中山医八年制医学物理学复习题

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1、word第一章复习题一、名词概念弹性形变:形变:物体在外力作用下其大小和形状发生变化在一定限度,当外力撤消后,物体能完全 恢复原状,对应的形变称为弹性形变。 塑性形变:物体在外力作用下其大小和形状发生变化,超过一定限度后,去除外力后物体不能再完全恢复原状,对应的形变称为塑性形变。应力:在外力F作用下平衡的固体,假如在其部任一点取一任意微面积元S,如此F/S称为应力。物体发生形变时,单位面积上的弹性力。应力:物体受到外力牵拉压缩时,法向分量Fn与微面积元S的比值Fn/S。横截面单位面积上的力。 体应力P:物体受到压力时,形状没有改变的情况下,外力F与微面积元S的比值F/S。使物体体积发生变化的应

2、力,可用压强P来表示,称为体压强。 剪应力:单位微面积元上所受的剪力,=F/S。剪应变时,剪切力F与截面S之比。应变:物体在外力作用下其大小或形状的相对变化称为应变。应变:物体受到外力牵拉或压缩时,所发生的长度的变化与物体原长度l之比,=l/l。体应变:物体受到压力时,形状没有改变的情况下,所发生的体积变化与物体原体积之比,=V/V。剪应变:又叫切应变,物体受到切向力时,发生只有形状变化而没有体积变化的弹性形变情况下,切向形状变化x与厚度d的比值,=x/d。应变率:应变随时间的变化率,即应变对时间的导数。剪变率:剪应变随时间的变化率,即剪应变对时间的导数。正比极限:应力增大到某值时,材料应力与

3、应变的正比关系不再成立,此时的应力称为正比极限。弹性极限:材料保持弹性形变不产生永久形变时,所能承受的最大的应力。断裂点:力增大到某值时,材料发生断裂,此时的应力称为断裂点。弹性模量:在正比极限,应力与应变的比称为该材料的弹性模量。氏弹性模量E :在正比极限,应力与应变的比称为该材料的氏弹性模量E=/.切变弹性模量G:在正比极限,切应力与切应变的比称为该材料的切变弹性模量G=/.体变弹性模量K:在正比极限,体应力与体应变的比称为该材料的体变弹性模量K=-P/.粘弹性:粘弹性是同时呈现粘性液体和弹性固体的物质的性质。应力松驰:在物体突然发生应变时,在应变保持一定的情况下,相应的应力随时间的增加而

4、下降的现象。蠕变:应力保持一定,而物体的应变却随时间的增加而增大的现象。滞后:应力作周期性变化,但加载时的应力应变曲线与卸载时的不重合现象。二、问题1. 粘弹性和弹性材料比拟有何不同? 答:粘弹性材料相比弹性材料,其中任一点任一时刻的应力状态不仅取决于当时,该点的应变,而且与应变的历史过程有关,它同时呈现弹性固体物质和粘性液体的性质。而弹性体的特点是部任何一点任一时刻的应力完全取决于当时、该处的应变,与应变历史过程无关。 2. 试推导粘弹性体的Voigt模型。 答:P43. 粘弹性物质的特点? 答:应力松弛:即在物体突然发生应变时,在应变保持一定的情况下,相应的应力随时间的增加而下降的现象。蠕

5、变:应力保持一定,而物体的应变却随时间的增加而增大的现象。滞后:应力作周期性变化,但加载时的应力应变曲线与卸载时的不重合现象。4. 蠕变与松弛有和区别? 答:应力松弛为应变保持一定,应力随时间增加而下降的关系,而蠕变为应力保持一定,应变随时间增加而增大的关系,两者在此方面刚好相反。5.骨骼的力学性质有哪些特点? 答:大变形特点;应力应变非线性关系,且加载与卸载的曲线不重合,有明显的滞后环;对应变率不敏感;呈现应力松弛;蠕变特性。6.软组织的一般力学性质有哪些? 答:具有优异的力学性能,既能防止硬材料的脆性破坏,又能防止软材料的过早屈服,在一定围遵从胡克定律;为各向异性材料,故其力学性能不仅与复

6、合材料本身有关,也与骨的构造有关;骨在压缩时的极限强度和极限应变均比在拉伸时要大,拉伸时的弹性模量如此比压缩时大;强度与密度之比很大;具有非常优良的机械结构。 总之,骨骼是一个典型的力学体系,其结构反响很灵敏,信号系统特别兴旺,有利于运动,并且有较好的适应性和耐受性,还有一定的变异性。第二章一、名词概念理想流体:绝对不可压缩和完全没有粘滞性即摩擦的流体。稳定流动:流体流经空间各点的速度不随时间改变的流动状态。牛顿流体:遵从牛顿粘滞性定律的液体,在一定时间,粘滞系数是常量,剪变率和剪变力成线性关系。非牛顿流体:不遵从牛顿粘滞性定律的液体,流体的粘滞系数值在一定时间不是常量,还和速度梯度有关。流动

