конспект лекций. Криворізький медичний коледж Зошит для самостійних робіт
Скачать 0.52 Mb.
|
Р Дано: Е -? озв’язання: Енергія, яка випромінюється через спостережуване віконце печі, визначається за формулою Е=R S t, де R – енергетична світність віконця печі, яка визначається за законом Стефана – Больцмана , де – стала Стефана – Больцмана. Тоді Відповідь: Е = 17222,6 Дж. Задачі для самостійного розв’язку 1. При якій температурі енергетична світність абсолютно чорного тіла дорівнює 500 Вт/м2 ?
2. Яка енергія випромінюється через оглядове віконце печі площею 10 см2 за 5 хв ? Піч вважати абсолютно чорним тілом з температурою 2000 К.
3. Яка температура печі, якщо через оглядове віконце площею 5 см2, яке умовно вважають абсолютно чорним тілом, випромінюється 480 кал за 1 хв?
Питання для самоконтролю: 1. Закон Стефана—Больцмана для абсолютно чорного тіла має вигляд:| 2. Закон зміщення Віна ( перший |закон Віна) має вигляд|вид|: 3. Другий закон Віна має вигляд|вид|: Відповіді: Самостійна робота №9 Нанотехнології та перспективи їх застосування у медицині. Радіологія та її застосування в медицині Знати основи застосування квантово-механічних резонансних методів у медицині. Вміти пояснювати властивості люмінесценції та її застосування в медицині; фізичні основи роботи лазера, вирізняти напрями використання лазера в медицині; основи застосування квантово-механічних резонансних методів у медицині. Зміст теми Резонансні методи квантової механіки. Ядерний магнітний резонанс, електронний парамагнітний резонанс, їх застосування в медицині (ЯМР-томографія тощо). Люмінесценція, використання в медицині. Хемілюмінесценція, надслабке свічення, використання в медицині. Спонтанне та індуковане випромінювання. Лазери. Властивості лазерного випромінювання. Біологічна дія лазерного випромінювання. Застосування лазерів у медицині. Опрацюйте наступну літературу: Основна: Шевченко А.Ф. Основи медичної і біологічної фізики. — К.: Медицина, 2008.- Додаткова: Основи біологічної і медичної фізики, інформатики й апаратури: Навч. посібник / За ред. Л.С. Годлевського.- Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2003.- 258с. Дайте відповіді на питання: Резонансні методи квантової механiки. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Електронно-парамагнiтний резонанс (ЕПР), ядерний магнітний резонанс (ЯМР). Використання у медицинi. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Люмiнесценцiя. Види люмiнесценцiї. Механізм виникнення. Люмінесцентний аналіз. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Хемiлюмiнесценцiя. Бiолюмiнесценцiя. Використання надслабкого свiчення у медицинi. Фотобiологiчнi процеси. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Лазерне випромiнювання. Властивостi. Використання у медицинi. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Основні формули Енергія фотона: де h – стала Планка, ν - частота електромагнітного випромінювання, λ – довжина хвилі електромагнітного випромінювання. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту: або , де Авих– робота виходу електрона з поверхні металу, - кінетична енергія електрона після виходу. Формула де Бройля: де – імпульс мікрочастинки. Перший постулат Бора (правило квантування): де m – маса електрона, – швидкість електрона на n-й орбіті, rn – радіус n-ї орбіти, n – номер орбіти. Другий постулат Бора: де n i m – номера орбіт, En i Em – значення енергії електрона на цих орбітах. Енергія кванта світла, який випромінює (поглинає) атом водню при переході з одної орбіти на іншу: де n i m – номера орбіт, с – швидкість світла у вакуумі, R – стала Рідберга. Енергія електрона, який знаходиться на n-ій орбіті: де - електрична стала; m і e – відповідно маса і заряд електрона; h - стала Планка. Енергія йонізації атома Гідрогену: Серіальна формула, яка визначає частоту світла, що випромінюється або поглинається атомом Гідрогену при переході електрона з однієї орбіти на іншу; де R – стала Рідберга . Для довжини хвилі світла: де - стала Рідберга . Найкоротша довжина хвилі гальмівного рентгенівського випромінювання: де е – величина елементарного заряду, U – величина напруги на рентгенівській трубці. Довжина хвилі , виражена в ангстремах: де U – величина напруги на рентгенівській трубці виражена в кВ, Величина потоку рентгенівського випромінювання: де І – сила струму, U – напруга на рентгенівській трубці, Z– порядковий номер хімічного елементу дзеркальця анода, k – коефіцієнт пропорційності. Масовий коефіцієнт поглинання: , де k– коефіцієнт пропорційності, λ – довжина хвилі, Z – порядковий номер елементу речовини – поглинача. Зразок розв’язку типової задачі Ч |