|
||||||||
Контрольная работа №2. II. Дать ответы на тесты и занести в таблицу (тесты содержатся в пособии: Рабочая тетрадь по биофизике).. Модуль № 2. Изучение аппарата УВЧ-терапии. Изучение медицинского аппарата для гальванизации. Определение подвижности ионов метСтр 1 из 2Следующая ⇒ Контрольная работа №2 I. Написать ответы на вопросы: 1. Дайте определение УВЧ-терапии. Дайте определение электромагнитного поля. Что является характеристикой ЭП,единица измерения.Что является характеристикой МП,единица измерения. 2. Определение предельно допустимого безопасного времени пребывания человека в поле бета и гамма – излучения. 3 Устройство люксметра. Правила пользования люксметром. Расчет необходимого количества светильников для создания определённой освещённости. II. Дать ответы на тесты и занести в таблицу (тесты содержатся в пособии: Рабочая тетрадь по биофизике). Модуль № 2 | ||||||||
Изучение аппарата УВЧ-терапии |
Изучение медицинского аппарата для гальванизации |
Определение подвижности ионов методом электрофореза | ||||||
№ вопроса | Ответ | № вопроса |
Ответ | № вопроса |
Ответ | |||
1. | 1. | 1. | ||||||
2. | 2. | 2. | ||||||
3. | 3. | 3. | ||||||
4. | 4. |
2,4,1,3,5 | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | ||||||
6. | 6. | 6. | ||||||
7. | 7. | 7. | ||||||
8. | 8. | 8. | ||||||
9. | 9. | 9. | ||||||
10. | 10. | 10. | ||||||
Определение радиоактивного фона с помощью индикатора радиоактивности РАДЭКС |
Определение концентрации веществ в растворах с помощью колориметра фотоэлектрического |
Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения помещений | ||||||
№ вопроса | Ответ |
№ вопроса | Ответ |
№ вопроса | Ответ | |||
1. | 1. | 1. | ||||||
2. | 2. | 2. | ||||||
3. | 3. | 3. | ||||||
4. | 4. | 4. | ||||||
5. | 5. | 3,5,6,4,1,2 | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | ||||||
7. | 7. | 7. | ||||||
8. | 8. | 8. | 1-в,2-а,3-б | |||||
9. | 9. | 9. | ||||||
10. | 10. | 10. | ||||||
17стр
Задание №1
1.УВЧ-терапия — методика физиотерапии, в основе которой лежит воздействие на организм больного высокочастотного электромагнитного поля с частотой электромагнитных колебаний 40,68 МГц либо 27,12 МГц . В ходе взаимодействия c испускаемого физиотерапевтическим аппаратом электромагнитного поля и организма больного образуется два вида электрического тока. В структурах, обладающих относительно высокой электропроводностью (кровь, лимфа, моча и ткани, имеющие хорошее кровоснабжение) заряженные частицы совершают колебания с частотой колебания этого поля. При этом в названных структурах возникает ток проводимости. Колебание частиц происходит в вязкой среде, поэтому возникает поглощение энергии, связанное с преодолением сопротивления этой среды. Это поглощение энергии носит название омических потерь. Поглощённая тканями организма энергия выделяется в виде тепла.
При воздействии УВЧ преобладают токи смещения, поле глубоко и почти без потерь проникает в ткани, плохо проводящие электрический ток. Основное же тепловыделение происходит за счёт токов проводимости, т. е. омических потерь.
Под влиянием адекватных доз в организме возникают существенные изменения в органах и системах: усиливаются пролиферативные процессы соединительнотканных элементов. За счёт увеличения проницаемости стенок кровеносных капилляров усиливается поступление в очаг воспаления различных иммунных тел и других защитных клеток ретикулоэндотелиальной системы. Существенно усиливается кровоток и лимфообращение. В основном УВЧ-терапия используется при воспалительных процессах.
Электромагнитное поля -возникают за счет разницы напряжений: чем больше электрическое напряжение, тем более сильным будет возникающее поле.Магнитные поля возникают там, где проходит электрический ток: чем сильнее ток, тем сильнее магнитное поле. Электрическое поле есть даже при отсутствии электрического тока. Если имеется электрический ток, то сила магнитного поля будет меняться в зависимости от расхода электроэнергии, а сила электрического поля остается при этом постоянной.
В современной формулировке электромагнитное поле представлено тензором электромагнитного поля, компонентами которого являются три компонента напряжённости электрического поля и три компонента напряжённости магнитного поля (или — магнитной индукции), а также четырёхмерным электромагнитным потенциалом — в определённом отношении ещё более важным.