7、曲线:剪应力随剪变率变化的关系曲线。屈服应力:当剪变力增大到某一定值时,流体才开始流动,此时的剪应力称为该流体的屈服应力。触变性:其粘度不仅依赖剪变率的大小,而且也依赖剪变率作用的时间的流变性。片流层流:当流速不太大时,液体将分层流动。湍流:当处于层流的流体速度增大到某一数值时,层流状态就会破坏,各液流层间流体粒子大量互相掺混,流动紊乱,甚至出现涡旋。流阻:流体在外周血管中流动的阻力,生理上称为外周阻力,其值为Rf=8L/R4,其中L为血管长度,R为血管半径。泊肃叶流动:粘滞性流体在一水平均匀圆管中作层流,各流侧层是一系列半径不同、与圆管共轴的薄圆筒层,各流层的流速不同,附着在管壁上的流层速度

8、为0,愈接近管轴的流层速度越大,管轴上流速最大,这种流动称为泊肃叶流动。雷诺数:用以判断实际流体在圆形管道流动时,是流层还是湍流的没有单位的纯数,起值为Re=r/,其中r为管道半径,、分别为流体的密度、平均流速和粘度。表观粘度:流体的切应力与剪变率的比值。 相对粘度:样品表观粘度和溶剂粘度的比值。 Casson方程:用于描述高剪变率时,血液流变性从非牛顿区域过渡到牛顿区域的过程,为,式中c为Casson粘度,c为Casson屈服应力。FahraeusLindqvist效应:管径细小时,表观粘度随管径变小而降低的现象。毛细管逆转现象:当管径降至某一限度后,假如继续减小,如此血液表观浓度与血流阻力

9、反而急剧升高,这称为毛细管逆转现象。 临界半径:发生毛细管逆转现象的管径限度称为临界半径。红细胞的变形能力:指红细胞在体能根据流场情况和血管的径,不需要增加外表积即可经受各种变形的能力。 红细胞的聚集性:很多情况下,RBC可互相叠联形成“缗线状的细胞串。二、问题1.试推导伯努利方程。 答:P46472.非牛顿流体具有哪些根本特点? 答:粘度随剪变率改变;存在屈服应力;具有触变性;具有塑性。3.试推导泊肃叶定律。 答:P50514.为什么说在水平均匀圆管中作层流流动的粘滞性流体管壁处的剪应力最大? 答:牛顿流体在水平均匀圆管中作泊肃叶流动时,层流速度与径向距离r相垂直,所以各流层的速度梯度为,圆

10、管中流体作层流时,剪变率等于速度梯度的负值,代入牛顿粘滞性定律式=r,在管壁处,r=R最大,如此最大。5.说明血液粘度与剪变率的关系? 答:血液为非牛顿型流体,其表观粘度a不是常数,而是剪变率的函数。实验指出,在其他条件不变时,血液的表观粘度a随的增大而减少,这种现象叫做剪切稀化,当大到一定限度时,表观粘度a便不再减小而趋于恒定,此时的血液流动状态接近于牛顿流体的流动。6. 影响血液粘度的主要因素有哪些?答:血细胞比积:随着HCT的增加,血液的粘度显著增加,HCT的大小主要由红细胞的含量决定,血浆浓度P增加,血液粘度a也增加;血细胞的聚集性与变形性的影响:红细胞变形能力下降,血液粘度上升,红细

11、胞聚集性增大,血液粘度增加,温度升高,红细胞聚集性增大,血液粘度增加,白细胞与血小板增多,血液粘度增加;血管半径:在细小血管中流动时,发生Fahraeus-Lindgvist效应,即血细胞减少,HCT减小,表观粘度也随之减小,当管径小于临界半径时,发生Fahraeus-Lindgvist逆效应,随血管半径减小,血液粘度增加;温度:温度升高会引起血细胞多种变化导致血液粘度升高。温度升高的综合效应主要影响微循环系统,虽然温度升高可降低血浆粘度和使血管扩,但这些补偿效应小于红细胞聚集,刚性增加、血凝加速,形成血栓、逆转现象等引起的危害。7.影响红细胞变形的外部因素有哪些? 答:剪变率对RBC变形性的

