
- •Билет 1
- •Какова природа а- и в-излучения. В чём разница их взаимодействия с в-вом?
- •Билет 2
- •Укажите все известные вам адаптации глаза к условиям разной освещенности.
- •Укажите различия в тепловых эффектах при индуктометрии и увч-терапии.
- •Что такое аккомодация глаза и благодаря чему она осуществляется? Запишите формулу тонкой линзы и поясните смысл входящих в неё величин.
- •Билет 4
- •Приведите формулу для расчёта работы сердца. Оцените соотношение составляющих работы сердца по преодолению статического давления крови и сообщению крови кинетической энергии движения.
- •Какие факторы определяют естественный радиационный фон. Каково его среднее значение?
- •Билет 5
- •Какова должна быть частотная полоса и динамический диапазон для электрокардиографа?
- •Билет 6
- •Электростимуляция органов и тканей. Параметры импульсных сигналов, применяемых для электростимуляции и их физиологическое обоснование. Законы Вейса-Лапика и Дюбуа-Реймонда.
- •Запишите уравнение Бернулли, описывающее течение идеальной жидкости и укажите смысл входящих в него величин.
- •Билет 7
- •Билет 8
- •Мембранные потенциалы покоя. Уравнение Нернста (вывод) и Гольдмана-Ходжкина-Катца.
- •Укажите достоинства и недостатки современных ультразвуковых и рентгеновских компьютерных методов получения изображений органов и тканей.
- •Как связаны активность радионуклида в органе и эквивалентная доза внутреннего облучения при однократном поступлении радионуклида в организм?
- •Билет 9
- •Билет 10
- •Физические и физиологические характеристики звука. Диаграмма слышимости. Уровни интенсивности и уровни громкости звука, связь между ними и единицы их измерения.
- •Билет 11
- •Тепловое излучение тела человека, его спектр, положение max спектральной плотности энергетической светимости. Энергетическая светимость тела человека. Основы термографии и тепловидения.
- •Гармонический анализ биоэлектрических сигналов, теорема Фурье.
- •Приведите схему уровней энергии атома водорода и покажите переходы, образующие серии Лаймана, Бальмера и Пашена в его спектре испускания. В каких спектральных областях наблюдаются эти переходы?
- •Билет 12
- •Укажите основные св-ва лазерного излучения и объясните их происхождение.
- •Как и почему сопротивление живой ткани зависит от частоты переменного тока? Как определяется жизнестойкость ткани?
- •Билет 13
- •Оптическая система глаза, его чувствительность к свету и цвету, угол зрения, острота зрения. Недостатки оптической системы глаза и их устранение с помощью линз.
- •Нарисуйте схему подключения пациента к дифференциальному усилителю для снятия экг во втором отведении. С чем связано применение дифференциального усилителя для записи экг?
- •Билет 14
- •Определите параметры, характеризующие взаимодействие корпускулярного ионизирующего излучения с веществом (линейная плотность ионизации, линейная передача энергии, средний линейный пробег).
- •Приведите классическое и статистическое определение вероятности случайного события.
- •Как происходит передача возбуждения от одного участка миелинизированного нервного волокна к другому?
- •Билет 15
- •Рентгеновское излучение, возникновение тормозного рентгеновского излучения, его спектр и коротковолновая граница. Регулировка жесткости и интенсивности рентгеновского излучения.
- •Каков механизм возникновения пульсовых волн в системе кровообращения? От чего зависит скорость пульсовых волн, какое диагностическое значение имеет её определение?
- •Билет 16
- •Каковы основные принципы устройства дозиметров и радиометров? в чем разница между ними?
- •Билет 17
- •Как происходит распространение потенциала действия по безмиелиновому нервному волокну?
- •Билет 18
- •Электровозбудимость тканей. Уравнение Вейса-Лапика, хронобаза и реоксия.
- •Билет 19
- •Почему датчики иначе называются измерительными преобразователями? Чем генераторные и параметрические датчики отличаются друг от друга? Приведите примеры тех и других.
- •Билет 20
- •Относительная биологическая эффективность ионизирующих излучений. Коэф. Качества. Эквивалентная доза. Эффективная эквивалентная доза. Взвешивающий фактор (коэф. Радиоактивного риска).
- •Что такое реография (импедансная плетизмография)? Каковы основные принципы реализации этого диагностического исследования?
- •Для чего необходимо знать частоту пропускания усилителя и как ее определить?
- •Назовите известные вам методы определения вязкости жидкости. Сопоставьте их достоинства и недостатки.
- •Билет 21
- •Генерация потенциала действия. Его форма и характеристики. Рефрактерный период. Распространение потенциала действия по безмиелиновому нервному волокну.
- •Как зависит сопротивление живой ткани от частоты переменного тока? Приведите график, формулу и соответствующую эквивалентную схему. Как определяется коэф. Жизнестойкости ткани?
- •Билет 22
- •Объясните необходимость уменьшения переходного сопротивления при снятии биопотенциалов. Укажите используемые при этом методы.
- •Сформулируйте теоремы сложения и умножения вероятностей.
- •Билет23
- •Ядерный магнитный резонанс. Химический сдвиг в спектрах ямр. Основы ямр-томоргафии (мрт).
