Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Fizika_kollokvium (1)

.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
10.03.2016
Размер:
8.89 Mб
Скачать

1. Рефракция света. Абсолютный и относительный показатель преломления.

Закон преломления света (Закон Снелля).

При переходе света через границу раздела двух сред, скорость

распространения света, в которых различна, происходит изменение его

направления. Это явление называется преломлением или рефракцией света.

Отношение скорости распространения света в вакууме с к скорости

распространения его в данной среде ν называется абсолютным показателем

преломления данной среды: n=c/ν.

При переходе света из одной среды в другую учитывается относительный

показатель преломления второй среды по отношению к первой, равный

отношению абсолютных показателей преломления этих сред:

Таким образом, относительный показатель преломления двух сред равен

обратному отношению скоростей света в этих средах.

2. Предельные углы преломления и полного отражения.

3. Явление полного внутреннего отражения и его применение в медицине.

Применение в медицине: рефрактометры. измерение концентрации общего белка сыворотки крови, для идентификации различных веществ т. д.

4. Устройство и принцип действия рефрактометра. Метод определения

показателя преломления растворов с помощью рефрактометра.

5. Современная эндоскопия и ее методы. Волоконная оптика.

Эндоскопи́я — способ осмотра некоторых внутренних органов при помощи эндоскопа. При эндоскопии эндоскопы вводятся в полости через естественные пути

В настоящее время эндоскопические методы исследования используются как для диагностики, так и для лечения различных заболеваний. Современная эндоскопия играет особую роль в распознавании ранних стадий многих заболеваний. Сочетают с прицельной биопсией.

Волоконная оптика раздел оптики, который изучает физические явления, возникающие и протекающие в оптических волокнах

ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА, технология передачи света по тонким нитям из прозрачных материалов. Этот свет используется для передачи электронных сигналов на большие расстояния. В домашних условиях или в учреждении один волоконный жгут толщиной в человеческий волос может осуществлять перенос всех сигналов, необходимых для работы телевизоров, телефонов и компьютеров. Подобные нити, называемые также оптическими волокнами или световодами, изготавливаются обычно из стекла или пластмассы.

Источниками света для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) служат лазеры и светоизлучающие диоды. Включением и выключением света кодируются биты (т.е. соответственно единицы и нули) цифровой информации. Повторители поддерживают уровень сигнала на пути следования, а приемники обнаруживают и декодируют его на другом конце линии.

6. Определение понятия «свет». Уравнение электромагнитной волны.

.

Химическое и биологическое действие света в основном связано с

электрической составляющей поля электромагнитной волны. Поэтому вектор напряжённости

E электрического поля называется световым.

7. Понятие естественного, поляризованного и частично поляризованного

света (схематическое изображение).

8. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса.

9. Явление вращения плоскости поляризации оптически активными веществами. Оптически активные вещества. Определение угла вращения плоскости колебаний поляризованного света в растворах и твёрдых

веществах. Вращательная дисперсия.

10. Устройство и принцип действия поляриметра (принципиальная схема и

ход лучей в поляриметре). Применение поляриметра в медицине

11. Поляризация при двойном лучепреломлении. Призма Николя и

поляроидные плёнки.

эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие. Впервые обнаружен датским ученым Расмусом Бартолином на кристалле исландского шпата. Если луч света падает перпендикулярно к поверхности кристалла, то на этой поверхности он расщепляется на два луча. Первый луч продолжает распространяться прямо, и называется обыкновенным (o — ordinary), второй же отклоняется в сторону, и называется необыкновенным (e — extraordinary).

Поляроид — один из типов оптических линейных поляризаторов, тонкая поляризационная плёнка, которая заклеена между двумя прозрачными плёнками для защиты от влаги и механических повреждений.

Впервые изготовлен в 1932 году, серийно изготавливается с 1935 года.

Плёнка обладает линейным дихроизмом (плеохроизмом), неодинаково поглощает линейно поляризованные перпендикулярно друг к другу составляющие падающего на него света[1][2]. Проходя через пластинки из плёнки обычный свет превращается в плоскополяризированный.

