Гемодинамика, дозиметрия и электродинамика в медицине
Турбулентное течение жидкости. Регистрация диастолического давления по методу Короткова. Процессы, возникающие в веществе под воздействием радиоактивных излучений. Физические процессы в биологических мембранах. Сердце как точечный токовый диполь.
Рубрика | Медицина |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.04.2014 |
Размер файла | 57,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Государственное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования
"Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко"
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(заочное отделение)
Кафедра медицинской физики
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКЕ № 2
Студентки 2 курса
202 группы заочного отделения
Сасовой Светланы Олеговны
Воронеж, 2011
Содержание
- Раздел: Течение жидкости. Гемодинамика
- Раздел: Радиоактивность. Дозиметрия
- Раздел: Физические процессы в биологических мембранах
- Раздел: Электродинамика
Раздел: Течение жидкости. Гемодинамика
1. Турбулентное течение является:
1) вихревым
2) стационарным
3) слоистым
4) установившемся
Ответ:
1. Турбулентное течение является вихревым.
При увеличении скорости течения вязкой жидкости вследствие неоднородности давления по поперечному сечению трубы создаются завихрения, и движение становится вихревым, или турбулентным.
2. Диастолическое давление по методу Короткова регистрируется при условии:
1) возникает турбулентное течение
2) восстанавливается ламинарное течение
3) избыточное над атмосферным давление в манжете равно нулю
4) турбулентное течение достигает максимальной скорости
Ответ: 2. Диастолическое давление по методу Короткова регистрируется при условии когда восстанавливается ламинарное течение.
По методу Короткова (бескровному методу измерения давления крови) давление в манжете, соответствующее восстановлению ламинарного течения в артерии, регистрируется как диастолическое.
3. Относятся к ньютоновским жидкости, у которых
1) вязкость зависит от скорости сдвига
2) скорость сдвига зависит от температуры
3) вязкость зависит от градиента скорости
4) вязкость не зависит от градиента скорости
Ответ: 4. Относятся к ньютоновским жидкости, у которых вязкость не зависит от градиента скорости.
Для многих жидкостей вязкость не зависит от градиента скорости, такие жидкости не подчиняются уравнению Ньютона, и их называют ньютоновскими.
4. Свойства крови, характеризующие её как неньютоновскую жидкость
1) зависимость вязкости от температуры и давления
2) агрегация эритроцитов
3) зависимость вязкости от молекулярных свойств жидкости
4) незначительная зависимость вязкости крови от скорости сдвига в крупных артериях.
Ответ: 1,2. Свойства крови, характеризующие её как неньютоновскую жидкость: зависимость вязкости от температуры и давления, агрегация эритроцитов.
Жидкости, вязкость которых зависит не только от температуры, но и от режима течения - давления и градиента скорости, называются неньютоновскими. Вязкость крови зависит также от объёмной концентрации эритроцитов, с её увеличением (с агрегацией эритроцитов) вязкость крови возрастает. В крупных артериях при скорости сдвига > вязкость незначительно зависит от скорости сдвига (а при градиенте скорости > вязкость постоянна) кровь ведёт себя как ньютоновская жидкость.
Раздел: Радиоактивность. Дозиметрия
1. Из ниже перечисленных процессов, возникающих в веществе под воздействием радиоактивных излучений, относится к первичным:
1) ионизация атомов или молекул
2) возбуждение атомов
3) активация молекул, приводящая к фотохимическим реакциям
4) возникновение характеристического рентгеновского излучения
Ответ: 1,2. Из ниже перечисленных процессов, возникающих в веществе, под воздействием радиоактивных излучений относится к первичным ионизация атомов и молекул и возбуждение атомов.
Первичными процессами является ионизация и возбуждение. Вторичными процессами могут быть увеличение скорости молекулярно - теплового движения частиц вещества, характеристическое рентгеновское излучение, радиолюминесценция, химические процессы.
2. К ионизирующим излучениям относятся:
1) радиоволны
2) рентгеновское и гамма - излучение
3) ультразвуковое излучение
4) видимый свет
Ответ: 2. К ионизирующим излучениям относятся рентгеновское и гамма - излучение.
