- •Оглавление
- •Лабораторная работа № 1. Техника безопасности при работе с медицинской аппаратурой
- •Краткая теория
- •Действие электрического тока на организм.
- •Защита от поражения электрическим током при эксплуатации электромедицинской аппаратуры
- •Безусловная безопасность
- •Условная безопасность
- •I. Проверка качества оборудования
- •II. Проверка работоспособности оборудования
- •Техника безопасности при работе с электрическими цепями
- •Техника безопасности при эксплуатации медицинского оборудования
- •Техника безопасности при работе с аппаратами ультразвуковой, ультравысокой и сверхвысокой частоты
- •Техника безопасности при эксплуатации лазеров
- •Ход работы
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •1.Что такое напряжение прикосновения?
- •Лабораторная работа № 2 исследование сил поверхностного натяжения
- •Краткая теория
- •Натяжения по методу Ребиндера.
- •Описание установки и метода Ребиндера.
- •Определение постоянной прибора а
- •Определение коэффициента поверхностного натяжения по методу отрыва капель
- •Определение зависимости поверхностного натяжения растворов пав от концентрации
- •Приложение 2
- •Запись результатов наблюдений при определении коэффициента поверхностного натяжения
- •Литература
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания.
- •1. Коэффициентом поверхностного натяжения называется:
- •2. Какие вещества называются поверхностно-активными?
- •3. Явление капиллярности – это:
- •4. Явление газовой эмболии – это:
- •5. Почему пузырек воздуха подходя к месту разветвления сосуда закупоривает сосуд?
- •Лабораторная работа № 3 исследование вязкости биологических жидкостей
- •Краткая теория.
- •Исследование зависимости коэффициента вязкости жидкости от концентрации при помощи капиллярного вискозиметра.
- •Капиллярный вискозиметр и работа с ним.
- •7. Относительная погрешность при определении коэффициента внутреннего трения может быть вычислена по формуле:
- •Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу падающего шарика (метод Стокса).
- •Краткая теория
- •Выполнение работы
- •Приложение 1 Табличные данные плотности
- •Литература
- •Глава 7.
- •Тестовые задания
- •Лабораторная работа № 4 устройство и принцип работы спектрографа
- •Краткая теория
- •II.Молекулярные спектры
- •Устройство спектрографа
- •Ход работы:
- •Градуировка спектрографа.
- •II.Определение длин волн в неизвестном спектре испускания.
- •Определение длин волн известных линий спектра
- •III. Наблюдение спектров поглощения
- •Определение погрешностей
- •Приложение 1
- •Литература:
- •Глава 24. Контрольные вопросы
- •Тестовые задания.
- •14. Спектр излучения по сравнению со спектром поглощения:
- •15. Полная энергия молекулы это:
- •16. Спектром излучения вещества называется:
- •17. При переходе атома из одного состояния в другое поглощается фотон, энергия которого определяется разностью энергий атомных состояний
- •18. Поглощение атомами энергии фотона характеризуется:
- •Лабораторная работа № 5 применение спектрофотометрических методов для исследования биологических жидкостей
- •5. Построение градировочных графиков
- •8. Что называется спектром излучения вещества?
- •Лабораторная работа № 6 терапевтическая техника, основанная на применении постоянного тока
- •Краткая теория
- •Выпрямительные устройства.
- •Выполнение работы
- •Основные этапы работы
- •Определение порога ощутимого тока на аппарате «Поток»
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •1. Что такое порог ощутимого тока?
- •2. Каков порог ощутимого тока для женщин?
- •3. Обеспечение защиты персонала и пациента от электроудара осуществля- ет в приборах 2 класса
- •4. Осциллограф - это
- •Лабораторная работа № 7 терапевтическая техника, основанная на применении вч, свч и увч токов
- •Краткая теория.
- •Устройство аппарата увч-4 и работа с ним.
- •Выполнение работы.
- •1.Изучение распределения ультравысокочастотного электрического поля аппарата увч.
- •Результаты измерения распределения ультравысокочастотного электрического пол между электродами аппарата увч.
- •2. Изучение нагревания электролитов и диэлектриков в электрическом поле высокой частоты с помощью аппарата увч.
- •Результаты наблюдений нагревания электролита и диэлектрика в электрическом поле увч.
