
- •Медицинская
- •Содержание
- •Механические свойства тканей
- •§ 1. Способы деформирования
- •§ 2. Виды деформаций
- •§ 3. Механические свойства биологических тканей
- •§ 4. Уравнение Ламе
- •Механические колебания и волны
- •§ 5. Механические колебания
- •§ 6. Механические колебания сердца
- •§ 7. Вибрации
- •§ 8. Механотерапия
- •§ 9. Механические волны
- •§ 10. Эффект Доплера
- •Акустика. Физика слуха
- •§ 11. Акустика, звук
- •§ 12. Закон Вебера-Фехнера
- •§ 13. Звуковые методы исследования
- •§ 14. Физика слуха
- •§ 15. Бинауральный эффект
- •§ 16. Тимпанометрия
- •§ 17. Ультразвук
- •Гемодинамика
- •§ 18. Вязкость жидкости
- •§ 19. Ньютоновские и неньютоновские жидкости
- •§ 20. Формула Пуазейля
- •§ 21. Физические основы гемодинамики
- •§ 22. Измерение давления крови
- •§ 23. Сердце как насос
- •Электрография
- •§ 24. Физические основы электрографии
- •§ 25. Теория отведений Эйнтховена.
- •§ 26. Факторы, влияющие на экг
- •§ 27. Допущения теории Эйнтховена
- •Электромагнитные колебания и волны
- •§ 28. Электромагнитные колебания
- •§ 29. Импульсная электротерапия
- •§ 30. Электромагнитные волны
- •§ 31. Физические процессы в тканях при воздействии током и электромагнитными полями
- •§ 32. Воздействие импульсными токами
- •§ 33. Воздействие токами высокой частоты
- •§ 34. Действие переменного электрического поля
- •§ 35. Действие свч волн
- •Магнитное и электрическое поля
- •§ 36. Действие магнитного поля
- •§ 37. Действие постоянного электрического поля
- •§ 38. Импеданс тканей организма
- •Физика зрения
- •§ 39. Физические основы зрения
- •§ 40. Недостатки оптической системы глаза
- •Действие различного рода излучений
- •§ 41. Тепловое излучение
- •§ 42. Рентгеновское излучение
- •§ 43. Использование рентгеновского излучения в медицине
- •§ 44. Рентгеновская компьютерная томография
- •§ 45. Радиоактивность
- •§ 46. Биофизическое действие ионизирующего излучения
- •§ 47. Дозиметрия
- •Физические поля человека
- •§ 48. Собственные физические поля организма человека
- •§ 49. Акустические поля человека
- •Процессы в мембранах
- •§ 50. Физические процессы в мембранах
- •§ 51. Уравнение Нернста-Планка
- •§ 52. Виды транспорта через мембрану
- •§ 53. Биоэлектрические потенциалы
- •§ 54. Потенциал действия
- •Литература
§ 40. Недостатки оптической системы глаза
В норме в глазу при отсутствии аккомодации лучи фокусируются на сетчатку. Такой глаз называется эмметропическим. Глаз, в котором это условие не выполняется, называютаметропическим. Видами аметропии являютсяблизорукость(миопия) идальнозоркость(гиперметропия).
Рис. 50.
Одна из причин – это изменение свойств хрусталика. Исправляют недостатки зрения при помощи линз (рис. 50).
ЛЕКЦИЯ 13 |
Действие различного рода излучений
§ 41. Тепловое излучение
а) Солнце – источник теплового излучения, обусловливающий жизнь на Земле. Его излучение обладает лечебными свойствами (гелиотерапия). Но возможно и негативное действие (тепловой удар, ожоги). Максимум энергии излучения в спектре Солнца приходится на длину волны 555 нм, что соответствует наилучшей чувствительности глаза. В излучении, достигающем земной поверхности отсутствуют коротковолновые УФ лучи. Они поглощаются озоновым слоем.
Организм человека поддерживает постоянную температуру тела, которая отличается от температуры внешней среды. Между телом человека и окружающей средой возникает теплообмен. Задача организма состоит в обеспечении равенства между теплотой, выделяемой в организме (Qвыд) и теплотой, отдаваемой в окружающую среду(Qотд).
Если этот баланс нарушается, то организм погибает от переохлаждения или от перегрева.
От общей доли энергетических потерь тепловое излучение организма составляет ~ 50 %. Максимум излучения приходится на длину волны λ = 9,5 мкм. Мощность потерь Pдля раздетого человека ~ 122 Вт приT0= 18°C.Pдля человека одетого в x/б ткань 37 Вт при тех же условиях. В последнем случае уменьшение теплопотерь связано с теплопроводностью – процессом передачи тепла через слой материала. Здесь передача тепла осуществляется при непосредственном контакте.
Теплообмену способствует явление конвекции – образование газовых или жидкостных потоков, перемешивающих эти среды. В конвекционном потоке теплообмен происходит гораздо эффективнее (например, при ветре). Для тела под одеждой конвекционные потоки сведены практически к нулю.
Если температура окружающей среды выше температуры тела, то теплопроводность и конвекция создают тепловой поток, направленный внутрь тела. Это может привести к перегреву (тепловой удар). Живой организм не в состоянии функционировать без отдачи тепла наружу.
Еще один механизм,
посредством которого организм отдает
теплоту, связан с испарением жидкости.
При комнатной температуре и нормальной
влажности человек выводит из организма
~ 0,35 кГ влаги в сутки вместе с выдыхаемым
воздухом; ~ 0,5 кГ влаги в виде пота.
Это в сумме составляет энергию ~ 2106Дж,и в сутки достигает
~ 25–30 % от всей теплопродукции
организма.
б) Термография – диагностический метод, основанный на измерении и регистрации теплового излучения поверхности тела человека или его отдельных участков.
При соблюдении стандартных условий регистрируемая топография излучения характерна для данного человека.
Определение распределения температуры по поверхности тела осуществляется несколькими способами: а) пленками жидких кристаллов; б) тепловизорами, чувствительность которых до 0,2°.
Регистрация излучения разных участков поверхности тела является надежным неинвазивным диагностическим методом.
в) Воздействие низких температур.
Холод – лечебное средство. Под действием холода происходит спазм мелких сосудов, понижается нервная возбудимость, замедляется кровоток, предотвращается возникновение отеков. Процедура криомассажа использует жидкий азот (–196°C). При этом тефлоновая насадка имеет температуру (–50–60°C).
г) Светолечение.Это использование инфракрасного (ИК) и видимого излучения в лечебных целях.
Лампа Минина, лампа Соллюкс.В них сочетается видимое и ИК излучения. Источник лампа накаливания 50 и 500 Вт соответственно.
Длинноволновое ультрафиолетовое (УФ) излучение(400–315 нм). Вызывает эритемное и загарное действие. Используется при лечении многих дерматологических заболеваний.
Средневолновое УФ излучение(315–280 нм). Витаминообразующее и антирахитное действие.
Коротковолновое УФ излучение(280–200 нм). Бактерицидное действие. Для глаз все УФ излучения вредны.