д.м.н., проф.
С.Ю. Никулина ________
«____» __________2014г.
№ п/п
| Формулировка вопроса
|
|
|
1.
| Гармонические колебания: основные виды и характеристики калебаний. Дифференциальные уравнения колебаний.
|
2.
| Сложение колебаний, направленных по одной прямой. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.
|
3.
| Идеальная жидкость. Уравнение Бернулли. Следствия из уравнения Бернулли.
|
4.
| Вязкость жидкости (внутреннее трение). Ньютоновсие и неньютоновсике жидкости. Ламинарное и турбулентное течение. Формула Гаагена-Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. Число Рейнольдса.
|
5.
| Кровь как неньютоновская жидкость. Влияние физических свойств эритроцитов на вязкость крови. Модели кровообращения.
|
6.
| Строение и физические свойства биологических мембран. Жидкие кристаллы. Модели мембран. Липосомы и их применение в медицине.
|
7.
| Транспорт веществ через мембрану. Виды транспорта. Механизмы активного транспорта. Перенос ионов через мембраны. Уравнение Нернста – Планка.
|
8.
| Диффузия в жидкости. Уравнение Фика. Уравнение диффузии для мембраны. Коэффициент проницаемости.
|
9.
| Устройства съема (электроды и датчики) и регистрации медико– биологического сигнала. Классификация. Требования к ним.
|
10.
| Понятия диполя. Силы, действующие на диполь в электрическом поле
Электрический потенциал диполя. Поляризация диэлектриков.
|
11.
| Природа емкостных свойств тканей организма. Импеданс тканей. Физические основы реографии.
|
12.
| Представление об эквивалентном электрическом генераторе органов и тканей. Теория Эйнтховена. Электрокардиография.
|
13.
| Физические процессы, происходящие в тканях под воздействием низкочастотных токов и полей. Использование в медицине.
|
14.
| Физические процессы, происходящие в тканях под воздействием высокочастотных токов и полей. Использование в медицине.
|
15.
| Геометрическая оптика. Линзы. Микроскоп. Формула увеличения. Разрешающая способность микроскопа. Специальные приемы микроскопии.
|
16.
| Глаз как центрированная оптическая система. Угол зрения. Разрешающая способность. Недостатки оптической системы глаза и способы их устранения.
|
17.
| Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Оптические устройства, основанные на дифракции и интерференции света и используемые в медицине.
|
18.
| Рефракция света. Законы преломления света. Рефрактометрия.
|
19.
| Поглощение света. Закон Бугера – Ламберта – Бера. Концентрационная колориметрия.
|
20.
| Поляризация света. Поляризация при двойном лучепреломлении. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Поляриметрия. Поляризационный микроскоп.
|
21.
| Рассеяние света. Молекулярное рассеяние и рассеяние в мутных средах. Закон Релея. Нефелометрия.
|
22.
| Тепловое излучение тел. Характеристики теплового излучения. Черные и серые тела. Законы теплового излучения. Излучение тела человека. Использование термографии в медицине.
|
23.
| Индуцированное излучение. Оптические квантовые генераторы (лазеры). Основные свойства лазерного излучения. Применение лазеров в медицине.
|
24.
| Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом (основные явления, их характеристики, закон ослабления потока ионизирующего излучения). Физические основы применения ионизирующих излучений в медицине.
|
25.
| Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Виды радиоактивности.
|
26.
| Дозиметрия ионизирующих излучений. Поглощенная и экспозиционная дозы. Мощность дозы. Связь мощности дозы и активности радиоактивного препарата.
|
д.ф.-м.н., профессор __________________ Салмин В.В.