
- •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
Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії Тема 33. Рентгенівське випромінювання
35.1. Рентгенівське випромінювання це: |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.2.
Які з приведених значень енергій
фотонів належать рентгенівському
випромінюванню? Стала Планка
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.3. З
якою швидкістю електрони досягають
анода рентгенівської трубки, якщо
анодна напруга складає 50 кВ? Заряд
електрона
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.4. Гальмівне рентгенівське випромінювання виникає: |
||||
|
||||
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
35.5. Яка мінімальна довжина хвилі рентгенівського випромінювання, якщо анодна напруга трубки дорівнює 20 кВ ? Стала Планка . |
||||
|
|
|||
|
|
|
||
35.6.Яка максимальна частота хвилі рентгенівського випромінювання, якщо анодна напруга трубки дорівнює 20 кВ ? Стала Планка . |
||||
|
|
|||
|
|
|
||
35.7. Жорстке рентгенівське випромінювання порівняно з м’яким має: |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.8. Жорсткість рентгенівського випромінювання змінюється: |
||||
|
|
|||
|
|
|||
35.9.
При взаємодії фотона рентгенівського
випромінювання з речовиною, енергія
якого
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
35.10.
При взаємодії фотона рентгенівського
випромінювання з речовиною, енергія
якого
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
35.11.
При взаємодії фотона рентгенівського
випромінювання з речовиною, енергія
якого
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
35.12. Товщина d шару речовини, яка зменшує інтенсивність рентгенівських променів вдвічі, визначається за формулою: |
||||
|
|
|||
|
|
|||
35.13. Чому перед тим, як зробити рентгенівський знімок шлунку, хворому дають барієву кашу? |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
35.14. В рентгеноструктурному аналізі умовою максимуму при інтерференції рентгенівських променів, відбитих від кристалічної структури, є співвідношення: |
||||
|
|
|||
|
|
|||
35.15.
Рентгенівська трубка, що працює під
напругою 50 кВ і при струмі 2 мА,
випромінює
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.16. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при зменшенні анодної напруги в рентгенівській трубці в 2 рази? |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.17. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при збільшенні анодної напруги в рентгенівській трубці в 2 рази? |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.18. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при збільшенні сили струму в рентгенівській трубці в 2 рази? |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.19. Як зміниться потік енергії гальмівного випромінювання при зменшенні сили струму в рентгенівській трубці в 2 рази? |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.20. При проходженні монохроматичного рентгенівського випромінювання через шар речовини товщиною 10 см його інтенсивність зменшується в 3 рази. Визначити коефіцієнт поглинання . |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.21. При проходженні монохроматичного рентгенівського випромінювання через шар речовини товщиною 1 см його інтенсивність зменшується в 2 рази. Визначити коефіцієнт поглинання. |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
35.22. При проходженні монохроматичного рентгенівського випромінювання через шар речовини товщиною 10 см його інтенсивність зменшується в 2 рази. Визначити коефіцієнт поглинання. |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|