
- •Термодинамика т1
- •Задачи типа: «Приведенная теплота»
- •Задачи типа: «Внутренняя энергия системы»
- •Задачи типа: «Энтропия»
- •Билогические мембраны т2-4
- •Задачи типа: «Градиент концентрации и поток вещества»
- •Задачи типа: «Плотность потока диффузии»
- •Биопотенциалы т5-6
- •Электрокардиография т7-8
- •Биореология и гематодинамика т9-10
- •Задачи типа: «Скорость пульсовой волны»
- •Задачи типа: «Гидравлическое сопротивление»
- •Задачи типа: «Коэф. Поверхностного натяжения»
- •Ренгенография т14-15
- •Задачи типа: «Минимальная длина волны»
- •Задачи типа: «Поток рентгеновского изулучения»
- •Задачи типа: «Закон ослабления мощности излучения»
- •Радиоактивность т16
- •Задачи типа: «Мощность дозы»
- •Задачи типа: «Активность»
Задачи типа: «Гидравлическое сопротивление»
Найти: гидравлическое сопротивление
|
η – коэффициент вязкости; - плотность вещества;
r – радиус просвета сосуда; П = 3.14
Задачи типа: «Коэф. Поверхностного натяжения»
Найти: коэф. поверхностного натяжения
|

η – коэффициент вязкости; - плотность вещества;
d – диаметр просвета сосуда; g = 9.8
Ренгенография т14-15
Задачи типа: «Минимальная длина волны»
Найти: минимальную длину волны
|
U – напряжение в рентгеновской трубке [кВ];
Найти: напряжение в рентгеновской трубке
|
U – напряжение в рентгеновской трубке[кВ];
Если нужно найти частоту, соответствующую минимальной длине волны при каком-то напряжении: , а потом
, где
- частота,
- скорость света (3*108м/с)
Если нужно найти период, соответствующий определенной длине волны: где - частота, - скорость света (3*108м/с), а потом
, где Т – период
Если нужно найти энергию фотона:
, где - скорость света (3*108м/с), h – постоянная Планка (6,626*10-34), λ– минимальная длина волны
Задачи типа: «Поток рентгеновского изулучения»
Найти: поток рентгеновского излучения
|
k – константа = 10-9; I – сила тока в рентгеновской трубке [А];
U – напряжение (разность потенциалов между катодом и анодом) [В];
Найти: силу тока
|
k – константа = 10-9; I – сила тока в рентгеновской трубке [А];
U – напряжение (разность потенциалов между катодом и анодом) [В];
Найти: напряжение (разность потенциалов между катодом и анодом)
|
k – константа = 10-9; I – сила тока в рентгеновской трубке [А];
U – напряжение (разность потенциалов между катодом и анодом) [В];
Найти: порядковый номер химического элемента
|
k – константа = 10-9; I – сила тока в рентгеновской трубке [А];
U – напряжение (разность потенциалов между катодом и анодом) [В];
ДЛЯ ЭТОГО ТИПА ЗАДАЧ НАДО ЗНАТЬ, ЧТО: физическая пристава м (микро) = 10-3; к (кило) = 103
Задачи типа: «Закон ослабления мощности излучения»
Закон ослабления:
Ф = Ф0X-mx, где m – линейный показатель ослабления (линейный коэффициент ослабления рентгеновского изучения) х – толщина поглощающего слоя
|
Например из задачи: поток рентгеновского излучения ослабляется в два раза
Найти: линейный показатель поглощения (линейный коэффициент ослабления рентгеновского изучения)
|
х – толщина поглощающего слоя
Найти: толщина слоя
|
х – толщина поглощающего слоя
Найти: массовый коэффициент ослабления
|
х – толщина поглощающего слоя.
Задачи типа: «Мощность»
|
Задачи типа: «Коэффициент полезного действия»
КПД
=
|
КПД – коэффициент полезного действия
Задачи типа: «Массовый коэф. ослабления для хим. элементов»
На
примере:
Во
сколько раз массовый коэффициент
ослабления хлорида калия KCL больше
массового коэффициента ослабления для
воды (Н2О)?
Ответ:
в 23 раза.