
- •4. Сложение колебаний, направленных вдоль одной прямой и во взаимно перпендикулярных направлениях.
- •5. Сложные колебания. Гармонический спектр сложных колебаний, теорема Фурье. Разложение колебаний в гармонический спектр.
- •7. Уравнение волны. Энергетические хар-ки волны.
- •8. Излучатели и приемники уз.
- •10. .Взаимодействие уз с вещ: деформация, кавитация, выделение тепла, хим. Р-ции.
- •15. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Закон Вебера-Фехнера. Уровни интенсивности, уровни громкости звука и единицы их измерения.
- •16. Аудиометрия и фонокардиография.
- •17. Физические основы работы аппарата восприятия звука.
- •18. Поглощение и отражение звуковых волн, акустический импеданс. Реверберация
- •19.(Дописать от руки) Основные понятия гидродинамики. Условие неразрывности струи. Уравнение Бернулли.
- •20. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Единицы вязкости. Кровь как неньютоновская жидкость. Феномен Фареуса-Линдквиста. Факторы, влияющие на вязкость крови в живом организме.
- •23. Методы измерения вязкости жидкостей, определение вязкости крови.
- •48. Организм как открытая система. Теорема Пригожина.
- •61. Электрическое поле и его характеристики
- •62. Электрический диполь. Поле диполя. Диполь в электрическом поле.
- •63. . Понятие о мультиполе. Волокно миокарда как диполь.
- •27. Дипольный эквивалентный эл-кий генератор сердца.
- •65. Физические основы электро- и векторкардиографии. Теория Эйнтховена.
- •66. Аппараты для электрокардиографии.
- •67. Переменный ток и его физические хар-ки.
- •68. Цепь тока с активным сопротивлением.
- •69. Цепь с индуктивным сопротивлением.
- •70. Цепь с емкостным сопротивлением.
- •72. Электропроводность электролитов
- •74. Электропроводность биотканей для переменного . Зав-сть импеданса от частоты тока.
- •75. Реография как диагностический метод
- •76. Оценка жизнеспособности тканей путем измерения импеданса ткани при различных частотах переменного тока.
- •77. Основы импедансной плетизмографии.
- •78. Эл-кий импульс, импульсный ток и их хар-ки.
- •79. Электровозбудимость тканей.Реобаза.Хронаксия.
- •80. Генератор импульса(релаксационного колебания) и их практическое применение.
- •81. Эл-ный осциллограф
- •82. Дифференцирующая цепь.
- •83. Интегрирующая цепь.
- •84. . Электронные стимулятоы. Низкочаст. Физиотерапевт. Аппаратура.
- •85. Генераторы гармонических колебаний на транзисторе
- •86. Схема аппарата увч-терапии.Терапевтический контур.
- •87. Воздействие переменным электрическим полем.
- •88. Воздействие переменным магнитным.
- •89. Воздействие электромагнитными волнами.
- •90. Диатермия,дарсонвализация,диатермокоагуляция, диатермотомия.
- •91. . Общая схема съема, передачи и регистр. Мед –биол. Информации
- •92. . Электроды для съема сигнала.
- •94. Пьезоэлектрический эффект и его применение
- •95. . Биоуправляемые и энергетические датчики и их характеристики.
- •96. .Датчики температуры тела
- •98. Датчики параметров сердечно - сосуд. Системы.
- •100. Принцип работы мед. Приборов, регистр. Биопо-тенциалы.
- •101. Амплитудная характеристика усилителя. Амплитудные искажения и их предупреждение.
- •102. 65. Частотная хар-ка ус-теля. Линейные искажения.
- •108. Явление полного внутреннего отражения. Волоконная оптика
- •109. Линзы. Аберрация линз
- •110. Оптическая система глаза
- •112. . Увеличение и предел разрешения оптических микроскопов. Формула Аббе.
- •113. Специальные приемы оптической микроскопии
- •114. Общие свойства электромагнитных волн
- •116. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •117. Интерференционные и дифрационные приборы
- •119. 120.
- •152. Физические основы применения рентгеновского излучения в медицине
- •153. 153,155 Защита от ионизирующего излучения(ии)
- •3 Вида защиты: защита временем, расстоянием и материалом.
- •154. Основы рентгеновской компьютерной томографии(кт)
- •155. В 153
- •156. Радиоактивность(р).Виды распада.
66. Аппараты для электрокардиографии.
