Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 5,99 МБ
  • добавлен 07 сентября 2015 г.
Ответы на экзаменационные вопросы по медицинской и биологической физике
Экзамен. НИУ "БелГУ", фармацевтический факультет, 1 курс, 49 вопросов
Роль физики в познании окружающего мира. Физика как фундаментальная наука. Значение физики для фармации
Законы сохранения импульса и механической энергии, их применение к задаче об упругих и неупругих столкновениях
Отличие молекулярной структуры газов, жидкостей и твердых тел. Ближний и дальний порядок. Аморфное и кристаллическое состояние. Стеклообразное состояние. Жидкие кристаллы. Кристаллические модификации
Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные явления. Поверхностно-активные вещества
Вязкость жидкостей. Уравнение Ньютона. Реологические свойства биологических жидкостей. Формула Пуазейля
Процессы переноса. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность
Свободные гармонические колебания. Дифференциальное уравнение, его решение. Зависимости смещения скорости, ускорения от времени. Полная энергия колеблющегося тела
Сложение гармонических колебаний, направленных по одной прямой. Теорема Фурье. Гармонический спектр сложного колебания
Механические волны. Уравнение и график бегущей волны. Поток энергии и интенсивность волны. Вектор Умова
Звук. Физические характеристики звуковой волны, их связь с физиологическими характеристиками звуковых ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Область слышимости
Ультразвук. Источники ультразвуковых волн. Особенности взаимодействия звуковых волн с веществом. Использование ультразвука в медицине и фармации
Электромагнитные колебания. Дифференциальные уравнения колебаний в идеальном и реальном контурах. Их решение
Электромагнитные поля и волны. Основные положения теории Максвелла
Уравнение и график электромагнитной волны. Плотность потока энергии (интенсивность) электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойнтинга. Шкала электромагнитных волн.
Интерференция света. Условия интерференционных максимумов и минимумов. Интерферометр, его применение для анализа вещества.
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка, формула главных максимумов дифракционной решетки. Дифракционный спектр, его применение, понятие о голо графии
Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса
Оптически активные вещества. Удельное вращение. Дисперсия оптической активности. Поляриметры и их применение для исследования веществ.
Рефрактометрия. Применение рефрактометров в фармации
Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Применение дисперсии в оптических приборах
Поглощение света. Закон Бугера. Закон Бера. Молярный коэффициент поглощения, коэффициент пропускания, оптическая плотность. Колориметрия, применение в фармации
Рассеяние света. Рассеяние в мутных средах, молекулярное рассеяние. Закон Релея. Нефелометрия, турбидиметрия, применение в фармации
Тепловое излучение тел. Основные величины, характеризующие тепловое излучение: энергетическая светимость, коэффициент поглощения, спектральная плотность энергетической светимости, монохроматический коэффициент поглощения. Абсолютно черное тело. Серое тело. Окрашенные тела. Закон Кирхгофа, следствие из закона Кирхгофа
Спектр излучения абсолютно черного тела. Закон Вина. Закон Стефана-Больцмана. Гипотеза Планка. Формула Планка для спектральной энергетической светимости абсолютно черного тела. Применение теплового излучения в медицине и фармации
Рентгеновское излучение. Простейшая рентгеновская трубка. Основные свойства рентгеновских лучей. Тормозное рентгеновское излучение, его спектр. Жесткость и мощность рентгеновского излучения. Применение рентгеновского излучения в медицине и фармации
Рентгеновские методы анализа вещества. Характеристическое рентгеновское излучение, характеристические спектры. Рентгеноструктурный анализ
Радиоактивность, основной закон радиоактивного распада. Активность радиоактивных препаратов
Ядерные реакции. Искусственные радиоактивные изотопы, их использование в фармации. Метод меченых атомов
Действие α, β, γ и рентгеновского излучения на вещество. Ионизирующая и проникающая способности. Ослабление излучения при прохождении через вещество. Защита от ионизирующих излучений. Биологическое действие радиоактивного излучения
Дозиметрия ионизирующих излучений. Поглощенная, экспозиционная и биологическая (эквивалентная) дозы. Мощность дозы
Биофизика, ее предмет, связь с другими науками. Методы исследования. Значение биофизики для медицины и фармации
Волновые свойства движущихся микрочастиц. Длина волны де Бройля. Дифракция электронов. Электронография, ее использование для исследования вещества. Принцип действия электронного микроскопа
Элементы квантовой механики. Волновая функция, ее физический смысл. Уравнение Шредингера. Соотношение неопределенностей
Энергетические уровни молекул. Электронные, колебательные и вращательные спектры молекул. Области шкалы электромагнитного излучения, исследуемые в фармации. Спектры поглощения биополимеров, их связь со структурой биомакромолекул. Спектральный анализ в фармации
Люминесцентный анализ в фармации. Люминесценция. Фотолюминесценция. Флуоресценция. Безызлучательный переход. Квантовый выход, длительность послесвечения. Закон Вавилова. Спектр люминесценции. Правило Стокса
Лазер. Индуцированное излучение. Инверсная заселенность уровней. Метастабильные уровни. Принцип работы газового гелий-неонового лазера. Применение лазера в медицине
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). ЭПР – спектрометры, блок-схема. Спектры ЭПР и их связь со свойствами вещества
Биологические мембраны, их основные функции. Исследование структуры биологических мембран с помощью физических методов. Жидкостно-мозаичная модель мембраны
Модельные липидные мембраны. Плоские бислойные липидные мембраны. Липосомы. Применение липосом в фармации
Приложения первого и второго начал термодинамики к биологическим системам. Энергетический баланс организма. Живой организм как открытая система, обмен энтропией с окружающей средой. Уравнение Пригожина
Стационарное состояние термодинамической системы. Теорема Пригожина. Аутостабилизация. Адаптация
Транспорт веществ через биологические мембраны. Пассивный и активный транспорт. Изменение электрохимического потенциала и энергии Гиббса при пассивном и активном транспорте. Сопряженные процессы
Пассивный транспорт веществ через биологическую мембрану. Уравнение Теорелла. Уравнение Нернста-Планка. Закон Фика. Проницаемость мембран
Виды пассивного транспорта: простая и облегченная диффузия, осмос, фильтрация
Активный транспорт веществ через биологическую мембрану. Опыт Уссинга. Ионные насосы, их виды. Сопряжение активного транспорта с химической реакцией гидролиза АТФ
Биопотенциалы. Их виды: покоя, действия. Природа биопотенциалов
Биопотенциалы покоя. Уравнение Гольдмана-Ходжкина, уравнение Нернста. Роль ионных насосов в создании биопотенциалов покоя
Биопотенциал действия, его свойства. Природа потенциала действия. Метод фиксации напряжений. Уравнение Ходжкина-Хаксли. Эквивалентная электрическая схема возбудимой мембраны. Ионные каналы
Распространение потенциалов действия вдоль нервного волокна. Модель кабельно-релейной линии