рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ход работы

Ход работы - раздел Медицина, МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ для студентов первого курса Упражнение 1.измерение Длительности Полных Сердечных ...

Упражнение 1.Измерение длительности полных сердечных сокращений

(SR-R).

1)Исследуя 30 интервалов зубцов R-R, на ленте с электрокардиограммой, без пропусков и повторов запишите в таблицу № 1 значенияSi(мм). Затем для каждого Siрассчитайте время полного сердечного сокращения tпо формуле 16.

(Если значений tполучается менее 30, тогда недостающие данные можно дополнить значениями из начала таблицы).

Таблица №1.

S(мм) t,с S(мм) t,с S(мм) t,с
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


2) Выпишите из таблицы значенияtminи tmax:

 

tmin= tmax=

 

и вычислите величину интервала по формуле:

, где n=30 – количество измерений.

Δt=

 

Упражнение 2.Проверка эмпирического распределения на нормальный закон (построение гистограммы).

 

1) Прочитайте в пункте III раздел 1.Построение гистограммы.

2) Заполните таблицу №2 (статистический ряд). Для этого:

 

а) разбейте весь диапазон значений времениt из Табл. № 1 на 5-7 равных интервалов с границами tи ti,max, и величиной интервала Δt

б) рассчитайте и запишите в таблицу №2 среднее интервальное времени для каждого интервала

в) подсчитайте число m значений времени, попавших в каждый интервал (при этом ∑mi=30! );

г) по формуле Р*= m/n (где n -общее число измеренных значений) определите частоты, соответствующие каждому интервалу (значения округлять до сотых), при этом∑Pi=1!;

д) найдите значения Р*/Δt, (с) для каждого интервала (значения округлять до десятых);

 

 

Таблица № 2.

,с , с m Р* Р*/Δt, c
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                   

 

Расчёты:

 

е) как на рис. 4 постройте гистограмму т.е зависимость Р*/Δt величины интервала Δt:

 

 

ж) по виду полученной гистограммы проведите анализ вашего распределения;

 

з) вычислите среднеарифметическое значение времени:

 

 

И среднее квадратическое отклонение , где
- дисперсия

 

расчёты:

 

D =

 

σ =

 

 

и) дополните проверку на нормальность распределения по коэффициентам А, Е, σ, σ- формулы (8, 9, 10, 11), соответственно;

к) если полученная гистограмма отличается от гистограммы на Рис.3 продолжите проверку на нормальность распределения по критерию Колмогорова (пункт III, раздел 3 данного пособия). Полученные значения занесите в Табл.3 "Критерий Колмогорова";

 

Упражнение № 3. Построение кривой нормального распределения

Заполните Таблицу №3.

 

Таблица №3.

| z,c f (z) (из табл.) f(), с
         
         
         
         
         
           
           

где - среднее интервальное значение времени (берётся из таблицы № 2, третья колонка);

- среднее арифметическое значение времени(смотри выше);

z=

σ-среднее квадратическое отклонение;

f (z) - протабулированые значения кривой нормального распределения;

f()= f (z)/ σ

- Постройте график функции у=f() в одной системе координат с гистограммой.

- Отметьте максимум кривой распределения на графике.

- Проведите статистическую обработку результатов измерений в соответствии с формулами в главе II раздел б).

- Сделайте вывод о распределении значений времени полного сердечного сокращения.

- Результат измерений запишите в виде доверительного интервала сдоверительной вероятностью 0.95: , с

гдеDt = ta,n∙ S, ta,n = 2,042 – коэффициент Стьюдента, а S = s/- средняя квадратическая погрешность среднего значения

Расчёты:

 

S =

Dt =

 

t=( ± ), с

 

Определите относительную погрешность измерений:

E=

Е =

 

По результатам выполненной работы записать вывод:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Подпись преподавателя:___________________________________________________

 

« »______________201_г.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ для студентов первого курса

Профессионального образования Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской... ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравасоцразвития России Кафедра... Схематическое изображение электрического поля сердца...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ход работы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Кафедра медицинской и биологической физики с курсом медицинской информатики
  МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ для студентов первого курса     Тюмень, 2011 г.

