
- •Физические основы гемодинамики.
- •Общие закономерности движения крови по кровеносному руслу.
- •Гидравлическое сопротивление сосудов. Гидравлическое сопротивление разветвлённых участков.
- •Зависимость давления и скорости течения крови от участка сосудистого русла.
- •Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса.
- •Физические основы клинического метода измерения давления крови.
- •Пульсовые волны. Скорость распространения пульсовой волны.
- •Механические и электрические модели кровообращения.
- •Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний.
- •Акустика. Физические характеристики звука. Шкала интенсивности.
- •Характеристики слухового ощущения. Пороги слышимости.
- •Закон Вебера – Фехнера. Шкала громкости. Единицы измерения громкости.
- •Физика слуха.
- •63. Инфразвук. Физическая характеристика инфразвука. Биофизическое действие ультразвука. ((Рем.,стр168)
- •Общая характеристика медицинской электронной аппаратуры.
- •Методы исследования мембран. Рентгеноструктурный анализ. Электронная микроскопия.
- •Простая и облегченная диффузия.
- •Активный транспорт веществ через мембрану. Понятие о натрий – калиевом насосе.
- •Биопотенциалы.
- •Уравнение Гольдмана – Ходжкина – Хаксли.
- •Потенциал действия. Генерация потенциала действия.
- •Распространение потенциала действия. Понятие о локальных токах. Кабельная теория распространения потенциала действия.
- •Особенности распространения потенциала действия в мякотных и безмякотных волокнах.
- •Биофизические принципы исследования электрических полей в организме. Понятие о токовом диполе.
- •Дипольный эквивалентный генератор сердца.
- •Генез электрокардиограммы. Особенности проведения возбуждения по миокарду.
- •Теория отведения Эйнтховена. Электрокардиография основывается на теории отведений Эйнтховена, которая позволяет судить о потенциалах сердца по потенциалам, снятым с поверхности тела.
- •86. Интерференция света.
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля.
- •Дифракционная решетка. Дифракционный спектр.
- •Понятие о голографии и ее применение в медицине.(Ремезов, с.435 - 438).
- •Поляризация света. Поляриметрия.(Ремезов, с.439 - 447).
- •92. Поглощение света. Закон Бугера-Бера
- •93. Поглощение света растворами. Закон Бугера-Бера-Бера. Концентрационная колориметрия. ("кк").
- •94. Фотобиологические процессы. Основые правила фотохимии.
Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний.
Затухающими называют колебания, амплитуда которых уменьшается со временем под действием сил трения.
Уравнение затухающих колебаний имеет вид:
Х = А0е - tcos(wt + 0) где - коэффициент затухания, который характеризует степень убывания колебаний.
Коэффициент затухания. Декремент и логарифмический декремент затухания.
На практике для характеристики затуханий используют такую характеристику как коэффициент затуханий , который характеризует скорость затуханий, декремент затухания, который численно равен отношению предыдущей к последующей амплитуде колебаний A(t)/ A(t +T) и логарифмический декремент затуханий , который находят из соотношения:
= ln A(t)/ A(t +T) = ln А0е - t/ А0е -( t + T) = ln е T = T или: = T
Вынужденные колебания. Резонанс.
Вынужденными называются колебания, которые возникают в системе при участии внешней силы, изменяющейся по периодическому закону.
Амплитуда вынужденных колебаний будет максимальной при некоторой определенной частоте вынуждающей силы, называемой резонансной. А само явление называют резонансом.
Автоколебания.
Автоколебательными называются незатухающие колебания, существующие в какой – либо системе при отсутствии переменного внешнего воздействия.
Амплитуда и частота автоколебаний зависят от свойств самой автоколебательной системы. Во многих случаях автоколебательные системы состоят из собственно колебательной системы, источника энергии и регулятора поступления энергии.
Механические волны. Уравнения волны.
Механической волной называют механические колебания, распространяющиеся в упругих средах и несущие энергию.
К механическим волнам относятся: звук, волны на поверхности жидкости.
Упругие волны возникают благодаря связям, существующим между частицами среды: смещение одной из них приводит к смещению другой. Этот процесс имеет конечную скорость.
Уравнение волны имеет вид: s = Acos[(t – x/v)]
Поток энергии. Вектор Умова.
Поток энергии волн равен отношению энергии, переносимой волнами через некоторую поверхность, к времени, в течение которого эта энергия перенесена: Ф = dE / dt
Единицей потока энергии волн является ватт (Вт).
Поток энергии волн, отнесенный к площади, ориентированной перпендикулярно направлению распространения волн, называют плотностью потока энергии волн или интенсивностью волн: I = Ф /S = wpv где wp – объемная плотность энергии колебательного движения, или в векторной форме: I = wpv.
Единицей плотности потока энергии является ватт на квадратный метр (Вт/м2). Вектор I, показывающий направление распространения волн и равный потоку энергии волн, проходящему через единичную площадь, перепендикулярную этому направлению, называют вектором Умова.
Акустика. Физические характеристики звука. Шкала интенсивности.
Акустика — область физики, исследующая упругие колебания и волны от самых низких частот до предельно высоких (1012—1013 Гц). В узком смысле слова, акустика – это учение о звуке.
Звук – это механические колебания, частота которых находится в интервале от 20 Гц до 20 000 Гц.
Различают следующие звуки: 1) тоны, или музыкальные звуки, 2) шумы, 3) звуковые удары.
Тоном называется звук, являющийся периодическим процессом.
Шум - это звук, отличающийся сложной, неповторяющейся временной зависимостью.
Звуковой удар — это кратковременное звуковое воздействие: хлопок, взрыв и т. п.
Основными
физическими характеристиками звука
являются интенсивность, звуковое
давление и частота. Интенсивность
звука это количество энергии, которое
проходит через единицу площади
поверхности, перпендикулярно направлению
распространения звуковой волны:
,
где Е
энергия, S
площадь, t
время.
Звуковое давление (р), регистрируется микрофоном и выражается в Паскалях. Звуковое давление линейно связано с амплитудой колебаний. При любых двух интенсивностях: I1/I2=E1/E2=p12/p22.
Основными субъективными характеристиками звука являются: высота, громкость и тембр.
Нормальное человеческое ухо воспринимает звук, например, на частоте 1 кГц от Iо = 10-12 Вт/м2 до 10 Вт/М2. Отношение этих интенсивностей равно 1013, поэтому удобнее использовать логарифмические единицы и логарифмическую шкалу. Шкала уровней интенсивностей звука создается так: значение Iо принимают за начальный уровень шкалы, а любую другую интенсивность I выражают через десятичный логарифм ее отношения к Iо:
I = lg(I/I0)