Простейшим по устройству является электрокардиограф ЭКП-60* — портативный для помощи на дому или у постели больного с питанием постоянным напряжением от сухой батареи, одноканальный, с оптической регистрацией. Принципиальная схема усилителя (без цепи питания) приведена на рис. Усилитель имеет три ступени и работает на лампах: первые две Л1, н Л2, — пентоды и третья Л3 — тетрод . Напряжение Uc, подлежащее усилению, через сеточный резистор R7, подводится между сеткой и катодом первой лампы. Напряжение, усиленное в лампе Л1 через конденсатор С1 подается на сетку лампы Л2 и после усиления в ней через конденсатор С2, и потенциометр R8 — на сетку лампы Л3. Потенциометр R8 служит для регулировки общего усиления. В анодную цепь выходной лампы Л3 включен гальванометр, регистрирующий непосредственно колебания ее анодного тока. Резисторы R1, и R4 — анодные, или нагрузочные; R9, R12,R14 — автоматического смещения, R11 — сеточный лампы Л2, и R2 — R10, R5 — R13, R6— R’6— делители напряжения для экранирующих сеток.
67. Переменный ток и его физические хар-ки.
Вообще,
перем. ток — любой ток, изм-ся со временем
(или: по
величине и направлению.
Чаще термин перемен. ток прим. к квазистац.
токам. Зав-щим от времени по гармонич.
закону.
Квазистационарный-ток,
для кот. время устан-ния одинак. знач-ия
по всей цепи знач-но меньше периода
колебаний. Перем.
ток можно рассм-ть как вынужденные
электромагн. кол-я,
кот. возникают при подключении какого
либо прибора в сеть переменного
напряжения:
(Обычно
начало отсчета времени выбирают так,
чтобы для напряжения электрич. сети
начальная фаза равнялась 0. => в формуле
нет
).
68. Цепь тока с активным сопротивлением.
Цепь переменного
тока, содержащая омическое сопротивление
R, не представляет особенностей. В ней
выполняется закон Ома, который может
быть применен как к мгновенным, так и
эффективным значениям напряжения и
тока:
.
Сопротивление R в цепи переменного тока называется активным, так как при прохождении тока в нем происходит необратимая потеря энергии, которая переходит в теплоту.
Колебания напряжения и тока в цепи с чисто активным сопротивлением находятся
69. Цепь с индуктивным сопротивлением.
Рассмотрим явления, происходящие в цепи переменного тока с индуктивностью. Подключим к переменному напряжению U = Um sint катушку с индуктивностью "L", активным сопротивлением которой за малостью можно пренебречь.
В цепи образуется
переменный ток и в катушке возникает
э.д.с. самоиндукции, равная.
Сила тока "I"
в цепи определяется из условия:
,(так
как сопротивлением "R"
пренебрегаем) или
.
Преобразуем
или
.
Интегрируем это уравнение
,
где
.
Постоянная
интегрирования принимается С
= 0, так как
не имеет постоянной составляющей.
Уравнение показывает, что ток в цепи,
подобно напряжению, имеет синусоидальный
характер, но по фазе запаздывает на угол
.Сопоставляя
максимальное значение тока
с формулой закона Ома, видим, что в цепи
с индуктивностью значение сопротивления
имеет величина "L",
которая обозначается XL..Величина
XL
= L
= 2L
называется индуктивным сопротивлением
цепи и измеряется в Омах, при подстановке
L
- в Генри и
- в Герцах.Физический смысл индуктивного
сопротивления состоит в том, что оно
учитывает влияние на силу тока в цепи
э.д.с. самоиндукции, противодействующей
приложенному напряжению, и поэтому
зависит от тех же величин, что и э.д.с.
самоиндукции: индуктивности "L"
и частоты
= 2,
обусловливающей скорость изменения
мгновенных значений тока.Э.д.с.
самоиндукции, противодействующая
изменению тока в цепи, вызывает
запаздывание колебаний тока, по отношению
к колебаниям напряжения. При чисто
индуктивной цепи запаздывание происходит
на угол, равный
.Графики
напряжения и тока в цепи с индуктивностью
показаны на рисунке. На векторной
диаграмме показано фазовое соотношение
векторов амплитуд токаIL
и напряжения UL:
ток отстает на угол
(углы отсчитываются по направлению
против часовой стрелки).В цепи, содержащей
индуктивное и активное сопротивление,
угол запаздывания тока по фазе будет
меньше и в зависимости от соотношения
между ними может иметь значения в
пределах от 0 до
.В
чисто индуктивном сопротивлении потерь
энергии не происходит, в связи с чем оно
называется реактивным.