Краткая теория
   

Электрокардиографические отведения
  Для регистрации электрической активности сердечной мышцы необходимо отвести разность потенциалов с поверхности тела человека. Для этой цели используются электроды – металлические пл

Регистрирующие устройства
Усиленный сигнал с выхода усилителя поступает на регистрирующее устройство, которое предст

Ход работы
Подготовка к работе: 1. Проверить, заземлён ли электрокардиограф.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.5
Тема:Изучение статистических методов обработки опытных данных. Значение темы в системе знаний врача: Работники здравоохранения поставляют основную массу д

I. Проведение статистической обработки результатов исследования
Рассмотрим краткую схему обработки полученной цифровой информации. Например, исследователь провел изучение каких-то показателей у здоровых людей и больных. Что делать с этими цифрами дальше?

II. Нормальный закон распределения
Результаты, полученные при измерении той или иной величины, нельзя принять из-за ряда случайностей за достоверные (действительные значения измеряемых величин). Тогда приходится говорить о вероятнос

III. Проверка распределения эмпирических данных на нормальный закон распределения.
Нормальное распределение случайной величины встречается в природе очень часто. В связи с этим при отсутствии оснований предполагать, что случайная величина распределена не нормально, в первую очере

IV. Получение статистического материала.
Определение времени полного сердечного сокращения по электрокардиограмме.  

ТЕМА: Изучение устройства и работы аппарата для УВЧ-терапии.
  Цель работы: Ознакомление с принципом действия аппарата для УВЧ-терапии; исследование пространственного распределения электрического поля УВЧ, а так же исследование

Физиотерапия
Воздействие переменным электромагнитным полем на организм человека для достижениялечебного эффекта следует отнести к методам физиотерапии (греческое physics–природа + therapy–лечение).

Индуктотермия
Индуктотермия (лат.Inductio-наведение + греческое therme-теплота) – метод электролечения, при котором на ткани организма воздействуют переменным электромагнитным полем высокой частоты (13,56 МГц).

УВЧ-терапия
Ультравысокочастотная терапия – метод лечения переменным электромагнитным полем в частотном диапазоне от 30 до 3000 МГц. При УВЧ-терапии лечебный эффект достигается за счет воздействия на органы и

Конструктивные особенности аппаратов для УВЧ –терапии и индуктотермии
  Основным функциональным блоком указанных аппаратов является двухтактный ламповый генератор переменного электромагнитного поля. Электромагнитные колебания возникают в колебате

Явление 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 рефра

Предельные углы преломления и полного отражения.
При переходе света из среды с меньшим показателем преломления (оптически менее плотная среда) в сред

Естественный и поляризованный свет
Свет – это электромагнитные волны, уравнение которых имеет вид: где

Поляризатор и анализатор
Устройство, позволяющее получать поляризованный свет из естественного, называют поляризатором. Он пропускает только составляющие вектора

Закон Малюса
Пусть колебания вектора поляризованной световой волны совершаются в плоскости, составляющей угол j с

Вращение плоскости поляризации
Явление вращения плоскости поляризации заключается в повороте плоскости поляризации поляризованного света при прохождении через вещество. Вещества, обладающие таким свойством, называют оптически

Устройство и принцип работы поляриметра
Принципиальная схема поляриметра:    

Устройство и работа составных частей прибора
Составные части прибора (рис.4): 1 – кронштейн 2 – соединительная трубка

Поглощение света веществом.
При пропускании света через слой вещества его интенсивность уменьшается. Интенсивность уменьшается вследствие взаимодействия световой волны с электронами вещества, в результате чего часть световой

Коэффициент пропускания, оптическая плотность.
Отношение интенсивности света, прошедшего сквозь данное тело или раствор к интенсивности света, падающего на тело, называется коэффициентом пропускания:

Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра.
Фотоэлектроколориметр ФЭК служит для определения концентраций окрашенных растворов по поглощению света этими растворами.  

Использование концентрационной колориметрии в медицине.
Метод концентрационной колориметрии широко применяется в медицине. Фотоэлектроколориметр используется в клинико-биохимических исследованиях. Колориметр позволяет производить измерения коэффициентов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги