- •Кафедра нормальной физиологии
- •Рекомендации к работе с пособием.
- •Приведём пример оформления решения задачи.
- •Количественные критерии при получении и восприятии изображения
- •1. Определите яркость меловой черты, проведённой по чёрной доске. Освещённость доски 50,00 лк и яркость доски2,50 кд/м2 (нт). Коэффициент отражения меловой черты 0,70.
- •7. Определите световой поток, излучаемый точечным источником света внутрь телесного угла, равного 0,4 ср, если сила света источника 100 кд.
- •34. Нормальная освещённость при письме и чтении составляет 50 лк. Определите нормальную яркость матовой бумаги с коэффициентом отражения 0,8 при этих условиях освещённости.
- •Физические основы ультразвуковой диагностики
- •2. Определите акустическое сопротивление глицерина. Плотность
- •46. Графически представьте спектр частот (частотный спектр) колебания:
- •63. Получите связь между коэффициентом затухания ультразвуковых волн постоянной частоты в однородной среде (μ) по интенсивности с коэффициентом затухания по амплитуде (α).
- •64. Выясните физический смысл коэффициента затухания ультразвуковых волн постоянной частоты в однородной среде (μ) по интенсивности.
- •Физические основы рентгенодиагностики
- •7. Определите число слоёв половинного ослабления, необходимое для уменьшения интенсивности рентгеновского излучения в 32 раза.
- •Физические основы применения ямр для медицинской диагностики
- •6. Рассчитайте индукцию магнитного поля, необходимую для того, чтобы протонный магнитный резонанс наблюдался при частоте 120 мГц. G-фактор для протонов равен 5,585.
- •39. Наблюдение объекта производится при условиях, когда спектральный состав света от объекта и от фона одинаков. Значение контраста |1| соответствует случаю, когда яркость объекта
- •49. В настоящий момент при построении акустического изображения мягких тканей и жидких сред человеческого организма используется допущение об
- •5. Решение.
- •6. Решение.
- •28. Решение.
- •29. Решение.
- •30. Решение.
- •31. Решение.
- •32. Решение.
- •33. Решение.
- •34. Решение.
- •35. Решение.
- •36. Решение.
- •37. Решение.
- •38. Решение.
- •Физические основы ультразвуковой диагностики
- •6. Решение
- •7. Решение
- •8. Решение
- •9. Решение
- •10. Решение
- •11. Решение
- •12. Решение
- •13. Решение
- •14. Решение
- •15. Решение
- •16. Решение
- •17. Решение
- •18. Решение
- •19. Решение
- •20. Решение
- •21. Решение
- •22. Решение
- •23. Решение
- •24. Решение
- •25. Решение
- •26. Решение
- •27. Решение
- •28. Решение
- •29. Решение
- •30. Решение
- •31. Решение
- •32. Решение
- •33. Решение
- •34. Решение
- •35. Решение
- •36. Решение
- •37. Решение
- •38. Решение
- •39. Решение
- •40. Решение
- •41. Решение
- •42. Решение
- •43. Решение
- •44. Решение
- •45. Решение
- •46. Решение
- •47. Решение
- •48. Решение
- •49. Решение
- •50. Решение
- •51. Решение
- •52. Решение
- •53. Решение
- •59. Решение.
- •60. Решение.
- •61. Решение.
- •62. Решение.
- •63. Решение.
- •64. Решение.
- •65. Решение.
- •66. Решение.
- •10. Решение. Закон ослабления (обусловленного поглощением) рентгеновского излучения веществом (закон Бугера) - .
- •14. Решение: по определению кт число в единицах Хаунсфилда равно
- •21. Решение.
- •28. Решение.
- •29. Решение.
- •Физические основы применения ямр для медицинской диагностики
- •1. Решение.
- •3. Решение. На виток с электрическим током, помещённый в магнитное поле действует механический вращающий момент:
- •4. Решение. Элемент работы при повороте объекта с магнитным моментом получим, если учтём, что и момент сил поля противоположны по знаку.
- •6. Решение.
- •7. Решение.
- •8. Решение.
- •Физические основы медицинской диагностики с помощью радионуклидов
- •1. Решение.
- •2. Решение.
- •3. Решение.
- •4. Решение.
- •5. Решение.
- •6. Решение. Протон - протон, протон - нейтрон, нейтрон - нейтрон — это те пары, между которыми действуют ядерные силы притяжения.
- •8. Ответ. Вид ядер, которые содержат разное число протонов, но одинаковое число нейтронов, называются изотонами.
- •24. Решение. В соответствии с определением периода полураспада:
- •34. Решение. Основываясь на основном законе радиоактивного распада число не распавшихся ядер:получаем: , откуда: Учтём, что в нашем случае 40% ядер ещё не распалось.
- •44. Решение.
- •Получим:МэВ.
- •45. Решение.
- •46. Решение.
- •47. Решение.
- •48. Решение.
- •49. Решение.
- •50. Решение.
- •Справочные материалы Фундаментальные постоянные
- •Наименования и обозначения приставок си для образования десятичных кратных и дольных единиц и их множители
- •Функция видности дневного зрения человека для некоторых длин волн. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения.
- •Правила приближённых вычислений.
- •Оглавление
51. Решение
|
Дано:
|
Угол α не может быть сделан меньше некоторого критического угла αкр из-за различия значений скорости распространения ультразвука в крови и в тканях стенки сосуда |
|
Найти:
|






