
- •Сборник тестовых заданий по медицинской физике с решениями
- •Введение в теорию вероятности. Механика. Колебания и волны. Акустика. Звук
- •Тестовые задачи первого уровня
- •1.3. Тестовые задачи третьего уровня
- •1.3.1. Элементы теории вероятностей
- •1.3.2. Случайные величины
- •1.3.3. Элементы математической статистики
- •Выборочное среднее квадратическое отклонение
- •Точность интервальной оценки по малой выборке
- •1.3.4. Проверка статистических гипотез
- •Примеры использования статистических критериев.
- •1.3.5. Кинематика поступательного движения материальной точки
- •1.3.6. Кинематика вращательного движения вокруг неподвижной оси
- •1.3.7. Основное уравнение динамики поступательного движения материальной точки. Импульс. Закон сохранения импульса
- •1.3.8. Динамика вращательного движения твердого тела
- •1.3.9. Полная механическая энергия тела. Законы сохранения и изменения энергии
- •1.3.10. Колебания
- •1.3.11. Акустика. Физические характеристики звука. Характеристики слухового ощущения
- •Физические характеристики звука:
- •1.3.12. Механические волны. Плоская волна
- •Длиной волны называется расстояние, на которое перемещается ее фронт за время равное периоду колебаний частиц среды:
- •1.3.13. Эффект Доплера
- •1.1. Выберите правильный ответ:
- •2.1. Выберите правильный ответ:
- •3.1. Выберите правильный ответ:
- •4.1. Выберите правильный ответ:
- •5.1. Выберите правильный ответ:
- •6.1. Выберите правильный ответ:
- •2. Электричество
- •2.1. Тестовые задачи первого уровня
- •2.3. Тестовые задачи третьего уровня
- •2.3.1. Принцип суперпозиции для вектора напряженности электрического поля
- •2.3.2. Принцип суперпозиции для потенциала электростатического поля
- •2.3.3. Работа силы Кулона
- •2.3.4. Связь вектора напряженности электрического поля и потенциала
- •2.3.5. Диполь в электрическом поле
- •2.3.6. Ёмкость. Конденсаторы
- •2.3.7. Законы постоянного тока
- •2.3.8. Биоэлектрические потенциалы
- •3. Магнетизм и электромагнетизм. Электромагнитные колебания
- •3.1. Тестовые задачи первого уровня
- •3.2. Тестовые задачи второго уровня
- •3.3. Тестовые задачи третьего уровня
- •3.3.1. Принцип суперпозиции магнитного поля
- •3.3.2. Силы Ампера и Лоренца
- •3.3.3. Электромагнитная индукция. Эдс индукции и самоиндукции
- •3.3.4. Электрические колебания
- •3.3.5. Медицинская электроника
- •Количественным показателем надежности является также
- •Знак «–» взят потому, что dN 0, так как число работающих изделий убывает со временем.
- •Вариант 1
- •2.1. Выберите правильный ответ:
- •3.1. Выберите правильный ответ:
- •4.3. Выберите правильный ответ:
- •5.1. Выберите правильный ответ:
- •5.2. Выберите правильный ответ:
- •5.3.Выберите правильный ответ:
- •5.4. Выберите правильный ответ:
- •Ответы к тестам
- •4. Оптика
- •4.1. Тестовые задачи первого уровня
- •7. Схема медицинского сахариметра
- •Название элементов
- •8. Недостатки оптической Типы линз для
- •4.3. Тестовые задачи третьего уровня
- •4.3.1. Интерференция
- •Если оптическая разность хода когерентных волн, пришедших от таких источников, равна нечетному числу длин полуволн
- •4.3.2. Дифракция
- •4.3.3. Поляризация электромагнитных волн. Оптически активные среды
- •4.3.4. Геометрическая оптика. Разрешающая сила оптических систем
- •Найти: г.
- •4.3.5. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. Люминесценция
- •5. Физика атомов и молекул. Ионизирующее излучение и основы дозиметрии
- •5.1. Тестовые задачи первого уровня
- •7. Области спектра Фотобиологическое
- •5.3. Тестовые задачи третьего уровня
- •5.3.1. Тепловое излучение
- •5.3.2. Волны де Бройля
- •5.3.3. Фотоны. Энергия фотонов
- •5.3.4. Электронный парамагнитный резонанс
- •5.3.5. Ионизирующее излучение. Дозиметрия
- •Ответ: телом животного поглощено 1012 электронов.