Ионизирующим излучением называют любой вид излучения, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков. К ионизирующим излучениям относятся альфа-, бета - и гамма-излучение, рентгеновское излучение, потоки нейтронов и других ядерных частиц, космические лучи.
3. Не относится к ионизирующим излучениям:
1) инфракрасное излучение
2) рентгеновское излучение
3) поток - частиц
4) поток - квантов
Ответ:
1. Не относится к ионизирующим излучениям инфракрасное излучение.
К ионизирующим излучениям относятся альфа-, бета - и гамма-излучение, рентгеновское излучение, потоки нейтронов и других ядерных частиц, космические лучи.
4. Гамма - излучение - это:
1) поток быстрых электронов
2) поток позитронов
3) электронное излучение
4) поток - частиц
Ответ: 3. Гамма - излучение - это электромагнитное излучение.
Гамма - излучение - это коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны < см, возникающее при распаде радиоактивных ядер и элементарных частиц, взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом и др.
Раздел: Физические процессы в биологических мембранах
1. При активном транспорте веществ используется энергия АТФ для
а) создания каналов (пор) в мембране
б) осуществления транспорта воды
в) поддержания градиента гидростатического давления
г) обеспечения транспорта ионов
1) б 2) в 3) б, г 4) г
Ответ: 4. При активном транспорте веществ используется энергия АТФ для обеспечения транспорта ионов.
Активный транспорт - это перенос молекул в область большей концентрации, а ионов - против силы, действующей на них со стороны электрического поля. Перенос ионов , , и через мембраны обеспечивают ионные насосы за счёт энергии гидролиза АТФ.
2. Липидная часть биологической мембраны находится в состоянии
1) твёрдом аморфном
2) твёрдом кристаллическом
3) жидком аморфном
4) жидко - кристаллическом
Ответ: 4. Липидная часть биологической мембраны находится в жидко - кристаллическом состоянии.
Липидный бислой в мембране может иметь доменную структуру в результате сосуществования несмешиваемых липидных фаз, находящихся в двух различных физических состояниях - гелевом и жидкокристаллическом.
3. Перенос вещества при облегчённой диффузии по сравнению с простой диффузией осуществляется
1) с неизменной скоростью по градиенту
2) быстрее по градиенту
3) медленнее по градиенту
4) быстрее против градиента
Ответ: 2. Перенос вещества при облегчённой диффузии по сравнению с простой диффузией осуществляется быстрее по градиенту.
Облегчённая диффузия относится к пассивному транспорту. Пассивный транспорт - перенос веществ по градиенту концентрации из области высокой концентрации в область низкой, без затрат энергии. Полярные вещества (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) проходят через мембраны с помощью облегченной диффузии, при участии белков-каналов или белков-переносчиков. Участие белков-переносчиков обеспечивает более высокую скорость облегченной диффузии по сравнению с простой пассивной диффузией.
4. Потенциал покоя на клеточной мембране возникает в результате электродиффузии
1) и
2) и
3) и
4) и
Ответ:
1. Потенциал покоя на клеточной мембране возникает в результате электродиффузии и .
Калий-натриевый насос создает предпосылки для возникновения потенциала покоя. Это - разность в концентрации ионов между внутренней и наружной средой клетки. Отдельно проявляет себя разность концентрации по натрию и разность концентрации по калию. Попытка клетки выровнять концентрацию ионов по калию приводит к потере калия, потере положительных зарядов и порождает электроотрицательность внутри клетки. Эта электроотрицательность составляет большую часть потенциала покоя.
Раздел: Электродинамика
1. Согласно теории Эйнтховена сердце представляет собой
1) точечный электрический диполь
2) точечный токовый квадруполь
3) точечный токовый диполь
4) точечный токовый октуполь
Ответ: 3. Согласно теории Эйнтховена сердце представляет собой точечный токовый диполь.
Дипольное представление о сердце лежит в основе теории отведения Эйнтховена. Согласно ей, сердце есть токовый диполь с дипольным моментом , который поворачивается, изменяет своё положение и точку приложения за время сердечного цикла.
2. Дипольный момент токового диполя - величина, равная
1) произведению точечного заряда на плечо диполя
2) произведению силы тока на плечо диполя
3) отношению силы тока к плечу диполя
4) отношению точечного заряда к плечу диполя
Ответ: 2. Дипольный момент токового диполя - величина, равная произведению силы тока на плечо диполя.
