15. Электрический диполь. Диполь в электрическом поле. Электрическое поле диполя. Понятия о дипольном генераторе.
Электрический диполь- система состоящая из 2х одинаковых по величине и противоположных по знаку зарядов q, расположенных на определенном расстоянии l друг от друга. Характеристикой диполя является дипольный момент: , где - плечо диполя, векторная величина, направленная от отрицательного полюса диполя к положительному. Направление вектора совпадает с направлением . Электрический диполь в среде создает эл. поле, потенциал которого в некоторой точке A, удаленной на расстояние r, при условии l‹‹rопределяется по формуле: ,где - угол между вектором и направлением на точку A.
Если эл. диполь находится в электропроводящей среде, то возникает система, называемая токовым диполем. Токовый диполь создает в среде движение свободных носителей заряда, и действие его подобно токовому электрическому генератору. Между дипольным электрическим генератором и электрическим диполем имеется большая аналогия, которая основывается на общей аналогии электрического поля в проводящей системе и электростатического поля.
16. Физические основы электрографии тканей и органов. Дипольный эквивалентный электрический генератор сердца. Генезис электрокардиограмм в рамках модели дипольного эквивалентного электрического генератора.
Все процессы жизнедеятельности тканей и органов сопровождаются электрической активностью и появлением в организме электрических полей, источниками которых являются мембраны возбудимых клеток. Поэтому между 2мя электродами регистрируется разность потенциалов, называемых также биопотенциалами. Электрограмма, электракардиограмма (ЭКГ) – кривая зависимости разности биопотенциалов, возникающих при функционировании данного органа или ткани, от времени. Она характеризует биопотенциалы, возникающие в работающем сердце. Дипольные представление о сердце лежит в основе теории Эйнтховена. Согласно теории сердце представляет собой токовый диполь, находящийся в однородной проводящей среде, интегральный электрический вектор (ИЭВ) которого за цикл работы сердца изменяется по величине и направлению. Точку приложения начала ИЭВ можно считать постоянной – это узел в межпредсердной перегородке. Разность потенциалов, регистрируемую между двумя точками наложения электродов, называют отведением. Одной из самых распространенных является методика стандартных отведений по Эйнтховену, согласно которой регистрируется изменение проекции ИЭВ на одну из сторон треугольника, вершинами которого являются точки на запястьях правой и левой рук и левой ноги. Записанная на ленте кривая изменения во времени мгновенных значений разности потенциалов в соответствующем отведении наз-ся электрокардиограммой. Зубец Р отражает возбуждение предсердий комплекс зубцов QRS – возбуждение желудочков, Т – реполяризацию желудочков. Длительность сердечного цикла и частота сокращений сердца определяется по временному интервалу между R-зубцами. В норме частота сокращений составляет 60-80 уд.мин. Длительность Эл.систолы может быть найдена и по интервалу P-T – она совпадает с механической систолой желудочков. По величине интервала между началом Р – зубца и началом Q, можно судить о том, с какой скоростью совершается проведение возбуждения от предсердия к желудочкам.Общая продолжительность комплекса QRS составляет от 0, 06 до 0, 09 сек.
- 1. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающего колебания. Выражение для смещения. Коэффициент затухания. Логарифмический коэффициент затухания.
- 2. Вынужденные колебания. Автоколебания.
- 3.Сложение гармонических колебаний, направленных по одной прямой. Сложное колебание и его гармонический спектр. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний.
- 4. Механические волны. Уравнение волны. Поток энергии волны. Вектор Умова. Эффект Доплера и его использование для медико-биологических исследований.
- 5.Акустика. Физические характеристики звука. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые измерения. Акустический импеданс. Аудиометрия.
- 6. Физика слуха. Понятие о звукопроводящей и звуковоспринимающей системах. Физические основы звуковых методов исследования в клинике. Поглощение и отражение звуковых волн.