12、影响,在一定的剪应力围,正常RBC变形随剪变率增加而增大;血管直径对RBC变形性的影响,随血管直径变细,RBC的变形性增加;随细胞浓度的增加,RBC变细增加;介质浓度增加,变形性增大;血浆蛋白增加,刚性减小;血浆渗透压对变形性的影响,低渗:红细胞液粘度减小,变形性增加;球形化,变形性减小;高渗:RBC的S/V增大,变形性增加,红细胞液粘度增大,变形性减小;PH减小,变形性减小;电解质;Po2、Pco2;ATP减少,变形性减小;氧化剂能使变形性减小;温度。8. 阐述影响红细胞变形能力的主要因素. 答:RBC膜的性质:膜的流动性、粘弹性、膜的坦克履样运动,膜中的ATP含量,Ca2+/Mg2+之比以

13、与胆固醇/磷脂之比;RBC液的粘度,平均血红蛋白浓度MCHC增大,i增大,变形性减小血红蛋白理化性质溶解度、稳定性、氧饱和度改变,影响粘度大小,进而影响变形性;RBC的几何形状,RBC双凹圆盘形规如此形状和球形指数使得它可经受各种变形而不需要增加外表积;外环境因素,剪变率、血管直径、细胞浓度和介质粘度均对变形性产生影响。第三章思考题:1、 常见的感觉现象有哪些?答:常见的感觉现象可分为三类。第一类是用于保持器官的健康与正常活动的感觉,这一类感觉由人体部感受器所感受,自己通常发觉不出来。第二类是关于四肢位置的感觉与关于平衡的前庭感觉,也属于人体部的感觉,但可发觉出来,且会对之有反响。第三类感觉是

14、用于对外部刺激起反响的,包括味觉、嗅觉、触觉、听觉与视觉五种感觉。部感觉外部感觉:味觉、嗅觉、视觉、听觉、触觉2、 什么是感受器?什么是环层小体?答:感受器是在响应有关能量刺激时会产生一种神经冲动,并把冲动信号输送到大脑的特殊器官局部。 环层小体结构近似于一橄榄球,通常为12mm长,0.51mm宽,类似于洋葱,由60层扁平细胞层叠环绕一中心核构成,它主要作为一负载变化率的感受器,而不是对负载的强度本身起反响。3、 试述外耳、中耳、耳对声波传导的物理过程与作用。答:声波通过外耳耳廓聚集进入耳道,被耳道所响应,传至耳膜使耳膜响应振动,中耳的三块听小骨有效地把耳膜的振动传送到耳,此过程中,听骨对进入

15、耳的声压起到放大作用,且中耳杠杆系统对阻抗起匹配作用,使得以最大的传输功率将声波传到耳,最后声波在耳的三个充满淋巴液的小室作用下转换成电脉冲,传递到大脑听中枢。外耳主要起到收集声音,以耳膜振动起到有效传递声波的作用,中耳起到将声波压强放大,振幅减小,使充气耳道与充满淋巴液的耳耳蜗声阻抗匹配的作用,耳如此起到将声波的机械能转换成电脉冲的作用。4、 用行波学说说明耳蜗对声波的鉴频作用。答:行波学说明确,耳蜗像一临界阻尼系统,基底膜的运动如同一行波,其振动的振幅随距离而变化,最大振幅的位置与声频有关,因此大脑根据耳蜗响应神经细胞的位置来确定音调,根据神经细胞产生电脉冲的频度来确定声音的强度。基底膜的

16、振动是以行波的方式由基底膜的底部向耳蜗的顶部传播,不同频率的声音在基底膜上传播的距离和形成最大振幅的部位不同:声波频率愈低,行波传播愈远,最大振幅出现的部位愈靠近基底膜顶部;最大振幅所在部位的毛细胞可受到最大刺激,这是耳蜗区分不同声音频率的根底。5、 掌握单球面折射成像和共轴球面系统的简单计算。答:6、 什么叫近点、远点、明视距离、眼的调节?进入眼的光线经哪几局部折射后成像在视网膜上?什么叫视力?答:当观察物移近至短于一定距离时,眼睛无法调节至使得入射光线会聚在视网膜上,此时观察物所在的点称为近点眼睛通过调节能够看清物体的最近位置。正常人眼睛在不调节时,平行光线入射经眼折射后恰好会聚在视网膜上

17、,此时观察物所在的位置称为眼的远点眼在完全不调节时,能看清物体的最远距离。明视距离为除近视和老花眼外,具有正常视力的人最易看清的最短距离,约25cm。眼的调节指通过晶状体和睫状体的调节,使处于远近不同的物体仍能成像在视网膜上的过程。正常情况下,入射光线经过角膜和晶状体的折射后在视网膜上聚焦。视力又称视敏度,即识别两个发光点所需要的最小距离。7、 什么叫正视眼、近视眼、远视眼?产生近视眼、远视眼的原因是什么?分别应如何矫正?答:具有远点与近点的眼称为正视眼。远点从理论上的无穷远往眼前移后到导致看不物,称为近视眼,其矫正方法是配一副适宜的凹透镜,使光线在进入眼前先经凹透镜适当发散,然后经眼睛折射后

