Экзаменационные вопросы
Вид материала | Экзаменационные вопросы |
СодержаниеВесенний семестр |
- Л. Н. Гумилева отдел международных образовательных программ экзаменационные вопросы, 38.83kb.
- Л. Н. Гумилева отдел международных образовательных программ экзаменационные вопросы, 37.32kb.
- Экзаменационные вопросы по истории и философии науки Курс «История и философия науки», 135.47kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине «Теория инвестиций», 22.53kb.
- Экзаменационные вопросы по курсу «Философия», 543.86kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине «Статистика», 22.97kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине «Теория финансового менеджмента», 41.22kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине «Общая хирургия, анестезиология», 98.18kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине «Инновационный менеджмент», 25.36kb.
- Экзаменационные вопросы по лекционному курсу "История первобытного общества", 27.85kb.
Экзаменационные вопросы
Лечебный факультет, факультет спортивной медицины, факультет адаптивной физической культуры
Осенний семестр
По разделам: “Колебания” и “Медицинская электроника”
- Дифференциальное уравнение гармонических колебаний для механических систем (вывод).
- Сложение гармонических колебаний: с одинаковыми частотами.
- Дифференциальное уравнение колебаний при действии внешней гармонической силы. Явление резонанса.
- Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Решение дифференциального уравнения для затухающих колебаний. Основные характеристики затухающих колебаний.
- Трёхфазный электрический ток. Бытовая электропроводка.
- Механизмы поражения электрическим током. Меры обеспечения безопасности. Защитное заземление.
- Механизмы поражения электрическим током. Меры обеспечения безопасности. Защитное зануление.
- Электрические свойства живых тканей: электропроводность, импеданс.
- Диэлектрические свойства живых тканей. Явление поляризации.
- Импульсный ток и его применение в терапии. Уравнение Вейса-Лапика.
- Применение в терапии высокочастотных электромагнитных полей.
- Электрические сигналы. Спектр сигнала.
- Назначение фильтров электрических сигналов. Фильтр низкой частоты (схема, частотная характеристика, полоса пропускания). Условие искажения сигнала.
- Назначение фильтров электрических сигналов. Фильтр высокой частоты (схема, частотная характеристика, полоса пропускания). Условие искажения сигнала.
- Структурная схема диагностической электронной аппаратуры. Основные характеристики медицинских приборов.
- Электроды, эквивалентная схема.
- Помехи при регистрация биопотенциалов.
- Датчики. Причины искажения сигналов датчиками.
- Усилители электрических сигналов. Эквивалентная схема. Принцип действия.
- Частотная характеристика усилителя. Линейные искажения.
- Амплитудная характеристика усилителя. Нелинейные искажения.
- Положительная обратная связь в усилителях и генераторах.
- Отрицательная обратная связь в усилителях.
- Электрокардиография. Электрическая модель сердца.
- Устранение помех при регистрации электрокардиограммы.
- Усилитель электрокардиографа.
По разделу “Теория вероятностей и математическая статистика”
- Основные понятия теории вероятностей (события случайные; события совместные; полная группа событий; противоположные события; события равновозможные, невозможные, достоверные). Вероятность случайного события.
- Основные теоремы теории вероятностей (теорема сложения для совместных и несовместных событий).
- Формула полной вероятности. Формула Байеса.
- Случайные величины (дискретные и непрерывные). Закон распределения случайной величины и формы его задания (таблица, график, функции распределения и плотности распределения).
- Числовые характеристики случайной величины (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение).
- Биномиальное распределение. Распределение Пуассона.
- Равномерное распределение.
- Распределение Гаусса. Нормированные случайные величины. Нормальная функция распределения.
- Схема предварительной обработки экспериментальных данных. Статистические показатели выборочной совокупности (среднее значение, медиана, мода, среднее квадратическое отклонение, ошибка среднего арифметического).
- Распределение Стьюдента. Доверительные интервалы для распределения Гаусса и распределения Стьюдента.
- Алгоритм обработки результатов прямых и косвенных измерений.
- Параметрические критерии проверки статистических гипотез (критерий Стьюдента).
- Критерии проверки нормальности распределения (критерий асимметрии, эксцесс, критерий Пирсона).
- Схема однофакторного дисперсионного анализа. Критерий Фишера.
- Непараметрические критерии проверки статистических гипотез (критерий Манна-Уитни, критерий Вилкоксона).
- Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Проверка достоверности корреляции по критерию Стьюдента. Ранговый коэффициент корреляции.
- Построение линии регрессии. Доверительная область линии регрессии. Уравнение регрессии.
Задача на тему: обработка результатов прямых или косвенных измерений, проверка статистических гипотез, основы корреляционного анализа.
Весенний семестр
- Природа звука. Субъективные и объективные характеристики звука. Закон Вебера-Фехнера для слухового анализатора.
- Ультразвук. Источники ультразвука. Применение ультразвука в медицине.
- Предмет биомеханики. Основные понятия. Деформации, напряжения. Закон Гука. Реология. Реологические модели.
