- •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?
3. Измерение величины микрообъекта.
Помещаем
микрообъект на предметный столик
микроскопа. Перекрестие окулярного
микрометра наводим на один конец
измеряемого объекта, записываем отсчет
по шкале окулярного микрометра и по
барабану – n1
Затем
перекрестие перемещаем на другой конец
предмета и вновь делаем отсчет по шкале
микрометра и по барабану - n2.
Измерение
выполняем трижды для
одного итого же объекта. Величину
измеряемого предмета L
получим по формуле:
где
- цена деления окулярного микрометра,
- разность положении перекрестия при
измерении микрообъекта.
Результаты измерений занести в таблицу 3.
Таблица 3
Запись результатов измерения размеров микрообъекта
Измеряемый предмет. |
мм/дел |
n1 |
n2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Сделать выводы.
Литература
Ремизов А.Н… Медицинская биологическая физика. М.:Дрофа, 2004, глава 21.
2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика,M:ВШ,
1999,2003,Глава 26
3. Хитун В.А. Практикум по физике,М:ВШ,1972 г. Работа 30
Контрольные вопросы
1. Что из себя представляет оптический прибор, предназначенный для
получения увеличенного изображения исследуемого объекта ?
2. Какое увеличение дает система объектив-окуляр?
3. Какое увеличение дает объектив?
4. Какое увеличение дает окуляр?
5. Укажите формулу линейного увеличения объектива?
6. Укажите формулу углового увеличения окуляра?
7. Что такое разрешающая способность микроскопа?
8. От чего зависит предел разрешения микроскопа?
9. Формула числовой апертуры ?
10.Показатель преломления воздуха.
11.Оптическая длина тубуса микроскопа.
12. Цена деления винтового окулярного микрометра.
13. Укажите границы длин волн видимого света
14. По какой формуле определяются размеры величины микрообъекта?
15. Что такое оптическая линза?
16. По какой формуле определяется полное увеличение микроскопа?
17. Что такое устройство, у которого пространство между наблюдаемым предметом и объективом заполняется жидкостью с показателем преломления, близким к показателю преломления стекла?
18. Что такое аберрация?
19. Что такое иммерсионный объектив?
20. Пределом разрешения. Разрешающая способность микроскопа.
Тестовые задания
1. Оптический прибор, предназначенный для получения увеличенного изображения исследуемого объекта называется:
А) Микроскоп;
В) Поляриметр;
С) Рефрактометр;
D) Спектрограф;
E) Осциллограф.
2. Какое увеличение дает система объектив-окуляр?
A) Мнимое, прямое, увеличенное;
B) Мнимое, обратное, увеличенное;
C) Мнимое, обратное, уменьшенное;
D) Мнимое, прямое, уменьшенное;
E) Действительное, обратное, уменьшенное.
3. Какое увеличение дает объектив?
A) действительное, обратное, увеличенное;
B) действительное, обратное, уменьшенное;
C) мнимое, прямое, увеличенное;
D) действительное, прямое, увеличенное;
E) мнимое, обратное, увеличенное.
4. Какое увеличение дает окуляр?
A) действительное, обратное, увеличенное;
B) мнимое, прямое, увеличенное;
C) действительное, обратное, уменьшенное;
D) мнимое, обратное, уменьшенное;
E) действительное, прямое, увеличенное.
5. Укажите формулу линейного увеличения объектива?
A) 25/Fоб
B) 25/Fок
C) d/Fоб
D) d/Fок
E) Кок*Коб
6. Укажите формулу углового увеличения окуляра?
A) 25/Fок
B) Кок/Fок
C) d/Fоб
D) Fоб/25
E) 25/Коб
7. Свойства оптической системы давать раздельное изображение двух близко расположенных светящихся точек называется:
A) разрешающей способностью спектроскопа;
B) разрешающей способностью микроскопа;
C) апертурой;
D) увеличением;
E) пределом разрешения.
8. Чем меньше предел разрешения тем:
A) ниже разрешающая способность микроскопа;
B) выше разрешающая способность микроскопа;
C) выше разрешающая способность спектроскопа;
D) ниже разрешающая способность поляриметра;
E) выше разрешающая способность рефрактометра.
9. Значение числовой апертуры определяется по формуле:
A) z*sinQ
B) n*sinQ
C) sinQ/n
D) sinQ/z
E) Коб*Кок
10. Показатель преломления воздуха равен:
A) 1,5
B) 1,45
C) 1,65
D) 1,333
E) 1
11. Оптическая длина тубуса называется:
A) угловой апертурой;
B) пределом разрешения;
C) числовой апертурой;
D) расстояние от заднего фокуса окуляра до переднего фокуса объектива;
E) расстояние от заднего фокуса объектива до переднего фокуса окуляра.
12. Цена деления винтового окулярного микрометра находится по формуле:
A) L=G(n2-n1)
B) G=d*N/(n2-n1)
C) A=n*sinQ
D) Kп=0,1/z
E) К=Коб*Кок
13. Укажите границы длин волн видимого света.
A) 555нм-600нм
B) 20нм-760нм
C) 0,555мкм-760нм
D) 380нм-760нм
E) 38нм-760нм
14. По какой формуле определяются размеры величины микрообъекта?
A) L=G(n2-n1)
B) A=n*sinQ
C) K=Kоб*Кок
D) K=0,1мм/z
E) G=d*N/(n2-n1)
15. Оптическая линза это:
A) тело ограниченное двумя поверхностями и его показатель преломления равен 0;
B) непрозрачное тело ограниченное двумя поверхностями и его показатель преломления равен 1;
C) прозрачное тело ограниченное двумя поверхностями и его показатель преломления равен 1;
D) непрозрачное тело ограниченное двумя криволинейными поверхностями и по показателю преломления отличающаяся от окружающей среды;
E) прозрачное тело ограниченное двумя криволинейными поверхностями и по показателю преломления отличающееся от окружающей среды;
16. При перемещении перекрестия на 10 делений эталонной шкалы были получены следующие результаты: n1= 1,58; n2= 2,62. Цена деления эталонной шкалы равна 0,01 мм/дел. Чему равна цена деления окулярного микрометра?
A) 0,1мм/дел
B) 0,01мм
C) 0,001 мм
D) 0,1 мм
E) 0,01 мм/дел
17. По какой формуле определяется полное увеличение микроскопа ?
A) К=Коб*d
B) K=Fоб*Fок
C) К=Fоб*Кок
D) К=Коб*Fок
E) К=25*d/Fоб*Fок
18. Устройство, у которого пространство между наблюдаемым предметом и объективом заполняется жидкостью с показателем преломления, близким к показателю преломления стекла называется:
A) аберрацией;
B) окуляром;
C) иммерсионным объективом;
D) конденсором;
E) тубусом.
19. Пределом разрешения называется:
A) наименьшее расcстояние между двумя точками различимыми отдельно;
B) наибольшее расстояние между двумя светящимися точками;
C) расстояние от заднего фокуса обектива до переднего фокуса окуляра;
D) разрешающей способностью микроскопа;
E) числовой апертурой.
20. Системы сферических поверхностей, центры которых лежат на одной прямой-главной оптической оси, называют:
А) аберрацией линз;
В) дисторсией;
С) астигматизмом;
D) центрированной оптической системой;
Е) кардинальными плоскостями.
