рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Устройство и работа составных частей прибора

Устройство и работа составных частей прибора - раздел Медицина, МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ для студентов первого курса ...

Составные части прибора (рис.4):

1 – кронштейн

2 – соединительная трубка

3 – головка анализатора

4 – оправа окуляра

5 – отсчётная лупа

6 – трубка для растворов

7 – втулка

8 – раковина

9 – зеркало

Головка анализатора состоит из зрительной трубки, неподвижного лимба с градусной шкалой и совместно вращающихся частей: анализатора, нониуса и отчётной лупы. Головка анализатора с поляризационным устройством соединены соединительной трубкой. В разрез соединительной трубки устанавливается трубка для растворов.

На соединительной трубке крепится зеркало в оправе. Анализатор, как и поляризатор, изготовлен из поляроидной плёнки, заклеенной между двумя защитными стёклами.

Поляризационное устройство состоит из поляризатора, оранжевого светофильтра, кварцевой пластинки.

Трубка для растворов имеет длину стеклянной трубки 95,04мм. На концах трубки запрессованы металлические втулки, на которые навинчиваются раковины, прижимающие покровные стёкла. Между раковиной и покровным стеклом помещается резиновая прокладка, предохраняющая покровное стекло от возникновения в нём натяжения при его закреплении.

Зрительная трубка служит для наблюдения двойного поля зрения и состоит из объектива и окуляра. Вращением оправы окуляра производится установка окуляра по глазу на резкость изображения линии раздела поля зрения.

На неподвижном лимбе (рис.5) вправо и влево от нуля нанесено 20 делений. Цена деления лимба 1°. В плоскости лимба на подвижной втулке имеются два нониуса – левый и правый. Каждый нониус разделён на 10 делений. Минимальное значение величины отсчёта по нониусу 0,1°.

Отсчёт производят в следующем порядке.

Сначала посмотреть, на сколько полных градусов повёрнут нуль нониуса по отношению к лимбу. Если нулевой штрих нониуса при установке на равенство яркостей частей поля зрения оказался относительно нулевого штриха лимба смещённым по часовой стрелке, то отсчёту приписывается знак (+), если против часовой стрелки – знак (-).

Затем подсчитать число делений от нуля нониуса до штриха нониуса, совпадающего с градусным штрихом лимба. Умножить полученное число делений на 0,1°. К числу градусов, взятых по лимбу, прибавить отсчёт по нониусу.

Пример. Рассмотрим рис.5. Нуль нониуса по отношению к лимбу повёрнут на одно полное деление, т.е. на один градус. Нулевой штрих смещён по часовой стрелке. Следовательно, отсчёту приписывается знак (+). По правому нониусу считаем число делений от нуля нониуса до штриха, совпадающего с градусным штрихом лимба. Число делений равно 9, т.е. по

9×0,1°= 0,9° .

Соответственно, получаем:

1°+ 0,9°= 1,9° - отсчёт по нониусу.

 

Порядок выполнения работы:

 

Упражнение 1.Определение нулевого отсчёта прибора.

Нулевой отсчёт определить без трубки для растворов:

а) вращением оправы окуляра установить окуляр по глазу на резкое изображение линии раздела поля зрения;

б) вращением кольца поворачивать анализатор и добиться равенства яркостей частей поля зрения (в чувствительном положении). Установку на равномерную яркость частей поля зрения повторить три раза. Каждый раз брать отсчёты по нониусу . Средняя величина из трёх отсчётов является нулевым отсчётом прибора ;

в) посчитать абсолютную погрешность измерения :

и найти её среднее значение ;

г) результаты измерений занести в таблицу № 1.

 

Упражнение 2. Определение угла вращения плоскости поляризации оптически активным раствором.

а) для определения угла вращения плоскости поляризации трубку с раствором сахарозы поместить в соединительную трубку прибора;

б) установить окуляр по глазу на резкое изображение разделяющей линии поля зрения;

в) поворотом анализатора установить равенство яркостей частей поля зрения и взять отсчёт по нониусу . Измерения повторить три раза и вычислить среднее значение ;

г) посчитать абсолютную погрешность измерения , вычислить среднее значение ;

д) вычислить угол вращения плоскости поляризации с учётом поправки прибора , обязательно учитывая знак нулевого отсчёта:

;

е) проделать измерения для других концентраций раствора сахарозы, в том числе и для неизвестной;

ж) все данные внести в таблицу №1.

Расчёты:

 

 

Таблица №1

1% 3% 5% х%
                     
   
     

 

Упражнение 3.Определение концентрации сахарозы в растворе.

а) Подобно примеру, приведённому на рис.6, постройте ниже график зависимости .

б) затем рассчитать среднюю абсолютную погрешность угла вращения:

;

в) по графику найти неизвестную концентрацию с учётом погрешности:

.

Расчёты:

 

По результатам выполненной работы записать вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Подпись преподавателя:__________________________________________________

 

 

« »______________201_г.

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

 

ТЕМА: Определение концентрации окрашенных растворов фотометрическим методом.

 

Значение темы в системе знаний врача:Законы поглощения света лежат в основе работы таких приборов как фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, спектрофлюориметр. Указанные приборы используются в медико-биологических исследованиях для определения концентрации различных веществ в биологических жидкостях (плазма крови, моча, лимфа), что имеет важное практическое значение.

Цель работы: изучение законов поглощения света и освоение фотометрического метода определения концентрации окрашенных растворов.

 

Приборы и принадлежности:фотоэлектроколориметр, кюветы, растворы исследуемого вещества различной концентрации.

 

 

Студент должен знать:

· Смысл понятия поглощения света.

· Законы поглощения света: Бугера, Бера, Бугера-Ламберта-Бера.

· Понятие оптической плотности и коэффициента пропускания раствора.

· Устройство и принцип действия фотоэлектроколориметра.

· Применение фотоэлектроколориметра в медицине.

 

Студент должен уметь:

· Определять по фотоэлектроколориметру оптическую плотность и коэффициент пропускания окрашенных растворов.

· Строить градуировочный график и по графику определять неизвестную концентрацию раствора.

– 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: Устройство и работа составных частей прибора

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.  

Ход работы
Упражнение 1.Измерение длительности полных сердечных сокращений (SR-R). 1)Исследуя 30 интервалов зубцов R-R, на

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:    

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