- Механические свойства костной ткани. Механические свойства мышц. Модель скользящих нитей. Уравнение Хилла. Мощность одиночного сокращения. Механические свойства сосудистой стенки. Механизм возникновения пульсовой волны, отражение пульсовых волн.
- Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Методы определения вязкости жидкости (капиллярные и ротационные вискозиметры). Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. Распределение кровяного давления в сердечно-сосудистой системе.
- Вязкость крови.
- Уравнение неразрывности (вывод). Объёмная и линейная скорости течения.
- Работа и мощность сердца. Методы измерения давления крови и скорости кровотока.
- Предмет термодинамики. Основные понятия. Первое начало термодинамики и его применение для анализа процессов в биологических системах. Теплообмен, виды теплообмена. Уравнение теплового баланса живого организма. Виды работ, совершаемых организмом. Энерготраты организма. Калориметрия.
- Второе начало термодинамики для изолированных систем. Энтропия и термодинамическая вероятность. Второе начало термодинамики для живых организмов. Стационарное состояние и термодинамическое равновесие.
- Моделирование биологических процессов. Модель “хищник-жертва” (модель Вольтерра). Фармакокинетическая модель.
- Уравнение Теорелла. Уравнение Нернста- Планка. Закон Фика. Диффузия. Разновидности пассивного транспорта. Отличия облегчённой диффузии от простой. Перенос воды через мембраны. Активный транспорт веществ.
- Биоэлектрические потенциалы. Физико-химические основы биоэлектрогенеза. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца. Потенциал покоя. Механизм возникновения и распространения потенциала действия.
- Когерентность света. Интерференция, условия максимумов и минимумов интерференционной картины. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решётка, условия главных максимумов.
- Элементы геометрической оптики. Тонкая линза. Лупа. Аберрации оптических систем (сферическая, хроматическая, астигматизм), их исправления.
- Глаз как оптический прибор (наводка на резкость, разрешающая способность). Недостатки оптической системы глаза.
- Оптическая микроскопия. Устройство микроскопа. Ход лучей в микроскопе. Увеличение микроскопа (вывод). Разрешающая способность, предел разрешения. Опыты Аббе. Полезное увеличение. Пути повышения разрешающей способности микроскопа. Специальные методы микроскопии.
- Прохождение света через оптические среды. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Световоды. Эндоскопы.
- Закон поглощения света для чистых веществ и для растворов. Коэффициент пропускания и оптическая плотность. Спектроскопия. Количественный и качественный анализ. Рассеяние света.
- Поляризация света. Свет естественный и линейно поляризованный. Двойное лучепреломление, призма Николя. Явление Брюстера. Анализ степени поляризации света. Закон Малюса. Вращение плоскости поляризации. Закон Био.
- Тепловое излучение тел. Характеристики испускания и поглощения электромагнитных излучений. Абсолютно чёрное тело. Законы излучения абсолютно чёрного тела и их применение к исследованию излучающих свойств кожи человека. Основы тепловидения.
- Люминесценция, её основные отличия от теплового излучения. Фотолюминесценция, её основные параметры (спектр люминесценции, спектр возбуждения люминесценции, квантовый выход). Правило Стокса. Применение фотолюминесценции в медицинских исследованиях. Люминесцентный микроскоп.
- Вынужденное излучение. Принципы работы лазерных генераторов. Основные свойства лазерного излучения. Гелий-неоновый лазер, принцип работы. Применение лазеров в хирургии и терапии.
- Классификация ионизирующего излучения. Основные параметры, характеризующие его взаимодействие с веществом
- Корпускулярное ионизирующее излучение (положительно и отрицательно заряженные частицы, нейтроны). Радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада (вывод).
- Фотонное ионизирующее излучение (гамма излучение, тормозное и характеристическое рентгеновское излучение). Процессы первичного взаимодействия фотонного ионизирующего излучения с веществом.
- Основные дозиметрические характеристики ионизирующего излучения. Поглощённая доза, экспозиционная доза. Мощность дозы. Коэффициент качества. Эквивалентная доза облучения, мощность эквивалентной дозы. Интегральная поглощённая доза.
- Закон ослабления интенсивности узкого пучка моноэнергетического излучения (вывод). Вероятностный смысл линейного коэффициента ослабления. Слой половинного ослабления. Ослабление немоноэнергетического излучения, понятие об эффективном коэффициенте ослабления.
- Приборы и методы регистрации ионизирующих излучений. Детекторы, их основные характеристики. Дозиметрические приборы, типы дозиметров.
- Биологическое действие ионизирующих излучений. Основные механизмы радиационных поражений (теория мишени, теории прямого и косвенного действия, теория цепных процессов).
- Применение ионизирующих излучений в медицине.
- Магнитные свойства атома. Атом в магнитном поле. ЭПР – спектроскопия.
- Ядро атома в магнитном поле. ЯМР – спектроскопия. Магнито-
-резонансная томография.
Задачи на все темы, рассматриваемые на практических занятиях.