- •Литература
- •Глава 18.
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •19. В каких тканях происходит наибольшее поглощение энергии электромагнитных волн?
- •Лабораторная работа № 8 медицинские низкочастотные приборы и аппараты
- •Краткая теория
- •Аппарат «электросон-2»
- •Электростимулятор лабораторный эсл-1
- •Ход работы
- •Аппарат «сним-1»
- •Ход работы
- •Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами «амплипульс-3»
- •Ход работы
- •Электростимулятор «эксн-2»
- •Аппарат франклинизации « аф-3»
- •Аппарат « полюс-1»
- •Ход работы.
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания.
- •Лабораторная работа № 9 специальные приемы микроскопии
- •Краткая теория
- •Ход лучей в микроскопе
- •1.Определение полного увеличения микроскопа.
- •3. Измерение величины микрообъекта.
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Лабораторная работа № 10 математическое моделирование сердечно-сосудистой системы
- •Краткая теория.
- •Ход работы
- •Литература
- •Глава 9.
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания
- •1. Что такое модель?
- •2. Математическая модель –это:
- •3. Работа, совершаемая сердцем, затрачивается на:
- •Лабораторная работа №11 устройство и принцип работы электрокардиографа. Регистрация экг и принципы анализа
- •Краткая теория
- •1. Введение
- •2. Электрические явления в клетках и органах
- •3. Понятие эквивалентного электрического
- •4. Мультипольный эквивалентный генератор
- •5. Дипольный эквивалентный генератор
- •5.1 Потенциал точки поля диполя.
- •5.2 Разность потенциалов двух точек поля диполя.
- •5.З. Токовый диполь
- •6. Основные положения теории Эйнтховена.
- •6.1. Сердце как электрический диполь.
- •6.2 Электрический вектор сердца.
- •6.3. Соотношения между проекциями момента диполя и напряжением
- •Треугольник Эйнштейна
- •5. 5. Отведения.
- •7. Основные компоненты электрокардиограммы.
- •8. Регистрация кардиограмм
- •9. 1.Работа с электрокардиографом
- •Ход работы:
- •Подготовка электрокардиографа к работе:
- •Глава 19.
- •11. При потенциале 2 mВ перо кардиографа отклонилось на 20 мм. Чему равна чувствительность прибора?
- •12. Чтобы определить потенциал зубцов электрокардиограммы необходимо:
- •13. Чтобы определить длительность сердечного цикла по кардиограмме нужно:
- •14. Укажите формулу потенциала в некоторой точке а, находящейся в поле диполя.
- •20. Укажите формулу дипольного момента электрического диполя?
- •Лабораторная работа № 12 построение средней электрической оси сердца в треугольнике эйнтховена
- •Краткая теория
- •Ход работы
- •3 .Построить среднюю электрическую ось сердца.
- •Литература
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания
- •Согласно теории Эйнтховена сердце это:
- •Электрический вектор сердца это:
- •8. Электрокардиограмма- это:
- •9. Направление электрической оси определяется величиной угла, образованной:
- •Электрическая ось – это:
- •Лабораторная работа № 13 поляризация света биосистемами
- •Краткая теория
- •Активный раствор
- •Простейшая схема поляриметра.
- •Прохождение поляризованного света через систему поляризатор-анализатор
- •Ход работы
- •Литература
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания
- •1. Какая волна называется плоскополяризованной?
- •2. Волна, в которой колебания светового вектора происходят в различных направлениях, но в некоторых направлениях амплитуда их больше, чем в других называется:
- •3. Что такое плоскость поляризации?
- •4. Если направление колебаний светового вектора беспорядочно меняется, а амплитуды его во всех направлениях одинаковы, то такая волна называется:
- •5.Устройство,позволяющее получать поляризованный свет из естественного, называется
- •6.Сформулировать закон Брюстера.
- •7. Что такое явление анизотропии?
- •8. В чем сущность явления двойного лучепреломления?
- •9. Что такое призма Николя?
Устройство аппарата увч-4 и работа с ним.