Хорошим поляроидом являются кристаллы турмалина (уже при толщине кристалла турмалина около 1 мм в нём практически полностью поглощается обыкновенный луч), а также герапатит (уже при толщине 0,1 мм практически полностью поглощается один из лучей).

Призма Николя представляет собой две одинаковые треугольные призмы из исландского шпата, склеенные тонким слоем канадского бальзама. Призмы вытачиваются так, чтобы торец был скошен под углом 68° относительно направления проходящего света, а склеиваемые стороны составляли прямой угол с торцами. При этом оптическая ось кристалла (AB) находится под углом 64° с направлением света.

12. Поляризационный микроскопа и его использование в медицине.

13. Понятие поглощения света. Законы поглощения света: Бугера, Бера,

Бугера-Ламберта-Бера.

14. Понятие оптической плотности и коэффициента пропускания раствора.

15. Устройство и принцип действия фотоэлектроколориметра

16. Применение фотоэлектроколориметра в медицине.

17. Спектры поглощения (оптические атомные и молекулярные).

Атомные спектры поглощения в настоящее время используют только для количественного анализа, который основан на том, что абсорбционность, измеренная при определенной длине волны, зависит от концентрации элемента в пробе. Поэтому нет надобности записывать весь спектр поглощения, достаточно лишь для одной длины волны измерить значение абсорбционности, чтобы сделать вывод о концентрации элемента в пробе. Чаще всего зависимость абсорбционности от концентрации элемента выражают в виде градуировочного графика, построенного по растворам сравнения, в которых концентрация определяемого элемента известна.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СПЕКТРЫ - спектры поглощения, испускания или рассеяния, возникающие при квантовых переходах молекул из одного энергетич. состояния в другое. M. с. определяются составом молекулы, её структурой, характером хим. связи и взаимодействием с внеш. полями (и, следовательно, с окружающими её атомами и молекулами). Наиб. характерными получаются M. с. разреженных молекулярных газов, когда отсутствуетуширение спектральных линий давлением: такой спектр состоит из узких линий с доп-леровской шириной.

18. Понятие ионизирующих излучений. Виды ионизирующих излучений.

Источники ионизирующих излучений.

ИИ- поток частиц и электромагнитных квантов, взаимодействие которых со средой привдит к ионизации ее атомов и молекул( т.е к отрыву электронов)

Непосредственное И.И- поток ЗАРЯЖЕННЫХ частиц, у которых кинетическая энергия достаточна для ионизации при столкновении с атомом вещества (электроны, позитроны, протоны, альфа частицы)

Косвенные И.И- потом НЕЗАРЯЖЕННЫХ частиц, взаимодействие, которых со средной приводит к появлению заряженных частиц, способных непосредственно вызывать ионизацию (рентгеновское излучение, нейтроны, гамма-кванты)

Источники: Ядра нестабильных элементов, ядерные реакторы, солнце, космос, рентген трубка,

19. Радиоактивность. Естественная и искусственная радиоактивность.

Радиоактивность - способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра и спусканием элементарных частиц .

Естественная - радиоактивность изотопов, существующих или образющихся в природе (уран, изотоп углерода 14, газ радон)

Искусственная - радиоактивность изотопов, создаваемая человеком, в результате различных ядерных реация.

(все изотопы на ускорители, атомный взрыв)

20. Основной закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность.

Осн Закон: Число радиоактивных ядер радиоактивного изотопа убывает вследствие распада со вренемем по экспоненциальному закону: N=N0*e^(-лямбда*t)

Период полураспада: время, в течении которого распадается половина радиоактивных ядер

21. Количественные характеристики взаимодействия ионизирующего излучения с веществом.

22. Рентгеновское излучение. Устройство и принцип работы рентгеновской

трубки.

23. Тормозное рентгеновское излучение

24. Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли.

25. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом (когерентное,

некогерентное рассеяние, фотоэффект). Закон ослабления

26. Применение рентгеновского излучения в медицине.

27. Дозиметрия. Дозы излучения. Мощность доз

28. Защита биологических объектов от повреждающего действия

ионизирующих излучений.