BIOFIZYKA PYTANIA POSEGREGOWANE WERSJA 1

I -OPTYKA

  1. Wady soczewek + jaki obraz powstaje w aberracji sferycznej - przecinek, która z fal w aberracji chromatycznej ogniskuje się najbliżej i najdalej (fioletowa, czerwona).

  2. Zdolność skupiająca cienkiej, grubej soczewki i układu soczewek +(co to jest n- WZGLĘDNY współ. załamania światła, co to lz)

  3. Akomodacja oka.

  4. Zmiana akomodacji z wiekiem

  5. Widzenie stereoskopowe

  6. Punkty kardynalne Gaussa.

  7. powiększenie użyteczne (optymalne) mikroskopu (powiększenie zwykłe i co to jest współczynnik 0,25 - odległość dobrego widzenia, co to kąt aperturowy, promień aperturowy)

  8. Zdolność rozdzielcza mikroskopu (pytał też o aperturę, narysować kąt aperturowy)

  9. Wyznaczanie apertury numerycznej mikroskopu,

  10. Mikroskop -zasada działania i wszytko o nich w sumie trzeba wiedzieć.

  11. Powiększenie całkowite i optymalne mikroskopu

  12. Zdolność rozdzielcza oka

  13. Aberracje chromatyczne powiększenia i położenia(jak powiedziałem ze aberracje powoduja powstawanie plamki zamiast punktu to grzegorczyn sie spytal jakiej plamki- w chromatycznych plamka jest kolorowa, w sferycznej- biala).

  14. Refrakcja oka + wzór na zdolność skupiającą soczewki korygującej

  15. Wyznaczanie płaszczyzn głównych w soczewce grubej

  16. Bezwzględny próg czułości oka

  17. Korekcja wady nad i krótkowzroczności.

  18. Obraz dyfrakcyjny przy kołowej przesłonie aperturowej

  19. Wyznaczanie kąta aperturowego.

  20. Widzenie steto i fotopowe cos takiego(chyba chodziło o widzenie przestrzenne)

  21. Krzywa Price-Jonesa (doświadczenie z pomiarem średnicy erytrocytów)

  22. Kryterium Rayleigha.

II-BIOFIZYKA UKŁADU ODDECHOWEGO + NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

  1. Rodzaje pracy wykonywanej przez płuca(jak z wykresów policzyłabym pracę składającą się na jeden cykl oddechowy, jaka jest procentowo wydajność układu oddechowego) ( co to jest sprawność, z czego dokładnie wyznacza się prace- chodziło i te pola opisujące opory niesprężyste )

  2. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego metodą stalagmometryczną.

  3. Prawo Henry'ego.

  4. Prawo Laplace'a

  5. Rola surfaktantów w procesie oddychania, (co to zw. powierzchniowo czynne, jak je zakwalifikujemy pod względem chemicznym)

  6. Mierzenie napięcia powierzchniowego metoda wzniesienia.

  7. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego metodą Wilhelmiego

  8. Współczynnik napięcia powierzchniowego.

  9. Wymiana gazowa miedzy pęcherzykami a krwią (przy tym dyfuzja przez błonę półprzepuszczalna)

  10. Histereza objętościowo ciśnieniowa podczas inflacji i deflacji

  11. Ułamek molowy

  12. Równanie izotermy adsorpcji Gibbsa

III

  1. Luminescencja, rodzaje, co to jest (dodatkowo pytał o to, jak długo dokładnie elektron przebywa w tym stanie metastabilnym :D)

  2. Rodzaje polaryzacji dielektryków

  3. Wektor polaryzacji dielektryków

  4. Prawo Lamberta-Beera

  5. Dyspersja przewodności elektrycznej w tkankach (od czego zależy przewodność i przenikalność)

  6. Układ zastępczy komórki Schwartza

  7. Układ RLC szeregowy.

  8. Właściwości elektryczne błony kom

  9. Właściwości elektryczne cytoplazmy

  10. Sposoby wyznaczania stężeń z wykorzystaniem absorpcjometru .

IV

  1. Addytywność refrakcji molekularnej.

  2. Refrakcja molowa i jej właściwości (addytywność) - warto wiedzieć ze w podręczniku jest błąd - ma byc R = [(n^2 - 1) / (n^2 + 2)] * M/ro

  3. Błąd względny na refrakcje molekularną R, gdzie M i gęstość są stałe.

  4. Emisja spontaniczna i wymuszona

  5. Pryzmat Nicola

  6. Sposoby polaryzacji światła (co to jest światło, dlaczego występuje anizotropia prędkości, co to anizotropia, światło spolaryzowane i niespolaryzowane, jak się wyznacza kąt Brewstera)

  7. Refraktometr Abbego (zadawał dodatków pytania o to, co to jest n, o warunek całkowitego wewnętrznego odbicia, bieg promieni świetlnych).

