
- •2. Закон Вебера-Фехнера .
- •3. Аудиограмма. Аудиометрия. Графики, пояснения, применение в медицине.
- •6. Медицинская вискозиметрия. Принцип работы мед вискозиметра.
- •7..Явление пов натяжения. Капиллярность. Причины газовой и жировой эмболии сосудов.
- •8.Сочленения и рычаги в опорно-двигательном аппарате человека; механическая работа человека эргометрия.*
- •10. Первичное действие постоянного тока и переменными электрическими токами на организм. Механизмы гальванизации и электрофореза.
- •12.Воздействие на живые ткани электрическим полем увч-частот.
- •16. Инфракрасное излучение. Диапазоны инфракрасного излучения. Применение в медицине.
- •17.Медицинская поляриметрия. Оптическая активность веществ (примеры оптически активных тканей в организме человека. Строение и принцип работы поляриметра-сахариметра.
- •18.1.Характеристики теплового излучения.2. Абсолютно чёрное тело. 3.Закон Кирхгофа.
- •4.Законы излучения абсолютно чёрного тела (Стефана-Больцмана, Вина).
- •2. Абсолютно чёрное тело.
- •3.Закон Кирхгофа.
- •4.Законы излучения абсолютно чёрного тела (Стефана-Больцмана, Вина).
- •19.Спектр излучения абсолютно черного тела.
- •20.Тормозное рентгеновское излучение. Строение, принцип работы и характеристики рентгеновской трубки.
- •21.Понятие о контрасте и контрастном рентгеновском изображении. Защита от рентгеновского излучения. Технический принцип рентгенографии и рентгеноскопии.
- •22.Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм. Радиолиз воды.
- •23. Напряжения и деформации. Их виды. Меры деформаций. Законы упругой деформации.
- •28. Определение коэффициента линейного теплового расширения. Влияние температуры,фактора времени, агрессивных сред и влажности на характеристики металлов.
- •29.Механические методы испытания металлов- твердость по: Бринелю, Роквеллу, Виккерсу, Кнупу, Шору.
- •30. Основные модели биологических тканей , сочетающие упругие и вязкие элементы (модели: упругого элемента, вязкого элемента, Кельвина Фойгта, Максвелла, Зинера)
19.Спектр излучения абсолютно черного тела.
Спектр излучения абсолютно черного тела показывает, как распределяется энергия в зависимости от длины волны. Энергия излучения зависит от температуры. Для каждой температуры главная часть энергии теплового излучения приходится на определенный участок спектра.
Закон Планка устанавливает характер спектра излучения абсолютно черного тела.
Зависимость излучательной
способности абсолютно
черного тела от
температуры Т и от длины волны
:
.
-
постоянная
Планка,
-постоянная
Больцмана,
-скорость
света.
Согласно этому закону каждой длине волны соответствует свое значение.
Как и у всех твердых тел, спектр излучения абсолютно черного тела является непрерывным и неравномерным.
Тепловой баланс организма.
Терморегуляцией – это способность организма человека регулировать теплообмен с окружающей средой и сохранять температуру. тела на постоянном нормальном уровне 36,6°С независимо от внешних условий и тяжести выполняемой работы. Терморегуляция обеспечивает поддержание постоянной температуры внутренних органов человека.
Теплообмен осуществляется:
конвекцией - в результате омывания тела воздухом,
теплопроводностью,
излучением на окружающие предметы
тепломассообмен при испарении влаги, выводимой на поверхность кожи потовыми железами и при дыхании.
M = W + Qд + Qk
где
M - количество тепла, вырабатываемого организмом, Вт/кв.м;
W - объем производимой механической работы, Вт/кв.м;
Qд - общее количество тепла, выделяемого при дыхании, Вт/кв.м;
Qк - общее количество тепла, отводимого через кожу, Вт/кв.м.
Понятие о термографии.
Инфракрасная термография— это научный способ получения термограммы — изображения в инфракрасных лучах, показывающего картину распределения температурных полей. Термографические камеры обнаруживают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра и на основе этого излучения создают изображения, позволяющие определить перегретые или переохлаждённые места.Интенсивность теплового излучения тела увеличивается с повышением его температуры
20.Тормозное рентгеновское излучение. Строение, принцип работы и характеристики рентгеновской трубки.
Тормозное рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) с непрерывным энергетическим спектром - коротковолновое электромагнитное (фотонное) излучение. Образуется при уменьшении кинетической энергии быстрых заряженных частиц. Спектр тормозного излучения непрерывен, максимальная энергия равна начальной энергии частицы.
Рентгеновская трубка - электровакуумный прибор, предназначенный для генерации рентгеновского излучения.Излучающий элемент представляет собой вакуумный сосуд с тремя электродами: катодом, накал катода и анодом.
Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц, либо при высокоэнергетических переходах в электронных оболочках атомов. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках. Основными конструктивными элементами таких трубок являются металлические катод и анод . В рентгеновских трубках электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. При этом за счёт тормозного излучения происходит генерация излучения рентгеновского диапазона, и одновременно выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий .