Подготовка к зачету по Физике, математике
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Педиатрический факультет, Санкт-Петербург
96 вопросов билетов с разобранными ответами, карточки и тесты по каждому.
Темы и вопросы раздела
Подготовка по вопросам с сайта университета — 96 вопросов
- 1. Измерения. Основные единицы системы СИ. Производные единицы
для частоты, силы, давления, энергии, мощности. заряда, потенциала,
электрического сопротивления.
- 2. Прямые и косвенные измерения. Примеры. Абсолютная и
относительная погрешность измерений.
- 3. Систематические и случайные погрешности, их происхождение,
свойства, способы выявления и уменьшения.
- 4. Колебания. Их характеристики: период, частота, амплитуда, фаза колебаний. Гармонические колебания.
- 5. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Примеры
акустического резонанса. Спектр колебаний. Линейчатый и
непрерывный акустические спектры. Примеры из звуков речи.
- 6. Аускультация. Фонокардиография. Перкуссия. Стетофонендоскоп.
- 7. Волны. Их характеристики: фронт волны, луч, длина волны.
Продольные и поперечные волны. Примеры.
- 8. Звук. Диапазон частот слышимых звуков, ультразвук, инфразвук, гиперзвук. Скорость звука в различных средах. Звуковое давление.
- 9. Интенсивность звука. Единицы измерения интенсивности. Порог
слышимости. Закон Вебера-Фехнера. Децибельная шкала
интенсивности звука.
- 10. Психофизические характеристики звука и их связь с физическими характеристиками.
- 11. Строение уха. Слух по воздушной и костной проводимости.
Наружное, среднее и внутреннее ухо. Волосковые клетки.
- 12. Аудиометрия. Аудиограмма. Аудиометры, их назначение и принцип действия.
- 13. Пьезоэлектрики, Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. Пьезоэлектрические излучатели и приемники ультразвука.
Пьезоэффект в костных тканях. Эхолокация в ультразвуковой
диагностике. Одномерные и двухмерные диагностические приборы.
- 14. Волновое сопротивление. Коэффициенты отражения и пропускания ультразвука. Ослабление звука и ультразвука. Закон БугераЛамберта; график этого закона. Глубина полупоглощения
ультразвука.
- 15. Эффект Допплера. Его применение для измерения скорости
кровотока.
- 16. Механическое и тепловое действие ультразвука: микромассаж,
ультразвуковая гипертермия. Фонофорез. Кавитация, ее применение в медицине.
- 17. Применение ультразвука в хирургии и урологии. Ультразвуковой скальпель. Ультразвуковой остеосинтез.
- 18. Инфразвук. Природные и техногенные источники инфразвука.
Свойства инфразвука, в сравнении со звуком и ультразвуком.
Влияние инфразвука на организм человека.
- 19. Общая характеристика системы кровообращения. Давление крови в большом и малом круге. Общий и ударный объем крови. Работа и мощность сердца.
- 20. Уравнение Бернулли. Статическое, гидростатическое и динамическое давление. Их действие в кровеносной системе.
- 21. Уравнение неразрывности. Условия его применимости. Объемный расход крови.
- 22. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей. Число Рейнольдса.
- 23. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. Общее
периферическое сопротивление сосудов (ОПСС); возможности его
вычисления.
- 24. Артерии эластического типа. Пульсовое давление. Сфигмография. Сфигмограмма.
- 25. Артериальная пульсовая волна. Ее происхождение и скорость.
Формула Моенса-Кортевега;ее диагностические возможности.
- 26. Движение крови в капиллярах. Сатурация крови. Методы контроля уровня сатурации. Принцип работы пульсоксиметра.Работа кровеносной системы при использовании дыхательных смесей высокого давления. Гипербарическая оксигенотерапия.
- 27. Движение крови в венах. Венная пульсовая волна. Флебография.
- 28. Измерение артериального давления по методу Короткова.
Систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление.
Происхождение слышимых при измерении звуков.Принцип работы
автомата для измерения артериального давления.Достоинства и
недостатки современных автоматов.
- 29. Эритроциты: строение, свойства и функции. Процессы с участием эритроцитов в легких и в тканях. Скорость оседания эритроцитов по Панченкову и по Вестергрену. Диагностическая ценность СОЭ.