18、使得像刚好成在视网膜上,具体来说,使平行入射光线成虚像于该眼远点处,使之在不调节时也能看清无穷远处的像。近点离眼比正常人要远导致看不清近物,称为远视眼,其矫正方法是配一副适宜的凸透镜,使光线在进入眼前先经凸透镜适当会聚,使得眼睛在不作调节时也可使光线刚好会聚在视网膜上成像,亦即是说,要使在明视距离处的物成虚像于其近点处,从而在不调节时也能看清近处的像。8、 什么是光觉、形觉、色觉?人眼对什么颜色的光最敏感?答:光觉是使人感知光的存在于区分光的强弱的感觉。形觉是指眼睛对物体的空间坐标、大小和形状的立体感觉。色觉是人眼对可见光波段不同波长的电磁波感知为各种颜色的感觉。人眼对黄、绿光最敏感。9、 解

19、释用双眼视差所引起的深度知觉和立体感觉。P10110210、 杆细胞和锥细胞哪种对光强更敏感?对颜色更敏感的又是哪种?答:杆细胞对光强敏感,锥细胞对颜色敏感。第四章感温器有皮肤感温器、体核感温器,分冷热两种。下丘脑是人体的主要控温中心,负责对输入的温度信号加工,并给效应器发出控制信号,效应器负责实施,在天冷时为减少失热而进展血管收缩和颤抖,在天热时进展血管舒、出汗和喘气。一、名词解释人体代:人体为维持生命活动而消耗体储存的能量和物质的过程。氧热当量:氧消耗和人体能的减少之间的关系,即消耗单位体积的氧所产生的热量。根底代率:动物体在禁食和完全休息时的能减少率。体核温度:人体躯干核心的温度,量体核

20、温度的部位通常为直肠、口腔、食管、耳膜以与尿流。皮肤温度:皮肤温度是个不确定的概念,随体表部位的不同而不同,常用的皮肤温度是一平均值,选取不同部位测试点的皮肤温度加权平均,随环境温度的升降而升降。体温:体温是皮温和肛温的加权平均值。热盈:体温升高时所吸收的热量。热亏:体温降低时所放出的热量。自动控温系统:自动控温系统是通过一由感温器、控温中心与效应器组成的,又称生理控温系统。主动控温系统:主动控温系统又叫知觉-行为控温系统,与自动控温系统由下丘脑作为控温中心不同的是,此系统由脑皮层进展主动控温操作。二、思考题1. 健康状况与最大耗氧率的关系。答:最大耗氧率28mL/(minkg)很差; 最大耗

21、氧率34mL/(minkg)差; 最大耗氧率42mL/(minkg)尚好; 最大耗氧率52mL/(minkg)好; 最大耗氧率70mL/(minkg)最好。2. 人体体温调节系统的机制。 1自动控温系统,2主动控温系统。做比拟。下丘脑根据比拟的结果去触动有关的效应器做自动调温响应。包括温升效应:增加代活动与运动元的活动如天寒时的颤抖寒战等,从而使热进入体核与肌肉;借助血管的舒缩增加中心体核到外周间的热传导,并减少外表血流量而减少体表失热。温降效应:出汗,通过汗的蒸发而散热,血管的舒可通过增加外表血流而有利于散热。 2主动控温系统的控温中心是脑皮层,在脑皮层的控制下完成相应的行为,如:对严寒酷热

22、,人们会主动地增减衣服或使用风扇电炉等各种手段来保持体温。第五章思考题:1、 以KCl溶液为例说明浓差平衡电位是怎么产生的?其Nerst方程计算值的正负与哪些因素有关?答:2、 什么是电偶极子?电偶极子电场中某点的电势与哪些因素有关?指出电势大于零、等于零、小于零的区域。答:电偶极子为相距距离远小于讨论场点距离的两个等量异号的一对点电荷。某点的电势与该点距离正负电荷的距离与电偶极子的电荷大小有关。以过电偶极子正负电荷连线中心且垂直连线的垂线为界,包含正电荷的区域电势大于0,包含负电荷的区域电势小于0,分界限上与无穷远处的电势等于0.3、 什么是电偶层和层矩?当单位面积的电矩一样时,电偶层在周围