- •Укажите значение вязкости крови в норме и пределы изменения ее значений при патологических процессах. Почему и как различаются вязкость венозной и артериальной крови?
- •Определите числовые параметры распределения случайных величин: мат. Ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, моду, медиану.
- •Билет 23
-
Укажите основные св-ва лазерного излучения и объясните их происхождение.
Лазеры – источники электромагнитного излучения, основанные на явлении вынужденного излучения квантовых систем. Вынужденное излучение возникает под действием внешнего резонансного излучения (затравочного кванта). Основные св-ва. Высокая направленность – определяется св-вами резонатора, т.к. max усиливается лишь излучение, распространяющееся перпендикулярно его зеркалам. Высокая монохроматичность – определяется прежде всего длинной волны и шириной линии люминесценции (лазерного перехода) активной среды, а в пределах ширины этой линии – св-вами резонатора. Высокая когерентность – является прямым следствием когерентных (согласованность нескольких колебательных процессов во времени, проявляющаяся при их сложении) св-в вынужденного излучения. Высокая спектральная плотность мощности – отношение интенсивности лазерного излучения к ширине спектральной линии излучения.
-
Как и почему сопротивление живой ткани зависит от частоты переменного тока? Как определяется жизнестойкость ткани?
Сопротивление ткани
max
и равно R1
на постоянном токе (ω=0), а с увеличением
частоты импеданс сначала быстро
уменьшается, а затем, достигнув некоторого
значения Z2,
остаётся практически неизменным. Такая
зависимость указывает на то, что в живой
ткани нет элементов, обладающих
индуктивностью, но есть элементы,
обладающие св-вами ёмкости.
Z=R1(R22+XC2)/
((R1+R2)2+XC2).
Емкостное сопротивление ткани XC=1/ωC
определяется её диэлектрическими
составляющими. На очень высоких частотах
сопротивление емкости стремится к нулю
и импеданс живой ткани стремится к min
значению: Z=R1R2/R1+R2.
R1-
сопротивление кожи, R2
– сопротивление цитоплазмы, крови.
Зависимость импеданса ткани от частоты
переменного тока определяется
физиологическими особенностями ткани,
что позволяет использовать измерения
их электропроводимости в биологических
и мед. исследованиях. Для живой ткани
обычно R1>>R2,
поэтому на средних частотах, когда
(1/ωC)<<R1,
импеданс описывается формулой
Z=
(R22+(1/
ωC)2).
Три вида ткани: живая, дефектная, мертвая.
Коэф. поляризации (жизнестойкость) ткани
К=ZН(v=103)/ZB(v=106).
Для живой ткани К>>1.
Билет 13
-
Оптическая система глаза, его чувствительность к свету и цвету, угол зрения, острота зрения. Недостатки оптической системы глаза и их устранение с помощью линз.
Оптическая система глаза (60-73дптр) служит для построения на сетчатке действительного уменьшенного перевернутого изображения. Её образуют преломляющие поверхности: роговица (40дптр), хрусталик (19-30дптр), передняя камера глаза (4дптр). Линия, проходящая через центр хрусталика и центральную ямку на сетчатке – зрительная ось. Сложную оптическую систему глаза удобно заменить одной тонкой собирающей линзой – приведенным глазом, расположенным в центре хрусталика. На сетчатке создаётся действительное, уменьшенное и перевернутое изображение рассматриваемых предметов. При близорукости (миопии) задний фокус глаза находится перед сетчаткой. При коррекции подбирают рассеивающую линзу. При дальнозоркости задний фокус глаза находится за сетчаткой, компенсируется за счёт напряжения цилиарной мышцы. Для коррекции используют собирающие линзы. При астигматизме световые лучи, лежащие в горизонтальной и вертикальной плоскостях, имеют разные, не совпадающие фокусы. Компенсируют путем подбора цилиндрических линз. Острота зрения определяется min углом зрения, при котором глаз способен видеть раздельно 2 точки предмета. Угол зрения φ образованный лучами, идущими от крайних точек предмета А и В через центр хрусталика. Две точки предмета воспринимаются раздельно, если их изображения на сетчатке приходятся на не соседние колбочки. Min расстояние между колбочками d=5мкм, расстояние от сетчатки до центра хрусталика f=17мм. Min угол зрения в норме равен 1 угловой минуте: φmin=d/f=3*10-4рад=1’. Острота зрения определяется по формуле y=1’/φmin. В норме φmin=1’, острота зрения y=1. С увеличением min угла зрения острота зрения уменьшается. Предел разрешения глаза – min расстояние между двумя точками предмета, различаемых невооружённым глазом на расстоянии наилучшего зрения d0 и прямо зависит от остроты зрения: Z= φmind0=3*10-4*250мм=75мкм. Палочки (125млн) расположены по всей поверхности сетчатки и отвечают за черно-белое (сумеречное) зрение. Колбочки (6,5млн) сконцентрированы в центре сетчатки и отвечают за цветное зрение. При дневном освещении Lmax=550нм, в сумерках Lmax=510нм. Синий – 440нм, голубой – 510нм, зеленый – 540нм, красный 590нм.