль високої частоти знаходиться в межах: |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11. Подразнююча дія електричного струму визначається: |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12. Який з електродів є активним при електростимуляції? |
||
|
|
|
|
|
|
26.13. В схемі дефібрилятора є два паралельно з’єднаних конденсатори ємністю 8 мкФ кожний. Визначити середню потужність при їх розрядці. Вважати, що розрядка відбувається рівномірно протягом 10 мс, а максимальне значення напруги батареї 5000 В. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.14. За сталої потужності тепловий ефект в електрохірургії при моноактивній методиці в основному визначається: |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
26.15. Тепловий ефект при індуктотермії визначається співвідношенням: |
||
|
|
|
|
|
|
де k – коефіцієнт пропорційності; |
– циклічна частота зміни електромагнітного поля; |
|
Вm – амплітуда індукції магнітного поля; |
–питомий опір тканини; |
|
– діелектрична проникність тканини; |
– кут діелектричних втрат; |
|
|
||
26.16. При УВЧ–терапії досягається: |
||
|
|
|
|
|
|
26.17. При мікрохвильовій терапії електромагнітні хвилі сантиметрового діапазону проникають в організм людини на глибину до: |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.18. При мікрохвильовій терапії електромагнітні хвилі дециметрового діапазону проникають в організм людини на глибину до: |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.19. В терапевтичних дозах електромагнітні хвилі сантиметрового діапазону: |
||
|
||
|
||
|
||
26.20. В терапевтичних дозах електромагнітні хвилі дециметрового діапазону: |
||
|
||
|
||
|
||
26.21.
Визначити густину діелектрика сд
= 2200 Дж/(кг·К), якщо при розміщенні його
в магнітному полі УВЧ за 1 с в 1 м3
виділилось
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.22.
Встановити питому теплоємність
електроліта ( |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.23.
Як зміниться теплова дія в одному і
тому ж діелектрику, який помістили
спочатку в електричне поле частотою
30 кГц, а потім – 30 МГц? Вважати,
що
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.24. Як зміниться теплова дія магнітного поля УВЧ в електроліті при зміні його частоти від 100 МГц до 300 МГц? |
||
|
|
|
|
|
|
|
|