- •2.1. Укажите формулу Бугера-Ламберта:
- •2.2. Абсолютно черным телом называется
- •2.3. Укажите формулу, выражающую длину волны де Бройля:
- •3.1. На какую глубину проникает в биологические ткани бета-излучение?
- •3.2. Укажите формулу, выражающую условие возникновения электронного парамагнитного резонанса
- •3.3. Предел разрешения электронного микроскопа порядка
- •3.4. Что называется плоскостью поляризации света?
- •4.3. В каких системных и внесистемных единицах измеряется экспозиционная доза?
- •4.4. От какого из перечисленных видов излучения труднее всего защититься?
- •5.1. В интерферометре Майкельсона одно из зеркал передвинули вдоль луча на расстояние /2. На сколько изменилась при этом оптическая разность хода интерферирующих лучей?
- •5.2. Укажите формулу дифракционных минимумов при дифракции света на узкой щели:
- •5.3. В световодах волокно с показателем преломления n1 покрыто веществом с показателем n2. Укажите правильное соотношение между n1 и n2.
- •5.4. Зависит ли угол поворота плоскости поляризации оптически активным веществом от длины волны плоскополяризованого света?
7. Схема медицинского сахариметра
1 2 3 4 5 6 7 8
Название элементов
А. Дифракционная решетка.
Б. Источник света.
В. Объектив.
Г. Объектив и окуляр зрительной трубы.
Д. Фильтр.
Е. Поляризатор.
Ж. Анализатор.
З. Кювета с раствором.
И. Кварцевая пластинка.
К. Призма.
8. Недостатки оптической Типы линз для
системы глаза для их устранения
Миопия. А. Цилиндрические.
Астигматизм. Б. Собирающие.
Гиперметропия В. Рассеивающие.
Г. Комбинированные.
Оформление ответов:
01 – (1) дифракции, (2) рентгеновских
02 – (1) четвертой, (2) температуры
03 – (1) диагностический, (2) теплового излучения, (3) температуры
04 – (1) спектром, (2) излучения
05 – P = ReS = S(T14 – T04) = S(T14 – T04)
06 – (1) ультрафиолетовых, (2) люминесцентных, (3) фотохимическим (специфическим, биологическим)
07 – 1Б, 2Д, 3В, 4Е, 5И, 6З, 7Ж, 8Г
08 – 1В, 2А, 3Б
Здесь первый столбец соответствует номеру тестового задания, второй столбец – номеру (номерам) правильного ответа.
4.3. Тестовые задачи третьего уровня
4.3.1. Интерференция
Интерференция волн – это явление устойчивого увеличения или уменьшения результирующей амплитуды колебаний при наложении (суперпозиции) двух или более когерентных волн. При этом в разных точках пространства результирующая амплитуда различна, но она остается постоянной в течение довольно большого промежутка времени (времени наблюдения).
Волны называются некогерентными, если их разность фаз
(2 – 1) зависит от времени. При наложении некогерентных волн их интенсивности складываются, и результирующая (усредненная) интенсивность будет одинакова во всех точках пространства:Iрез= = I1 + I2.
Когерентными называются волны, для которых разность фаз постоянна во времени: (2 – 1) = const.
Условие минимума интерференции:
в тех точках экрана, где разность фаз когерентных волн равна нечетному числу , т.е.
= 2 – 1 = (2k +1), (4.3.1)
где k – целое число (порядок интерференции) результирующая амплитуда будет минимальной.
Условие максимума интерференции:
в тех точках пространства, где разность фаз когерентных волн равна четному числу , т.е.
= 2 – 1 = 2k, где k – целое число (4.3.2)
результирующая амплитуда будет максимальной.
Различают геометрическую S и оптическую L длину пути светового луча. Оптическая длина пути L – это геометрическая длина пути S, умноженная на показатель преломления n среды, в которой распространяется световой луч:
L = Sn. (4.3.3)
Оптическая разность хода двух волн, интерферирующих в некоторой точке Р пространства:
= n(r2 – r1),
где r2 – это расстояние от источника второй волны до точки Р, r1 – расстояние от источника первой волны до точки Р.
Если когерентные источники испускали волны в одинаковой фазе и, оптическая разность хода когерентных волн, дошедших в точку наблюдения, равна четному числу длин полуволн
макс
= 2k,
k
– целое число, (4.3.4)
то волны при сложении создают интерференционный максимум интенсивности.