Вся электрическая схема аппарата смонтирована в металлическом корпусе с пластмассовой стенкой. На передней стенке находятся элементы управления: переключатели «контроль напряжения» - «контроль настройки», ручка компенсатора напряжения сети, ручка настройки, переключатель мощности на 40 и 80 Вт, измерительный прибор, сигнальная лампочка.
Перед включением аппарата нужно закрепить электрододержатели в кронштейнах, поставить нужные электроды и соединить их с выходными гнездами аппарата гибкими проводами (фидерами). Ручка компенсатора сети должна находиться в выключенном положении, переключатель измерительного прибора – в положении «контроль напряжения». Проверив надежность заземления, можно подключить аппарат УВЧ к сети и поставить ручку переключателя мощности в нужное положение (40 или 80 Вт).
Включив аппарат поворотом ручки компенсатора напряжения добиться установки стрелки измерительного прибора в пределах красного сектора его шкалы. Затем, поставив переключатель в положение «контроль настройки» поворотом ручки «настройка» добиться максимального отклонения стрелки прибора и максимального свечения индикаторной неоновой лампочки. Для выключения аппарата достаточно выключатель сети поставить в положение «выкл.».
Выполнение работы.
Приборы и оборудование: аппарат УВЧ, диполь с микроамперметром, термометра, раствор электролита и диэлектрика.
Работа состоит из двух частей. Во время работы с аппаратом следует регулярно проверять настройку, так как при изменении расположения электродов резонанс может нарушиться.
1.Изучение распределения ультравысокочастотного электрического поля аппарата увч.
Высокочастотное электрическое поле между электродами пациента не является однородным. Распределение напряженности между электродами пациента зависит от расстояния между ними и от их взаимного расположения. Изучить распределение напряженности высокочастотного электрического поля можно с помощью электрического диполя, помещаемого между электродами пациента аппарата ЭП и соединенного с микроамперметром μΑ( рис.2)
Электрический
диполь представляет собой два коротких
металлических стержня А
длиной около 5 см каждый, параллельно
которым подключен конденсатор малой
емкости С (30 – 40 пФ).
Параллельно конденсатору С
подключен микроамперметр μΑ
с г
ерманиевым
выпрямителем типа ДГЦ.
Весь монтаж располагается на деревянной планке длиной около 1 м для того, чтобы экспериментатор находился на достаточном расстоянии от диполя, помещаемого между электродами аппарата УВЧ и не вносил заметных искажений в распределение напряженности поля. Если поместить диполь в высокочастотное электрическое поле, то в контуре, образованном стержнями диполя и конденсатором С, возникают вынужденные электрические колебания с частотой колебаний напряженности электрического поля. Амплитуда колебаний тока, возникших в контуре диполя, пропорциональна при постоянной частоте амплитуде колебаний напряженности электрического поля. Разность потенциалов ультравысокой частоты, создаваемая при этом на пластинах конденсатора, снимается на полупроводниковый диодный выпрямитель ДГЦ, и выпрямленный ток проходит через обмотку микроамперметра, вызывая отклонение стрелки. Колебания ультравысокой частоты замыкаются через конденсатор С и в микроамперметр не попадают вследствие большого индуктивного сопротивления его обмотки току УВЧ.
При изучении распределения электрического поля УВЧ между электродами пациента ЭП следует в каждом случае добиваться, чтобы отклонение стрелки микроамперметра было максимальным. Это будет в том случае, если стержни диполя располагаются вдоль направления электрического поля; если пластины ЭП аппарата УВЧ параллельны друг другу, то ось диполя должна быть им перпендикулярна.
Для изучения распределения электрического поля УВЧ нужно измерить ток I, возникающий в контуре диполя при помещении его в различные места между электродами пациента.
В настоящей работе предлагается сделать ряд измерений, перемещая диполь как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости по обе стороны от центра через каждые два сантиметра. Замерив величины отклонений стрелки микроамперметра, (пропорциональные величинам напряженности электрического поля) и записав их в таблицу, представить результаты измерений на графике, откладывая по оси абсцисс расстояния от центра пластин ЭП, а по оси ординат - величины отклонений стрелки микроамперметра в микроамперах. Построение следует сделать на одном графике для распределения напряженности поля как в вертикальной, так и в горизонтальной. Объяснить, почему распределение поля в вертикальной и в горизонтальной плоскостях неодинаково.
Таблица 1