- 8.Инфразвук, особенности его распространения. Биофизические основы действия инфразвука на биологические объекты. Вибрация, их физические характеристики.
- 9. Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Ньютоновские и неьнютоновские жидкости. Реологические свойства крови, плазмы, сыворотки.
- 10. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса. Ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндрических трубах. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.
- 11. Капиллярные явления, их значения в биологии и медицине. Газовая эмболия.
- 12. Механические и электрические модели кровообращения. Ударный объем крови.
- 13. Пульсовые волны, зависимость их скорости распространения от параметров сосуда. Методы определения скорости кровотока.
- 14. Физические основы клинического метода измерения давления крови. Работа и мощность сердца.
- 15. Электрический диполь. Диполь в электрическом поле. Электрическое поле диполя. Понятия о дипольном генераторе.
- 17. Понятие о мультипольном эквивалентном электричекском электрическом генераторе сердца. Физические основы векторэлектрокардиографии.
- 18. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость биологических тканей и жидкостей. Использование прямого и обратного пьезоэлектрического эффекта в мед. Аппаратуре. Пьезоэффект костной ткани.
- 19. Электропроводимость биологических тканей и жидкостей для постоянного тока. Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном электрофорезе.
- 20. Переменный ток. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема тканей организма. Физические основы реографии и её применение в медицине.
- 24. Электроды для съёма биоэлектрического сигнала.
- 25. Датчики медико-биологический информации. Назначение и классификация датчиков. Характеристика датчиков.
- 26. Усиление электрического сигнала. Усилители. Коэффициент усиления. Амплитудные и частотные искажения, их предупреждения. Классификация усилителей.
- 28. Физиотерапевтические аппараты низкочастотной терапии. Электронные стимуляторы для физиологических исследований и для лечебных целей.
- 29. Физиотерапевтические аппараты высокочастотной терапии. Терапевтический контур. Аппараты электрохирургии, аппараты микроволновой терапии.
- 30. Интерференция света. Когерентность. Интерферометры и их применение. Интерференционный микроскоп.
- 31. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка.
- 32. Поляризация света. Свет естественный и плоскополяризованный. Поляризация при двойном лучепреломлении. Поляризационные устройства.
- 33. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Поляриметрия и спектрополяриметрия. Поляризационный микроскоп.
- 34.Волоконная оптика и её использование в медицинских приборах. Эндоскоп с волоконной оптикой.
- 35. Устройство микроскопа. Формула для увеличения. Разрешающая способность. Предел разрешения. Полезное увеличение. Специальные приемы микроскопии.
- 37. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберга-Бера. Спектры поглощения. Концентрационная колориметрия.
- 38. Рассеяние света мутными средами. Молекулярное рассеяние. Закон Рэлея. Нефелометрия.
- 39. Тепловое излучение тел. Характеристика теплового излучения. Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.
- 40. Использование термографии в диагностических целях. Устройство термографа и тепловизора.
- Вопрос 43
- Вопрос 44
- Вопрос 45.
- Вопрос 46
- Вопрос 47
- Вопрос 48 Биологические мембраны и их функции
- Вопрос 49
- Вопрос 50
- Вопрос 51
- Вопрос 52
- Вопрос 53
- Вопрос 54
- 56. Механизм передачи возбуждения от одной клетки к другой. Структура и функции синапса химического типа.
- 58. Свойства молекул в электронно-возбужденном состоянии. Процессы в молекулах днк и рнк под действием электромагнитных волн оптического диапазона.
- 59. Действие уф на белковые молекулы. Образование свободных радикалов.
- 63. Понятие об ионизирующих излучениях, виды ионизирующих излучений. Механизмы взаимодействия электромагнитных и корпускулярных ионизирующих излучений с веществом.
- 64. Механизмы повреждающего действия ионизирующих излучения на организм человека и животных. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений.
- 65. Особенности видовой и тканевой чувствительности. Закон Бергонье и Трибондо.
- 66. Принципы защиты от ионизирующих излучений.