Действие электромагнитного поля на заряженные тела описывается в классическом приближении посредством силы Лоренца.
Возмущение электромагнитного поля, распространяющееся в пространстве, называется электромагнитной волной (электромагнитными волнами)[~ 1]. Любая электромагнитная волна распространяется в пустом пространстве (вакууме) с одинаковой скоростью — скоростью света (свет также является электромагнитной волной). В зависимости от длины волны электромагнитное излучение подразделяется на радиоизлучение, свет (в том числе инфракрасный и ультрафиолет), рентгеновское излучение и гамма-излучение.
Единица измерения-индукции магнитного поля вМеждународной системе единиц (СИ), равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон.
Через основные единицы СИ тесла выражается следующим образом:
· кг·с−2·А−1
Через производные единицы СИ тесла выражается соотношениями:
· Вб / м2
· В·с / м2
· Н·А−1·м−1
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы тесла пишется со строчной буквы, а её обозначение «Тл» — с заглавной.
Соотношения с другими единицами измерения магнитной индукции:
· 1 Тл = 10 000 гаусс (единица СГС)
· 1 Тл = 1·109 гамма (единица, применяемая в геофизике)
Единица названа в честь изобретателя Николы Теслы. В Международную систему единиц (СИ) тесла введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием СИ в целом[1].
· Во внешнем космосе магнитная индукция составляет от 0,1 до 10 нанотесла (от 10−10 Тл до 10−8 Тл).
· Магнитное поле Земли значительно варьируется во времени и пространстве. На широте 50° магнитная индукция в среднем составляет 5·10−5 Тл, а на экваторе (широта 0°) — 3,1·10−5 Тл.
· Сувенирный магнит на холодильнике создает поле около 5 миллитесла.
· Отклоняющие дипольные магниты Большого адронного коллайдера — от 0,54 до 8,3 Тл.
· Стандартное значение напряжённости магнитного поля, создаваемого высокопольным магнитно-резонанснымтомографом, — 1,5 Тл.
· В солнечных пятнах — 10 Тл.
· В белых карликах — 100 Тл.
· Рекордное значение постоянного магнитного поля, достигнутое людьми без разрушения установки — 1200 Тл[2]
· Рекордное значение импульсного магнитного поля, когда-либо наблюдавшегося в лаборатории — 2,8·103 Тл[3]
· Магнитные поля в атомах — от 1 до 10 килотесла (103 — 104 Тл).
· На нейтронных звёздах — от 1 до 100 мегатесла (106 Тл — 108 Тл).
· На магнетарах — от 0,1 до 100 гигатесла (108 — 1011 Тл).
Магнитное поле -- это особый вид материи, поср6едством которой осуществляется связь и взаимодействие между движущимися электрическими зарядами. Везде, где существует движущийся электрический заряд или ток, возникает магнитное поле [14]. Постоянным называется магнитное поле, в котором значение вектора магнитной индукции в каждой точке не изменяется со временем. Постоянное магнитное поле существует вокруг неподвижного магнита или неподвижного проводника с постоянным током.
Переменное магнитное поле получается не только при движении магнита или проводника с постоянным током относительно наблюдателя. Также магнитное поле изменяется в пространстве, окружающем неподвижный проводник с изменяющимся током. Так, при замыкании электрической цепи ток за некоторый промежуток времени возрастает от нуля до своего наибольшего значения, достигнув которого, он перестает изменяться. При этом вместе с током изменяется и его магнитное поле. Наоборот, при размыкании цепи ток и его магнитное поле уменьшаются до нуля. При этом вектор В меняется не только по модулю, но и по направлению[23].
Комбинированное магнитное поле является суперпозицией коллинеарных постоянного (им может быть геомагнитное поле ~50 мкТ) и переменного магнитных полей. Магнитное поле действует на электрические токи, движущиеся заряды и постоянные магниты, на схемах условно изображается магнитными силовыми линиями (линиями индукции). Это воображаемые линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора магнитной индукции в этих точках поля. Линии магнитной индукции замкнуты. Замкнутость линий магнитной индукции означает, что в природе отсутствуют свободные магнитные заряды. Особенностью МП является то, что оно является не потенциальным вихревым полем [21].
Вектор В магнитной индукции служит силовой характеристикой магнитного поля. Индукция магнитного поля в вакууме называется напряженностью Н магнитного поля. Она зависит от силы тока и также убывает с увеличением расстояния между источниками последнего. Поток вектора В через перпендикулярную ему поверхность называют магнитным потоком Ф, который является скалярной величиной.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|