Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

voprosy_po_fizike (1)_copy_copy

.pdf
Скачиваний:
184
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

6)Эквивалентные электрические схемы тканей организма на моделях биологических

1.Последовательное соединение R и C

Не работает на НЧ.

Конденсатор на НЧ – это разрыв цепи

2. Параллельное соединение R и С

Не работает на ВЧ

3. Межклеточное R1 и внутриклеточное R2 сопротивления

7)Импеданс тканей организма – это полное сопротивление живых объектов переменному току.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zткани

 

R

2

Х

2

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ом]

Частотная зависимость импеданса = дисперсия импеданса

По мере увеличения частоты ν импеданс Z уменьшается.

Дисперсия импеданса – это результат того, что при низких частотах, как и при постоянном токе, электропроводность связана с поляризацией. И по мере частоты поляризационные явления сказываются меньше.

Дисперсия импеданса присуща только живым клеткам.

Вопрос 29. Электрический диполь. Электрическое поле диполя.

1)Электрический диполь - это система двух зарядов, равных по модулю, но противоположных по знаку.

l

Где l – плечо диполя, Р – дипольный момент = электрический момент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P q

 

 

 

p Кл м

 

 

 

 

 

 

Дипольный момент направлен от минуса к плюсу.

2) Сам диполь является источником электрического поля.

 

 

 

 

 

 

 

K

P cos

 

 

r

2

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pcos

P cos

r20A 4

Потенциал в т. А прямо пропорционален проекции дипольного момента.

Диполь – это частный случай системы электрических зарядов, обладающих определенной симметрией.

Общее название – электрический мультиполь.

Диполь в равностороннем треугольнике

Вопрос 30. Токовый диполь. Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде. Представление об эквивалентном электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц.

1)Токовый диполь – это двухполюсная система, состоящая из истока «+» и стока « - » тока в проводящей среде.

Ток токового диполя:

r - внутреннее сопротивление источника тока; R – сопротивление проводящей среды; l- расстояние между истоком и стоком; Ɛ- ЭДС источника тока.

Электрический момент токового диполя:

A

Направлен от минуса к плюсу, от возбужденного участка к невозбужденному.

2)Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде

Потенциал электрического поля токового диполя: (дипольного электрического генератора).

 

 

 

 

 

 

 

P

cos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 r

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P cos

 

 

4

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Где удельная электропроводность, характеризует проводящие свойства среды.

ρ-удельное сопротивление.

3)Представление об эквивалентном электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц.

Для оценки функционального состояния органа по его электрической активности используют принцип эквивалентного генератора. Он состоит в том, что изучаемый орган, состоящий из множества клеток, возбуждающихся в различные моменты времени, представляется моделью единого эквивалентного генератора, который находится внутри организма. Этот генератор создает на поверхности тела электрическое поле, которое изменяется в соответствии с изменением электрической активности изучаемого органа.

Вопрос 31. Модель Эйнтховена. Генез электрокардиограмм в трех стандартных отведениях в рамках данной модели.

1)Модель Эйнтховена Это модель, в которой электрическая активность миокарда заменяется действием одного эквивалентного точечного генератора (диполя).

Интегральный вектор сердца = дипольный момент сердца. Это результирующий вектор отдельных векторов –совокупности множества точечных диполей.

Основные положения теории Эйнтховена

1.Сердце есть токовый диполь в однородной проводящей среде.

2.Дипольный момент сердца – этого токового диполя все время поворачивается, изменяет свое положение за время сердечного цикла.

3.В соответствии с этим изменяется разность потенциалов между определенными точками на теле человека.

2)Генез электрокардиограмм в трех стандартных отведениях в рамках данной модели.

Электрокардиограмма (ЭКГ) – это запись с поверхности тела напряжений, которые отражают распространение волны возбуждения по миокарду.

Электрокардиограмма (ЭКГ)- это регистрация биопотенциалов, возникающих при работе сердца.

Зубец Р - деполяризация (возбуждение) предсердий

QRS- деполяризация (возбуждение) желудочков

Зубец T реполяризация (расслабление) желудочков.

Отведение – это разность потенциалов, регистрируемая между двумя точками тела.

Эйнтховен предложил рассматривать равносторонний треугольник, в центре которого находится электрический вектор сердца и измерять разность потенциалов между двумя точками тела, расположенными во фронтальной плоскости.

U

I

:U

II

:U

III

P

: P

: P

 

 

 

cI

cII

cIII

Биполярные отведения

I стандартное отведение II стандартное отведение III стандартное отведение

2 параметра ЭКГ:

Амплитуда зубцов ЭКГ- это проекция электрического вектора сердца на соответствующее отведение.

Временные интервалы. Они говорят о скорости проведения возбуждения.

Электрокардиограмма – это сложная кривая с

5 зубцами P, Q, R, S,T и 3 интервалами нулевого потенциала.

Вопрос 32.

Полное отражение - это явление, при котором луч света идет из оптически более плотной среды в среду оптически менее плотную и не выходит во вторую среду, а начинает скользить по границе раздела 2ух сред.

Рефрактометрия - это метод исследования веществ, основанный на определении показателя преломления. Применяется для индентификации хим. соединений, количественного анализа.

Рефрактометрия глаза - исследование оптических свойств глаза человека с целью выявить недостатки оптической системы глаза.

Волоконная оптика – раздел оптики, изучающий передачу света и изображения по световодам. Происходит передача информации их одной точки пространства в другую. Явление полного внутреннего отражения используется в волоконной оптике, для передачи световых сигналов на большие расстояния. Использование обычного зеркального отражения, не дает желаемого результата, так как даже зеркало самого высокого качества (посеребренное) поглощает до 3% световой энергии. При передачи света на большие расстояния энергия света приближается к нулю. При входе в световод падающий луч направляется под углом заведомо больше предельного, что обеспечивает отражение луча без потерей энергии. Световоды, состоящие из отдельных волокон, достигают в диаметре человеческого волоса, при скорости передачи более быстрой, чем скорость протекания тока, что позволяет ускорить передачу информации.

Световод = волокнисто-оптический кабель – тонкая нить из оптически тонкого прозрачного материала. Позволяет передавать световую энергию по криволинейным траекториям. Свет, попадая внутрь волокна, многократно отражается и распространяется вдоль волокна

В медицине:

1.для передачи света (нерегулярная укладка стекловолокон)

2.передача изображения (регулярная)

Оптическая система глаза представляет собой неточно центрированную систему линз, которая отбрасывает перевернутое сильно уменьшенное изображение окружающего мира на сетчатку.

Состоит из

1)роговица

2)хрусталик

3)СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО И ЗАДНЯЯ КАМЕРА ГЛАЗА

Вопрос 33

Оптическая микроскопия – это методы наблюдения в микроскоп объектов, неразличимых глазом человека.

Микроскоп – оптический прибор для получения сильно увеличенных изображений мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом.

Микроскоп – это центрированная оптическая система.

Микроскоп состоит из: -оптической части: Окуляр, Объектив

-механической: Тубус, Макро- и микровинты, Револьвер, Предметный столик, штатив.

-осветительной: зеркало, конденсор с ирисовой диафрагмой.

Формула для общего увеличения

Г = Гоб•Гок

F1-фокусное расстояние объектива

F2фокусное расстояние окуляра

S- расстояние наилучшего зрения 25 см

Дельтаоптическая длина тубуса (расстояние между передним фокусом Ок и задним фокусом Об)

Разрешающая способность – это способность микроскопа давать раздельное изображение мелких деталей рассматриваемого предмета.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]