
- •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
Каков механизм возникновения пульсовых волн в системе кровообращения? От чего зависит скорость пульсовых волн, какое диагностическое значение имеет её определение?
При выбросе крови в аорту во время систолы часть Екин систолического объёма крови переходит в потенциальную энергию упруго деформированных стенок аорты. При диастоле потенциальная энергия деформированного крупного кровеносного сосуда переходит в Екин порции крови, создавая дополнительный фактор, способствующий ее движению. При выбросе крови во время систолы давление в аорте и других артериях возрастает, а затем падает во время диастолы. Пульсовая волна – распространяющаяся по артериям волна деформации стенок сосудов и сопровождающая её волна повышенного давления в сосудах. Первый пик (70-120мм.рт.ст.) образуется за счёт систолической, прямой волны, формируемой объёмом крови в систолу, передающимся напрямую от левого желудочка к пальцам верхних конечностей. Второй пик образуется за счёт отражённой волны, которая возникает из-за отражения объема крови, передающегося по аорте и крупным магистральным артериям нижним конечностям, и направляющегося обратно в восходящий отдел аорты и далее к пальцам верхних конечностей. Давление на стенки кровеносных сосудов в некоторой точке сосудистой системы Р=Рср+Р(t), где Рср – средний уровень трансмурального давления (разность давлений на внутреннюю и наружную стенки сосуда) в сосуде (постоянная составляющая в сосуде), Р(t) – переменная составляющая, определяемая пульсовыми колебаниями давления в сосуде. Колебания давления вызывают и изменяют объём кровенаполнения: V=V0+kP, где V0 – средний во времени объём крови в сосуде; k – коэф. пропорциональности между давлением и объёмом, зависит от эластичности сосуда; Р – переменная, составляющая давление. Зависимость давления крови от времени в крупном кровеносном сосуде: пульсовое давление (70-120); min или диастолическое (0-70); среднее давление (0-100); max или систолическое (0-120). Пульсовые колебания давления могут представлены в виде набора гармонических составляющих. Первая гармоника:
Р1=Р0е-αxsinω(t-x/v), где Р0 – амплитуда пульсовых колебаний, α – коэф. затухания пульсовой волны, х – расстояние от сердца до данной точки, ω – циклическая частота сердечных сокращений; t – время; v – скорость распространения пульсовой волны. Формула Моенса-Кортевега v= (Eh/pd), где Е – модуль упругости стенки сосуда=Юнга; h – толщина стенки сосуда; d – диаметр сосуда, р- плотность крови. С увеличением жесткости Е сосуда, увеличением толщины его стенки и с уменьшением диаметра скорость пульсовой волны возрастает. Частота и продолжительность пульсовой волны зависят от особенностей работы сердца, а величина и форма ее пиков – от состояния сосудистой системы. Скорость пульсовой волны увеличивается: с возрастом, т.к. сосуды становятся более хрупкими и модуль упругости увеличивается, с увеличением кровяного давления. Определение скорости распространения пульсовой волны: Начало систолы происходит раньше, чем начало увеличения прилива крови к исследуемому участку сосуда. Для распространения волны давления по сосудистой системе требуется некоторое время ∆t. Зная из анатомических соображений расстояние по сосуду от сердца до исследуемого участка v=L/∆t. В любой точке сосудистой системы давление крови: Рсс=Р0+pgh+P, где Р0 – атмосферное давление (в правом предсердии); pgh – гидростатическое давление; Р – давление, создаваемое сердцем.
Допустимый уровень загрязнения рабочих помещений стронцием 90Sr составляет 400 частиц стронция на 1см2. Какова при этом поверхностная активность стронция в Ки/м2, если его период полураспада 109с.
AS=A/S; A=LN=0,69N/T; AS=0,69*400/109*10-4=276*10-5Бк/3,7*1010=74,6*10-15Ки/м2. Ответ: 74,6-15Ки/м2.
Укажите физические принципы проведения электрохирургии. Чем отличаются параметры воздействия на ткань при электротомии и электрокоагуляции?
При моноактивной методике один из электродов имеет очень малый размер (активный), а другой (индифферентный, пассивный) – большую площадь соприкосновения с телом. Плотность тока под малым электродом в тысячи раз выше, чем под пассивным. В результате под активным электродом ткани нагреваются на десятки и сотни градусов, тогда как под пассивным прогрев незначительный. При нагреве живой ткани до 60-80С происходит электрокоагуляция – денатурация белка и сваривание ткани. Iэф=1А. Активный электрод в форме шара или диска прижимается к ткани, включается ВЧ-ток. При нагреве до 150-200С – рассечение ткани (электротомия), при этом вода в тканях вскипает, клетки разрушаются, их содержимое выгорает. Активный электрод в форме лезвия после включения ВЧ-тока проводят по рассекаемой ткани. Биактивная методика применяется для удаления папиллом, бородавок, небольших новообразований.
Запишите и сопоставьте закон Бугера для случаев только поглощающей среды и среды, где наряду с поглощением происходит рассеяние света.
В поглощающих средах интенсивность света уменьшается по закону Бугера: I=I0e-kx,где k – показатель поглощения (м-1 или см-1). Интенсивность излучения, прошедшего через слой рассеивающей среды толщиной х, уменьшается по закону Бугера: : I=Iпрошe-δx, где δ – показатель рассеяния, зависящий от св-в в-ва и длины волны падающего излучения (м-1 или см-1), I0 – интенсивность падающего излучения. При одновременном наличии в среде и поглощения и рассеяния интенсивность прошедшего излучения определяется обобщенной зависимостью: I=Iпрошe-(δ+k)x, где µ=(δ+ k) – показатель ослабления.
В чём суть законов Стокса и Вавилова для люминесценции?
Закон Стокса: спектр люминесценции в-ва смещен в область более длинных волн относительно его спектра поглощения. Закон Вавилова: квантовый выход и спектр люминесценции сложных молекул не зависит от длины волны возбуждения. Основное требование: спектр возбуждения должен попадать внутрь поглощения этого в-ва. Оба закона объясняются наличием внутренней конверсии.