Ответ:

52. Решение
|
Дано: TI = 2
|
В национальном стандарте США в качестве одного из требований по безопасности при УЗИ вводится тепловой
индекс:
|
|
Найти:
|
акустическая
мощность на глубине R,
которая вызывает локальное повышение
температуры в тканях на
.
Используя
условия задачи:
,
Ответ:
Зонд прибора создаёт акустическую
мощность на глубине R
в два раза превышающую акустическую
мощность, которая на той же глубине R
вызывает повышение температуры в тканях
на
.
53. Решение
|
Дано:
|
Интервал
времени между началом зондирования
и моментом прихода эхо-сигнала затрачен
ультразвуком на прохождение до
отражателя и обратно, поэтому:
|
|
Найти:
|

Ответ:

54. Решение.
Частота допплеровского сдвига fd
:
1)
пропорциональна частоте (
)
излучения;
2)
пропорциональна скорости (
)
движения отражателя (рассеивателя);
3)
обратно пропорциональна скорости (
)
ультразвука в биологической ткани;
4)
зависит от углов
,
образуемых вектором скорости с
направлениями излучения и приёма (в
частности, при θ = 90о
fd
= 0).
55. Решение
|
Дано:
|
Увеличение затухания и возрастание мощности рассеянного сигнала с ростом частоты и ширины пучка делает оптимальным выбор диапазона f0 от 2 МГц до 20 МГц.
|
|
Найти:
|

Оказалось,
что частоты допплеровского сдвига
находятся практически в звуковом
диапазоне: от
до
.
Эта особенность используется для
обнаружения кровотока по слуховому
ощущению исследователя.
Ответ:
от
до
.
56. Решение.
|
ρ = 1,03∙103 кг /м3 β = 5,00 ∙ 10-10 Па |
Скорость
распространения акустических колебаний
в некоторой среде определяется
формулой
|
|
Найти: с-? |
.
Ответ:
.
57. Решение.
|
ρ = 1,03∙103 кг /м3 β = 5,0 ∙ 10-10 Па t = 2,6 мкс |
Скорость
распространения акустических колебаний
в некоторой среде определяется
формулой
|
|
Найти: l-? |
Ответ:

58. Решение.
Дано:
t1
= - 20
t2
= 0

t3
= + 20

Скорость
распространения акустических колебаний
в газах определяется формулой
,
где μ — молярная масса газа,T
— абсолютная температура газа,
R
= 8,31
— универсальная газовая постоянная,
γ — показатель адиабаты газа. Воздух
в первом приближении можно считать
двухатомным газом, поэтому μ = 0,029
,
γ =
,
где
— число степеней свободы, причём для
двухатомных газов
=
5, тогда γ = 1,4. Подставим числовые данные,
составим таблицу ответов.
|
t, |
-20 |
0 |
+20 |
|
T, K |
? |
? |
? |
|
|
? |
? |
? |
Ответ:
|
t, |
- 20 |
0 |
+ 20 | |||
|
T, K |
253 |
273 |
293 | |||
|
c, м\с |
321 |
333 |
345 | |||



-?
,
где
акустическая мощность на глубинеR,
которую создаёт датчик, 


.
– глубина расположения отражателя.
?

?
?
модуль Юнга связан со сжимаемостью
соотношением
.
Получаем
.
,
модуль Юнга связан со сжимаемостью
соотношением
.
Получаем:
,