- 30. Вязкость жидкостей. Формула Ньютона для силы трения в жидкости. Коэффициенты динамической и кинематической вязкости. Градиент скорости; его влияние на конгломераты эритроцитов.Единицы вязкости в системе СИ. Относительная вязкость.Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Факторы, влияющие на вязкость крови.
- 31. Электрография, ее виды: ЭЭГ. ЭМГ, ЭРГ. ЭАК.
Электрокардиография. Электрокардиограф: назначение, принцип
действия, устройство.
- 32. Физические основы электрокардиографии. Деполяризация,
реполяризация. Электрические модели: электрический диполь,
токовый диполь. Области их применения.
- 33. Треугольник Эйнтховена. Отведения. Интегральный электрический вектор сердца и его проекции на отведения. Взаимное соответствие
зубцов на ЭКГ и участков сердца.
- 34. Люминесценция, ее виды. Закон Стокса. Первичная и вторичная
люминесценция. Примеры практического применения
люминесценции. Люминесцентный микроскоп.
- 35. Спонтанное и индуцированное излучение. Принципиальная схема лазера.
- 36. Принцип работы лазера. Инверсная населенность энергетических уровней. Оптический резонатор. Условия возникновения фотонных лавин.
- 37. Особые свойства лазерного излучения: монохроматичность,
когерентность, поляризованность и малая расходимость излучения.
- 38. Применение лазеров в медицине.
- 39. Волновые и корпускулярные свойства света. Кванты. Фотоны.
- 40. Закон прямолинейного распространения света. Закон независимости световых лучей. Закон отражения. Зеркальное и диффузное отражение света
- 41. Закон преломления света. Относительный и абсолютный показатели преломления. Полное внутреннее отражение. Эндоскопы.
- 42. Дифракция и интерференция света. Дифракционные решетки, их применение. Влияние дифракции на возможности микроскопов.
- 43. Дисперсия света. Примеры: радуга; хроматическая аберрация.
- 44. Линзы.Фокусное расстояние. Оптическая сила. Построение
изображений в собирающих и рассеивающих линзах.
- 45. Ход лучей в оптическом микроскопе. Увеличение микроскопа.Предел разрешения оптического микроскопа.Предел разрешения глаза. Полезное увеличение микроскопа.
- 46. Недостатки изображения линз. Сферическая и хроматическая
аберрация. Астигматизм.
- 47. Волновые свойства электронов. Формула де Бройля; ее опытное
обоснование.
- 48. Электронный микроскоп: принципиальная схема; принцип действия. Сравнение возможностей электронного и оптического микроскопа.
- 49. Оптическая система глаза. Аккомодация. Модель «редуцированный глаз».
- 50. Строение и функции зрительных рецепторов. Особенности
цветовосприятия.
- 51. Недостатки зрения и методы их коррекции.
- 52. Электрическое и магнитное поле; их характеристики и взаимосвязь. Основные положения теории Максвелла. Токи проводимости и токи смещения. Явление электромагнитной индукции.
- 53. Применение высокочастотных электромагнитных колебаний в
медицине. Диатермия. Индуктотермия. УВЧ-терапия.
- 54. Рентгеновское и гамма-излучение; их природные источники,
положение на шкале электромагнитных волн.
- 55. Рентгеновская трубка: назначение и принцип действия.Анодное
напряжение, энергия квантов, электрическая мощность, КПД
рентгеновской трубки.
- 56. Бетатрон: назначение и принцип действия. Процессы, происходящие в инжекторе и в разгонной камере. Длительность разгона электронов и их энергия, достигаемая в бетатроне.
- 57. Тормозное рентгеновское излучение; его спектр. Коротковолновая граница спектра. Характеристическое излучение; его спектр.
- 58. Ионизирующее действие рентгеновского излучения. Положительные и отрицательные ионы. Энергия и потенциал ионизации.
- 59. Закон ослабления рентгеновского излучения. Слой половинного
ослабления; его связь с коэффициентом линейного ослабления.