23、某点产生的电势决定于什么?答:电偶层为厚度很薄,相距很近,互相平行的两面分别带等量正负电荷的薄层。层距为单位面积电偶层的电偶极矩。当单位面积的电矩一样时。电偶层在周围某点产生的电势与该点距离电偶层的距离与电偶层边界周线对该点所的立体角有关。4、 解释如下概念:静息电位,极化,除极,复极,心电偶,瞬时心电向量。答:安静时存在于细胞膜外两侧的电位差,称为静息电位。静息电位存在时膜两侧所保持的负外正状态,称为膜的极化。在一定条件下,如细胞受到刺激,膜的局部去极化,到最后膜带正电,膜外带负电的过程,称为除极。膜去极化后,又恢复到安静时负外正的极化状态,称为复极。把心脏简化为一个处在容积导体中的偶极子模

24、型,简称心电偶。一块心肌所有正在除极或正在复极的心肌细胞,其极化向量的总和称为这块心肌的瞬时心电向量。5、 空间心电向量环是怎样形成的?在一个心动周期有哪三个环?分别对应于心脏的何种电活动?答:将各瞬间的瞬时心电向量经过平移,使箭尾归结于一点,连接各瞬时心电向量的箭头所形成的轨迹,即为空间心电向量环。在一个心动周期有心房除极心电向量环P环,对应于心房的除极;有心室除极心电向量环QRS环,对应于心室的除极;有心室复极心电向量环T环,对应于心室的复极。6、 什么是向量心电图?在向量心电图中有哪三个投影面?答:空间心电向量环经过一次投影在前额面F、上横面H、右侧面S三个投影面上称为平面心电向量环,即

25、为向量心电图。7、 什么叫心电导联?心电图有哪些常用导联?其电极位置以与电极和心电图机的连接方法如何?答:将心电描记装置的正负端与体表指定部位相连接的线路或方式叫心电导联。常见导联等参见P192-1938、 中心电端是怎么构成的?它的电位等于多少?它是不是与心电图机的地相连?答:把右上肢R、左上肢L和左下肢F的三个电极各通过一个5k的电阻,用导线连接在一点,获得一个接近零值的电极电位端,称为中心电端。它的电位等于0,与心电图机的地相连。9、心电图和向量心电图(即心向量图)有什么关系? 答:心电图与向量心电图是反响同一心电活动的两种不同表示方式。空间心电向量环经过一次投影在前额面F、上横面H、右

26、侧面S三个投影面上称为平面心电向量环,即为向量心电图。将向量心电图再经过投影,投影在各肢体导联轴上,即可记录出各肢体导联的心电图。10、额面六轴系统,在图形中标出各导联轴,并画出某个导联下的心电图。第六章一、名词解释1、声特性阻抗:介质的密度与声速C的乘积定义为介质的声特性阻抗Z=C。2、正压电效应:压电材料在受到外加的机械压力而压缩时,正电荷与负电荷的对称中心不再重合,因而呈现电 位差,即将机械能转换成了电能,这种机电转换效应称为正压电效应。3、逆压电效应:当施加外电场在压电材料上时,外电场将驱使其正负电荷的对称中心向相反方向移动,引发其 变形而产生机械压力,这就时逆压电效应。4、超声的指向

27、性:超声场中声压幅度或声强在各方向上不均匀分布的特性称为超声的指向性。5、最小成像深度:超声成像系统中的换能器发射脉冲声能量,假如其持续时间为,如果声速恒定,如此该系统 的最小成像深度为。6、最大成像深度:假如声能量发射的脉冲重复周期为,如果声速恒定,如此该系统的最大成像深度为。7、深度轴向分辨率:区分探测对象深处细微差异的参数,大小由换能器的带宽与声速决定,8、角度分辨率:衡量换能器发射波束宽度的值,与声速,超声频率与换能器的孔径尺寸的关系为 9、帧频:超声成像系统每秒钟可以成像的帧数称为帧频。10、相控阵列:现代超声成像系统中的超声探头大多采用由多个换能晶片组成的阵列,通过电子调控每个换能

28、晶 片的振荡相位来控制超声波束的状态,这样的换能晶片阵列称为相控阵列。11、脉冲回波技术:在超声传播介质中,发射一个超声波脉冲,然后承受从目标反射回来的回波,并检出其振幅与相位,据此即可确定目标的方位与距离,以与其他有关目标的信息,这就是脉冲回波技术。12、A型超声仪:对回波实施幅度调制以提供体一维信息的仪器。用于软组织检查,通过获得的回声线和对照探测方向解剖结构,得到诊断信息。13、B型超声仪:对回波实施辉度调制并利用断层成像技术以得到人体脏器和病变的二维断层影像的仪器。可进展实时动态观察。14、M型超声仪:对回波实施辉度调制并以固定单探头观察和记录脏器活动情况的仪器。15、脉冲多普勒超声:

29、采用脉冲技术并应用超声多普勒效应制成的仪器。它用同一探头发射超声和接收回声,有测距能力。16、连续多普勒超声仪:应用超声多普勒效应并向体连续发射超声波的仪器。它有一个探头发射,一个探头接收,无测距能力,只测声束方向的血流分布。17、彩色多普勒血流成像仪:将反映血流动态的多普勒信号用彩色实时显示出来的仪器。二、简答1. 超声成像的三个物理假设是什么?答:声束在介质中以直线传播,以此可估计成像的方位;在各种介质中声束均匀一致,以此估计成像的层面;各种介质的吸收系数均匀一致,以此确定增益补偿等技术参数。2. 超声成像系统的根本组成?答:超声成像系统有以下组成局部:换能器、信号源、信号处理机、显示与记

30、录仪。 换能器:发射时它将电脉冲信号转换为声脉冲信号,并将其发射到病人的体。接收时,它将体结构反射的回波声信号转换为电信号。 信号源:产生一定功率,一定重复频率且具有一定形状的电脉冲信号。 信息处理机:对回拨电信号进展放大、调节和必要的处理,使之适合于显示和记录的需要。 显示与记录仪:将经过信息处理机处理的,携带着有关人体信息的电信号显像于荧光屏上,并在必要时记录有关图形与数据。3. 说明超声成像系统的主要参数有哪些?答:超声成像系统的主要参数有最小成像深度、最大成像深度、深度轴向分辨率与角度分辨率等等。4. 盘状活塞式声源的辐射声场特点?答:近场特性。沿活塞面中心法线上的声强分布存在有极值和

31、零值,两者交替出现,越接近活塞面,其分布越密集,波束能量被限制在一个与活塞半径一样的圆柱体,波束强度沿轴线方向表现为从零到极大值不断地振荡;远场特性。在辐射声场的远场区,声强与距离平方成反比,在距离相等但方位不同的地方,声强也是不均匀的,波束随距离的增加而慢慢发散,波束强度沿轴线方向单调下降;指向特性。声场中声压幅度或声强在各方向上不均匀分布5. M型超声诊断仪的特点?答:它兼有A型和B型超声诊断仪的特点,它与B型相类似处,就是采用辉度调制;与A型相似处,就是探头固定在某一探测点不动。将慢扫描锯齿波电压加在示波器的水平偏转板上,同时,深度扫描线沿水平方向缓慢移动,因此,水平轴代表时间。其主要特

32、点是能测量运动器官,故一般用于观察和记录脏器的活动情况。6. B型超声诊断仪工作特点?答:它利用辉度调制;它应用断层成像技术;得到的是二维断层影像能对运动脏器进展实时动态观察。7. 超声多普勒诊断仪工作特点?答:其特点是:其探头由两块晶片组成,一块用于发射连续超声波,另一块作为接收器,接收反射回来的超声波,将发射频率与反射频率相比拟,利用多普勒效应对人体运动的组织或器官进展检查。8. 脉冲多普勒超声仪和连续多普勒超声仪比拟有何异同?答:两者均可确定波束的速率大小,连续多普勒超声仪有一个探头发射,一个探头接收,无测距能力,只测声束方向的血流分布。脉冲多普勒超声仪是用同一探头发射超声和接收超声,有

33、测距能力。第七章一、名词解释1、激光:通过光的受激辐射而实现光放大,是一种亮度高、单色性好、高度平行的相干光束。2、自发辐射:粒子完全自发地从激发态到较低能态跃迁,同时释放出光子的过程,具有随机性,是非相干光,其光子能量为h=E2-E1E2E1。3、受激辐射:因受外来光子刺激而从E2跃迁到低能态E1,同时释放出光子的过程。具有非自发性,是相干光,光子数加倍,刺激与发射光子能量为h=E2-E1E2E1。4、受激吸收:在适当频率的外界辐射作用下,原子系统吸收一个光子而从一个较低的能级跃迁到较高的能级上去。具有非自发性,存在跃迁几率,光子能量为h=E2-E1E2E1。5、气体激光器:气体激光器是以各

