- •1. Элементы кинематики. Модели в механике. Системы отсчета
- •6. Давление в жидкости и газах. З-н Паскаля.
- •2.Основные законы кинематики. 1,2,3 з-ны Ньютона.
- •7. Закон Архимеда.
- •3.Силы упругости. Закон Гука.
- •8.Уравнение неразрывности.
- •4. Работа и энергия. Мощность.
- •17. Ультразвук и его применение.
- •5. Кинетическая и потенциальная энергия.
- •19. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
- •9. Уравнение Бернулли.
- •11. Метод Стокса для определения вязкости.
- •10. Вязкость. Турбулетные и лиманарные течения.
- •27. 1 Начало термодинамики.
- •12. Гармонические колебания и их характеристики.
- •14. Уравнение бегущей волны. Фазовая и групповая скорости.
- •16. Звуковые волны и их характеристики.
- •18. Законы Бойля-Мариота и Гей-Люссака.
- •30. II и III начало термодинамики.
- •20. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •21. Распределение молекул идеального газа по скоростям.
- •22. Распределение Больцмана.
- •23.Теплопроводность.
- •15. Стоячие волны.
- •24.Диффузия. Закон фика
- •25. Вязкость. Закон Ньютона.
- •26. Внутренняя энергия. Закон Больцмана.
- •32. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
- •28. Работа при различных изопроцессах.
- •29. Энтропия.
- •31. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
- •33. Поверхностное натежение жидкости.
- •48. Работа и мощность тока.
- •37. Фазовые переходы в веществе. Диаграмма состояний.
- •36. Кристаллическое строение твёрдых тел.
- •76. Принцип Паули. Периодическая система.
- •38. Жидкие кристаллы.
- •39. Электростатическое поле. Напряженность поля. Силовые линии.
- •40. Потенциал и разность потенциалов.
- •43. Электрическое смещение. Распределение зарядов по поверхности проводника.
- •77. Гипотеза де Бройля. Эффект Рамзауэра.
- •44. Энергия электростатического поля.
- •46. Электродвижущая сила. Напряжение.
- •49. Закон Джоуля-Ленца.
- •47. Закон Ома. Сопротивление проводников.
- •50. Магнитное поле и его характеристики.
- •51. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции
- •52. Сила Лоренца.
- •53. Магнитное поле в веществе.
- •55. Квазистационарные токи. Метод векторных диаграмм.
- •54. Геомагнитное поле.
- •67. Биологические ткани в поляризованном свете.
- •56. Резонанс напряжений.
- •57. Мощность в цепи переменного тока.
- •59. Законы электролиза.
- •62. Интерференция света.
- •72. Законы фотоэффекта.
- •63. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •66. Двойное Лучепреломление.
- •64. Дифракция Фрайнгофера на одной щели. Дафракционная решетка.
- •68. Вращение плоскости поляризации.
- •73. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
- •71. Фотоэфект.
- •74. Строение атома.
- •80. Радиоактивное излучение и его виды.
- •79. Рентгенодиагностика.
- •75. Постулаты Бора.
- •78. Рентгеновское излучение и его свойства.
- •69. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия.
- •1. Элементы кинематики. Модели в механике. Системы отсчета.
80. Радиоактивное излучение и его виды.
Радиоактивное излучение впервые обнаружено Беккерелем в 1896 году при изучении солей урана.
Под радиоактивностью понимают способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием различных видов радиоактивных излучений или элементарных частиц.
Радиоактивность подразделяют наестественную и искусственную. Естественная радиоактивность наблюдается у неустойчивых изотопов, существующих в природе. Искусственная радиоактивность наблюдается у изотопов, полученных посредством ядерных реакций.
Радиоактивное излучение бывает трех видов: альфа-, бета- и гамма-излучение.
Альфа-излучение
представляет собой поток ядер гелия.
Заряд альфа-частицы равен
.
Масса совпадает с массой ядра изотопа
гелия
.
Альфа-излучение отклоняется электрическим
и магнитным полями, обладает высокой
ионизирующей способностью и малой
проникающей способностью.
Бета-излучение
представляет собой поток быстрых
электронов. Бета-излучение отклоняется
электрическим и магнитным полями.
Ионизирующая способность бета-излучения
примерно на два порядка меньше, а
проникающая способность гораздо больше,
чем у альфа-частиц. Гамма-излучение
представляет собой коротковолновое
электромагнитное излучение с чрезвычайно
малой длиной волны
м. Гамма-излучение не отклоняется
электрическим и магнитным полями. Оно
обладает относительно слабой ионизирующей
способностью. Гамма-излучение при
прохождении через кристаллы обнаруживает
дифракцию.
79. Рентгенодиагностика.
Одним из важнейших применений рентгеновского излучения является рентгенодиагностика.
Известно,
при прохождении рентгеновского излучения
через слой вещества толщиной x
его интенсивность уменьшается вследствие
поглощения и рассеяния до величины,
определяемой выражением:
(22.5)
- коэффициент ослабления.
Существенное различие поглощения рентгеновского излучения разными тканями (костная ткань, мягкие ткани и т. д.) позволяет в теневой проекции видеть изображение внутренних органов тела человека.
Рентгенодиагностику используют в двух вариантах: рентгеноскопия – изображение рассматривают на рентгенолюминисцирующем экране, рентгенография – изображение фиксируется на фотопленке.
Перспективным
вариантом рентгенографии является
метод, названный рентгеновской
томографией или
компьютерной
томографией
(при использовании компьютера) (рис.22.
3). Рис.22.3
Если
в противофазе перемещать рентгеновскую
трубку Р и фотопленку Ф относительно
объекта исследования О, то можно получить
“послойное “ рентгеновское изображение
органа или тела. Рентгеновские лучи
при любом положении рентгеновской
трубки (1, 2, …) проходят через одну и ту
же точку объекта, являющуюся центром,
относительно которого совершается
периодическое движение Р и Ф. Эта точка-
непрозрачное включение. Ее теневое
изображение перемещается вместе с Ф,
занимая последовательно положение 1,
2, … /Изменяя положение “центра качания”
получают “послойное “ рентгеновское
изображение. Если вместо фотопленки
использовать экран, состоящий из
полупроводниковых детекторов
ионизирующего излучения и компьютер,
можно обработать теневое рентгеновское
изображение. Компьютерная
рентгеновская томография
позволяет получать “послойные
изображения “ тела на экране
электронно-лучевой трубки с разрешением
до 2 мм при различии поглощения
рентгеновского излучения до 0,1 %.
