
- •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 32. Вивчення роботи лазера
32.1. Що називають електромагнітною хвилею? |
|||
|
|
||
|
|
||
34.2. Що спільного між спонтанним та індукованим випромінюванням? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
34.3. Що називається індукованим випромінюванням? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
34.4. Які основні властивості лазерного випромінювання ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.5. Яка відстань максимуму третього порядку для електромагнітної хвилі довжиною 780 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,01 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.6. Яка відстань максимуму другого порядку для електромагнітної хвилі довжиною 780 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,01 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.7. Яка відстань максимуму четвертого порядку для електромагнітної хвилі довжиною 780 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,01 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.8. Яка відстань максимуму першого порядку для електромагнітної хвилі довжиною 780 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,01 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.9. Яка відстань максимуму третього порядку для електромагнітної хвилі довжиною 780 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 0,2 м, а період решітки 0,01 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
12 см. |
|
34.10. Яка відстань максимуму третього порядку для електромагнітної хвилі довжиною 780 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,03 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.11. Яка відстань максимуму третього порядку для електромагнітної хвилі довжиною 780 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,02 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.12. Яка відстань максимуму третього порядку для електромагнітної хвилі довжиною 800 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,01 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.13. Яка відстань максимуму третього порядку для електромагнітної хвилі довжиною 800 нм від центрального максимуму, якщо екран розміщений від дифракційної решітки на відстані 1 м, а період решітки 0,02 мм ? |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.14. Яка довжина хвилі кванта індукованого випромінювання, якщо дифракційний максимум 2–го порядку розміщений на відстані 3,5 см від центрального, а відстань від екрану до дифракційної решітки 0,5 м? Період решітки 0,01 мм. |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.15. Визначити довжину електромагнітного випромінювання, якщо після проходження через дифракційну решітку з періодом 0,01 мм на екрані, який розміщений від решітки на відстані 0,5 м, відстань між максимумами другого порядку становить 4,0 см. |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.16.
В яких межах знаходиться енергія
квантів видимого світла? Стала Планка
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.17. Яка довжина хвилі кванта індукованого випромінювання, якщо дифракційний максимум 2–го порядку розміщений на відстані 3,5 см від центрального, а відстань від екрану до дифракційної решітки 0,5 м? Період решітки 0,02 мм. |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.18. Яка енергія кванта індукованого випромінювання, якщо дифракційний максимум 2–го порядку розміщений на відстані 3,5 см від центрального, а відстань від екрану до дифракційної решітки 0,5 м? Період решітки 0,02 мм. |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
34.19.
Для дослідження періоду дифракційної
решітки використали монохроматичне
випромінювання з енергією квантів
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|