34、种原子、分子、离子气体作为工作物质的激光器。具有方向性好、单色性好、制造方便、本钱低、稳定可靠的特点。6、液体激光器:液体激光器是以有机染料溶液和含有稀土金属离子的无机化合物作为工作物质的激光器。波长相当大的光谱区可调谐,染料的能量转换率很高。7、固体激光器:固体激光器是以掺杂的离子型绝缘晶体和玻璃作为工作物质的激光器。其工作物质种类较少,激光谱线分布较窄,单色性和方向性相对较差。8、半导体激光器:结合应用半导体材料的激光器。其体积小、重量轻、耗电少、效率高、本钱低、工作速度快和波长围宽,但相干性较差。9、准分子激光器:准分子激光器是以由受激的稀有气体原子和卤素原子结合成的准分子为工作物质的激

35、光器。其波长短、功率高,输出波长从真空紫外到可见光区。10、自由电子激光器:自由电子激光器是以高能自由电子束为工作物质的激光器。可以在较大的围连续改变波长输出高强度的激光。11、激光的热作用:生物组织材料在吸收光能以后,光能可转变为其分子的振动能和转动能,或通过热弛豫使周围的分子获得平移能,从而产生热量使温度升高,这就是光的热作用。12、激光的化学作用:光直接引起化学反响的作用叫激光的化学作用。13、光致敏化:生物系统所特有的、由光引起的在敏化剂的帮助下发生的一种化学反响。14、光动力学作用:光动力学作用是一种在敏化剂参与下,经一定波长光激发,使有机体细胞或生物分子发生机能或形态的变化,甚至凋

36、亡或坏死。15、激光的压强作用(机械作用:机械作用包括在光照射生物组织时,所产生的光辐射压力,以与在以高强度激光照射时因组织吸收激光能量后产生继发外表汽化、部汽化、体膨胀等引起的压强效应;高强度激光的强电场对组织产生的电致伸缩、受激布里渊散射和特超声、电击穿和剥裂效应;因光学击穿引起的等离子体冲击波。16、激光生物刺激作用:所谓激光生物刺激作用,指的是以低功率激光照射生物组织上时所产生的一种可刺激蛋白合成,促进生物细胞生长分裂,提高酶活性,并可产生促进伤口愈合、骨折再生、消炎镇痛等效应的非热作用。简答1. 激光的特点是什么?答:单色性好方向性好高亮度相干性好具有偏振性2. 要产生激光需要哪几个

37、条件?答:使处于高能级上的粒子数大于处于低能级上的粒子数,即粒子数反转;形成受激辐射跃迁。3. 激光器的根本组成?答:装置的必不可少的组成局部包括激励装置、具有亚稳态能级的工作物质和光学谐振腔。4. 医用激光器的导光系统有哪些?简要说明其工作原理。答:光导纤维和反射透镜式关节型光导系统。 关节型导光系统,由反射镜基、连线管、轴承、反射镜和激光刀等组成,用于CO2激光、E激光等的传输。激光导光光学纤维:由光纤、光纤头与光纤耦合器组成,包括裸露光纤、热探头光纤、熔炼石英光纤、雕刻成型石英光纤、金属热探头光纤以与用于CO2激光的卤化银光纤,用于铒激光的氟化锆光纤等。激光血管成形导管:由单丝光纤逐渐开

38、展至多股光纤组成,横截面的中心为引导丝孔,由十几至数百根直径约50100um的光纤环绕引导丝孔排列。激光球囊血管成形术的导管。5. 激光的压强作用机械作用有哪些?答:机械作用包括:在光照射生物组织时,所产生的光辐射压力,以与在以高强度激光照射时因组织吸收激光能量后产生继发外表汽化、部汽化、体膨胀等引起的压强效应;高强度激光的强电场对组织产生的电致伸缩、受激布里渊散射和特超声、电击穿和剥裂效应;因光学击穿引起的等离子体冲击波。6. 说明光化反响的类型?答:光致分解;光致氧化;光致聚合;光致敏化。7. 激光对生物组织的作用有哪些?答: 热作用;光化作用;机械作用;激光生物刺激作用。8. 激光对生物

39、组织的生热机制。答:生物组织材料在吸收光能以后,光能可转变为其分子的振动能和转动能,或通过热弛豫使周围的分子获得平移能包括振动能和转动能,从而产生热量使温度升高,这就是光的热作用。9. 按工作物质分类,激光器可分为哪几类?举例说明各类的常见医用激光器。10. 说明生物组织的各级热反响水平。第八章一、名词解释电磁辐射:实质上是电磁波,仅有能量而无静止质量,频率由低到高分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和射线等。粒子辐射:既有能量,又有静止质量,如粒子、粒子、转换电子,俄歇电子、中子、质子、重离子等。电离辐射:引起物质电离,表现在物质中的局部原子转变成正负离子对,每个离子对包括一

