
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Вопрос 22
- •Вопрос 23
- •Где — гамма-функцияЭйлера. Свойства распределения Стьюдента Распределение Стьюдента симметрично. В частности если , то .
- •Вопрос 24
- •Вопрос 25
- •Вопрос 26
- •Вопрос 27
- •Вопрос 28
- •Вопрос 29
- •Вопрос 30
- •Вопрос 31.
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35
- •Вопрос 36
- •Вопрос 37
- •Вопрос 39
- •Вопрос 40
- •Вопрос 41
- •Вопрос 42
- •Вопрос 43
- •Вопрос 44
- •Вопрос 45
- •Вопрос 46
- •Вопрос 47
- •Вопрос 48
- •Вопрос 49
- •Вопрос 50
- •Вопрос 51
- •Вопрос 52
- •Вопрос 53
- •Вопрос 54
- •Вопрос 55
- •Вопрос 56
- •Вопрос 57
- •Вопрос 58
- •Вопрос 59
- •Вопрос 60
- •Вопрос 61
- •Вопрос 62
- •Вопрос 63
- •Вопрос 64
- •Вопрос 65
- •Вопрос 66
- •Вопрос 68
- •Вопрос 69Связь между мощностью физической дозы р (в мкр/сек) и γ-активностью точесчного источника m, выраженной в миллиграмм-эквивалентах радия:
- •Вопрос 70
- •Вопрос 71
- •Вопрос 72
- •Вопрос 73
- •Вопрос 74
- •Вопрос 75
- •Вопрос 76
- •Вопрос 77
Вопрос 48
Электрический
диполь —
система двух равных по модулю разноименных
точечных зарядов (),
расстояние
между
которыми значительно меньше расстояния
до рассматриваемых точек поля.Плечо
диполя
— вектор
,
направленный по оси диполя (прямой,
проходящей через оба заряда) от
отрицательного заряда к положительному
и равный расстоянию между
зарядами.
Электрический
момент диполя (дипольный момент):
.
Электри́ческий ди́польный моме́нт —
векторнаяфизическая
величина, характеризующая, наряду с
суммарным зарядом (и реже используемыми
высшими мультипольными моментами),
электрические свойства системызаряженных
частиц(распределениязарядов)
в смысле создаваемого ею поля и действия
на нее внешних полей. Главная после
суммарного заряда и положения системы
в целом (ее радиус-вектора) характеристика
конфигурации зарядов системы при
наблюдении ее издали. Совокупность двух
равных по величине разноименных точечных
зарядов q,расположенных на некотором
расстоянии
друг
от друга, малом по сравнению с расстоянием
до рассматриваемой точки поля называется
электрическим диполем.(рис.13.1)
Произведение
называется
моментом диполя. Прямая линия, соединяющая
заряды называется осью диполя. Обычно
момент диполя считается направленным
по оси диполя в сторону положительного
заряда. При регистрации биопотенциалов
между электродами, отводящими потенциал,
обычно находится не одно волокно, а
целая система мышечных или нервных
волокон. Измеряемая величина ЭДС при
этом остается примерно той же, что и у
одиночного волокна, но сопротивление
источника ЭДС (сопротивление ткани)
уменьшается. Так, сопротивление одного
сантиметра одиночного нервного волокна
составляет несколько десятков МОм, а
сопротивление одного сантиметра нервного
ствола — десятки кОм.
Методы регистрации
биопотенциаловЭлектроэнцефалография
(ЭЭГ) - метод
регистрации электрической активности
(биопотенциалов) головного мозга.
Разность потенциалов, возникающая в
тканях мозга, очень мала (не более 100
мкВ), и потому может быть зарегистрирована
и измерена только при помощи специальной
электронно-усилительной аппаратуры -
электроэнцефалографов.
Реовазография
- метод изучения сосудистой системы с
использованием высокочастотного
переменного тока для определения
сопротивляемости участков тела.
Эхоэнцефалография является
важным методом диагностики объемных
процессов головного мозга (опухоли,
кисты, эпи- и суб-дуральные гематомы,
абсцессы) и основан на принципе
ультразвуковой локации - направленные
в мозг короткие ультразвуковые импульсы
отражаются от его внутренних структур
и регистрируются.
Электромиография
- это метод регистрации колебаний
биопотенциалов мышц для оценки состояния
мышц и нейродвигательного аппарата в
покое, при активном расслаблении, а
также при рефлекторных и произвольных
движениях.Элѐктрокардиогра́фия —
методика регистрации и исследования
электрических полей, образующихся при
работе сердца.
Электрокардиография представляет собой
относительно недорогой, но ценный методэлектрофизиологическойинструментальной диагностики вкардиологии.Прямым
результатом электрокардиографии
является получениеэлектрокардиограммы
(ЭКГ) — графического представления
разности потенциалов возникающих в
результате работы сердца и проводящихся
на поверхность тела. На ЭКГ отражается
усреднение всех векторов потенциалов
действия, возникающих в определённый
момент работы сердца.