мембрана жидкость сердце диполь
Аналогично электрическому моменту диполя дипольный момент токового диполя можно записать следующим образом = , где I - сила тока, l - плечо диполя (расстояние между точками истока и стока тока.
3. Для регистрации ЭКГ в I стандартном отведении электроды располагают
1) на предплечье правой руки и голени левой ноги
2) на предплечьях правой и левой рук
3) активный электрод располагают на предплечье правой руки, электроды левой руки и левой ноги объединяются и присоединяются к отрицательному полюсу и голени левой ноги
4) на предплечье левой руки и голени левой ноги
Ответ: 2. Для регистрации ЭКГ в I стандартном отведении электроды располагают на предплечьях правой и левой рук.
Различают три отведения: I отведение (правая рука - левая рука), II отведение (правая рука - левая нога), III отведение (левая рука - левая нога).
4. На ЭКГ во втором стандартном отведении зубец Р отражает
1) возбуждение предсердий
2) реполяризацию предсердий
3) распространение возбуждения по атриовентрикулярному узлу
4) возбуждение синусного узла
Ответ:
1. На ЭКГ во втором стандартном отведении зубец Р отражает возбуждение предсердий.
Зубец Р отражает возбуждение предсердий.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Назначение и молекулярная структура цитоплазматических мембран. Перенос молекул через них, уравнение Фика. Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка. Анализ механизмов транспорта веществ через Биологические мембраны. Биоэлектрические потенциалы.
презентация [1,1 M], добавлен 21.05.2017Краткая биография Николая Сергеевича Короткова - российского ученого, пионера современной сосудистой хирургии. Выслушивание артерий и вен. Измерение систолического и диастолического артериального давления аускультативным методом с помощью сфигмоманометра.
реферат [88,2 K], добавлен 25.05.2012Исследование давления по методу Короткова. Этиология и патогенез острого панкреатита. Скользящая глубокая методическая пальпация ободочной кишки по методу Образцова. Особенности исследования серологических реакций. Диффузные изменения паренхимы печени.
история болезни [44,9 K], добавлен 29.03.2010Физико-химические процессы, возникающие при неправильном хранении лекарственных средств. Специфика химических, биологических процессов при воздействии различных факторов. Зависимость стабильности лекарственных веществ от условий хранения и получения.
курсовая работа [21,6 K], добавлен 12.02.2010Иммунопатологические процессы и патогенез привычного невынашивания беременности. Влияние аутоиммунных реакций на процессы имплантации, развития эмбриона и плода, течение беременности и исход родов. Клинические проявления при антифосфолипидном синдроме.
реферат [81,3 K], добавлен 03.08.2011Циркулирующая жидкость в желудочках головного мозга. Предохранение головного и спинного мозга от механических воздействий. Поддержание постоянного внутричерепного давления и водно-электролитного гомеостаза. Обменные процессы между кровью и мозгом.
презентация [739,6 K], добавлен 05.03.2014Элементы электрокардиографии (ЭКГ). Происхождение зубцов и интервалов ЭКГ, их связь с возникновением и распространением возбуждения в сердце. Теория сердечного диполя. Процесс деполяризации, реполяризации мышцы сердца. Продуцирование электродвижущей силы.
презентация [1,4 M], добавлен 21.04.2014Понятие и причины возникновения артериальной гипертензии как стойкого повышения систолического артериального давления до 140 мм рт.ст. и выше и/или диастолического артериального давления до 90 мм рт.ст. и выше, ее классификация и типы, клиника и лечение.
презентация [1,6 M], добавлен 18.11.2013Применение ионизирующего излучения в медицине. Технология лечебных процедур. Установки для дистанционной лучевой терапии. Применение изотопов в медицине. Средства защиты от ионизирующего излучения. Процесс получения и использования радионуклидов.
презентация [1016,4 K], добавлен 21.02.2016Кривая артериального давления. Методы исследования артериального давления у человека: метод Короткова, осциллография. Возрастные нормы. Миогенный или базальный тонус. Опыт Клода Бернара. Механизм сосудодвигательных реакций и сосудистые рефлексы.
презентация [5,1 M], добавлен 13.12.2013