- 60. Когерентное рассеяние рентгеновского излучения. Фотопоглощение. Эффект Комптона. Вероятности этих процессов
- 61. Гамма-излучение и его свойства. Образование электроннопозитронных пар.
- 62. Рентгеновское излучение в диагностике: рентгеноскопия,
рентгенография, флюорография. Сравнительные особенности этих
методов. Цифровая рентгенография.
- 63. Радиоактивный распад, его виды: альфа- и бета-распад. Виды бетараспада. Уравнение радиоактивного распада. Период полураспада.
- 64. Активность. Единицы активности. Основные дозиметрические
характеристики: поглощенная, экспозиционная, эквивалентная доза, единицы их измерения. Мощность дозы.
- 65. Применение ионизирующих излучений в лучевой терапии: альфа- и бета-терапия, рентгеновская и гамма-терапия. Гамма-нож. Протонная терапия.
- 66. Счетчик Гейгера: назначение и принцип действия. Эффективность счетчика Гейгера для различных видов излучения.
- 67. Сцинтилляционный счетчик: принцип действия и возможности
применения. Назначение и принцип работы фотоэлектронного
умножителя (ФЭУ).
- 68. Гамма-камера: назначение, принцип действия, диагностические
возможности.
- 69. Физические основы рентгеновской компьютерной томографии (РКТ). Принцип сканирования в томографии.
- 70. Физические основы магнитно-резонансной томографии (МРТ):
прецессия протонов в постоянном магнитном поле, его градиентный характер, формула Лармора. Назначение радиочастотной катушки.
- 71. Физические основы позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ): бета-плюс-распад, особенности аннигиляции позитронов и
электронов, назначение схем совпадения детекторов.
Диагностические возможности ПЭТ.
- 72. Негативное действие ионизирующих излучений на организм
человека: радиолиз воды; образование свободных радикалов; лучевая болезнь, ее стадии. Коэффициент радиационного риска
- 73. Мембранный потенциал покоя клетки: происхождение, физические основы, уравнение Нернста.
- 74. Потенциал действия нервного волокна: ионы, участвующие
регуляции работы потенциала действия, ионные каналы, события,
вызывающие потенциал действия.
- 75. Проводящая система сердца. Атипичные и типичные кардиомиоциты, фаза плато потенциала действия этих волокон, фаза плато.
- 76. Классификация рецепторов.
- 77. Виды деформации. Закон Гука. Коэффициент жесткости и модуль упругости. Свойства костных тканей.
- 78. Механизм мышечного сокращения. Саркомеры. Структура
мышечной клетки. Особенности изометрического и изотонического
режимов работы мышц.
- 79. Второй закон Ньютона. Его применение для анализа травмоопасных ситуаций.
- 80. Ударные волны. Ударно-волновая терапия (УВТ).
- 81. Медицинская электроника. Основные группы медицинских
электронных приборов. Электробезопасность медицинской
аппаратуры.
- 82. Схема получения медико-биологической информации. Устройства для съѐма и регистрации медико-биологических данных.
- 83. Усилители: назначение, принцип действия, характеристики.
Усиление биоэлектрических сигналов.
- 84. Генераторы: назначение, виды, принцип действия, использование в медицине.
- 85. Выборка и генеральная совокупность. Выборочный метод.
Требования к выборкам. Зависимые и независимые выборки.
- 86. Типы данных и типы статистических исследований
- 87. Описательные статистики:средневыборочное значение, мода,
медиана, квартили.
- 88. Описательные статистики: размах выборки, интерквартильный
размах, дисперсия и среднеквадратичное отклонение, доверительный интервал.
- 89. Проверка статистических гипотез. Статистический критерий. Этапы проверки гипотез. Виды статистических критериев
- 90. Ошибки первого и второго рода. Доверительная вероятность.
Уровень значимости. Мощность критерия.
- 91. Случайная величина. Закон распределения случайной величины. Нормальный закон распределения. Проверка гипотезы о нормальности распределения.
- 92. Анализ количественных данных. Сравнение двух выборок.
- 93. Корреляционная связь. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена
- 94. Регрессионный анализ
- 95. Анализ качественных данных. Таблицы сопряженности 2х2.
Отношение шансов. Относительный риск.
- 96. Графические методы представления данных