40、个带负电的电子和一个相应的离子。包括直接电离和间接电离的辐射。直接电离是高速带电粒子可直接使物质电离,间接电离是不可直接使物质电离,但在与物质作用过程中可以产生次级带电粒子主要是电子,从而引起物质电离。非电离辐射:不引起物质电离,只引起分子的振动、转动或电子能级的改变,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线等。X 射线的强度:指单位时间通过与X射线方向垂直的单位面积的能量,它既取决于光子数又与每种光子的能量有关。X射线的硬度:指X射线的贯穿本领,它仅取决于X光子能量的大小,而与光子的数量无关。二思考题1. 核衰变的类型。 答:衰变:放射性核素的原子核释放出射线的衰变过程,表示为衰变:包括

41、跃迁与转换子:随着、衰变,原子核可能于一种不稳定的激发态,它要向核的低能态和基态跃迁。多余的能量大多数情况下以光子的形式发射出来,即跃迁。但在少数情况下,能量直接传给了核外电子层,使它脱离原子成为自由电子,称为转换电子。俄歇电子:在轨道子俘获和发射转换电子的情况下,核外的层电子轨道上留下了空穴,此时轨道电子中能量更高的电子就会向层跃迁,多余的能量可以释放为X射线,也可以传递给另一个电子使其脱离原子束缚成为自由电子,后一种效应称为俄歇效应,是核衰变的次级过程,此电子叫做俄歇电子,它的能量比转换电子更低。2. 电离辐射与物质相互作用的形式。 答:3. 照射量c、吸收剂量D 、有效剂量E 与其三者之

42、间的关系。 答:对空气介质,照射量和吸收剂量存在关系,但照射量仅适用于X或射线和空气介质,吸收剂量的概念却适用于任何种类的核辐射与任何受照射的介质。因此,为了进展空气介质中照射量和其他介质间吸收剂量的换算,引进一个变量,在辐射防护中,对能量大于0.15Mev的X射线、射线,=0.01(Gy/R),即位于空气中同一点处的生物组织中的吸收剂量和空气中该点照射量间的关系为。而辐射造成的损伤不但与被照物吸收的剂量有关,还与辐射的类型,被照物的性质等有关,故为了比拟不同辐射对机体不同组织的损伤效应,评估辐射引起确实定性效应概率,引入了有效剂量的概念,它与吸收剂量的关系为,其中和分别为射线在该点的辐射权重

43、因子和组织权重因子。第十章 问题1. 医学成像的定义,类型,四大医学影像。答:医学成像是指医学影像数据形成的过程。其类型包括用于描述人体的生理解剖结构的结构图像,主要有X线机、CT、超声成像、磁共振成像用于描述人体在不同状态下组织器官的功能活动状况的功能图像,主要有核医学成像、功能磁共振成像、多普勒成像包括阻抗成像、热、微波成像、光学成像的其他类型成像。四大医学影像为CT与X线机X射线影像、超声成像、磁共振成像MRI、核医学成像。2. 常规X射线摄影包括哪些容?答:常规X射线摄影包括:荧光透视成像系统;胶片摄影系统;数字X射线摄影;数字减影血管技术。3. 简要说明数字减影血管造影的原理。答:数

44、字减影血管造影的根本原理是是往静脉管管注射少量造影剂,通过造影技术将造影前、后获得的数字图像进展数字减影,在减影图像中消除骨骼和软组织结构,使浓度很低的造影剂所充盈的血管在减影图像中显示出来,有较高的图像比照度。4. 说明CT值的定义。窗口技术,窗宽,窗位窗平。答:为了鉴别组织的线性衰减系数的微小差异,并使组织特性定量化,用CT数值表示衰减系数,其定义为,式中为扩大常数,一般取为1000,为组织的衰减系数,为水的衰减系数。窗口技术是将显示的CT值限制在一个窄的围,使感兴趣区的CT值差异小的组织能得到分辨,从而提高对组织细微结构的观察的限制性显示工作。窗宽表示CRT所显示的CT值围。窗位表示CRT所显示的中心CT值位置。CT值的计算:窗宽WW,窗平WL,灰度,能否分辨水肿、脑脊髓液、脑膜瘤5. 什么是核磁共振现象?哪些原子核可产生核磁共振现象?答:用适当的射频电波,在与主磁场垂直的方向上对进动的原子核进展激励,可以使进动角度增大,当撤除激励电磁波后,原子核又会逐渐恢复到原来的位置,并发射与激励电磁波频率一样的射频信号,这种现象被称为核磁共振现象。只有质子数和中子数为奇数的原子核才具备自旋,可产生核磁共振现象。11. 核医学成像包括哪几种?答:核医学成像包括照相机、单光子发射计算机断层成像和正电子发射断层成像。18 / 18

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