  8. Polarymetr Loppicha. Związki optycznie czynne

  9. Egzaltacja refrakcji

  10. Prawo Malusa (nikol, co to światło, w jakich płaszczyznach drga pole elektryczne i magnetyczne, czemu rozchodzi się w próżni, co to znaczy że jest spolaryzowane)

  11. Laser, mechanizm powstawania wiązki

  12. Cechy światła laserowego

V – UKŁAD KRĄŻENIA

  1. Prawo Bernoulliego [co to za ciśnienia, co się dzieje z prędkością w naczyniach o małym przekroju] (+ z czym związane jest ciśnienie statyczne, jak odniesiemy to prawo do układu krążenia)

  2. Prawo ciągłości strumienia (pytał o odniesienie do układu krążenia, prędkość przepływu krwi w tętnicach - 0,5m/s i w naczyniach włosowatych)

  3. Opór w układzie krążenia, (jakie są wartości ciśnień w poszczególnych naczyniach- dużych tętnicach, tętniczkach i naczyniach włosowatych)

  4. Fala tętna, szybkość fali tętna.

  5. Wyznaczanie oporu naczyniowego (tu tylko M chciał tylko co to jest ten opór, wzór i z jakim prawem związany- Poiseuillea)

  6. Praca Serca

  7. Przepływ laminarny

  8. Kalorymetryczny pomiar przepływu krwi

  9. Prawo Hagena-Poiseuille'a, wzór, jakich cieczy dotyczy

  10. Prędkość krytyczna krwi (omówić we wzorze wszystko).

  11. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na ciśnienie krwi

  12. Wpływ pola grawitacyjnego na ciśnienie krwi

VI –LEPKOŚĆ

  1. Błąd na lepkość

  2. Obl. Błąd względny na lepkość z metody Stokesa

  3. Wyznaczanie współczynnika lepkości metodą Stokesa (prawo Archimedesa).

  4. Ciecze nienewtonowskie, wzór Newtona

  5. Rodzaje cieczy nienewtonowskich

  6. Wpływ czynników na lepkość krwi,(co to jest hematokryt, co to jest prędkość ścinająca)

  7. Wiskozymetryczne wyznaczanie masy biopolimerów +(wzory na wszystkie lepkości, wykres i jak z wykresu wyznaczyć lepkość graniczną)

  8. Wiskozymetr Ostwalda jak mierzymy nim lepkość i skąd po przekształceniu mamy gęstość (dodatkowe pytania: z jakiego prawa korzystamy, wzór na ciśnienie hydrostatyczne, rysunek wiskozymetru- chodziło głównie o to że kapilara ma być bardzo cieńka;d) (pytał o wyprowadzanie wzoru)

  9. Wyznaczanie masy cząsteczkowej metodą wiskozymetryczną (od czego zależy alfa we wzorze [n]= k*M^alfa - od kształtu i podać wartości dla konkretnych przykładów 0 dla twardej kuli 2 dla pałeczki)

  10. Właściwości reologiczne krwi (+ model Cassona, agregacja krwinek, dlaczego, jakie siły działają, jak są naładowane krwinki czym to skutkuje)

  11. Graniczna liczba lepkościowa

  12. Wzór Einsteina

  13. Wpływ agregacji erytrocytów na lepkość krwi

  14. Wpływa temperatury na lepkość.

  15. Wpływ prędkości ścinania na ciecze tiksotropowe

  16. Ciecze tiksotropowe.

  17. Wiskozymetr rotacyjny.

VII - MIĘŚNIE

  1. Model Kelvina-Voigta

  2. Model anizotropowy kości, (co to jest anizotropia)

  3. Budowa sarkomeru

  4. Prawo Hooke'a i współczynnik Poissona (jego wartości też)

  5. Równanie Hilla - całe wyprowadzić + wykres v (F)

  6. Reologiczny model mięśnia poprzecznie-prążkowanego

  7. Model Maxwella (poza standardowymi rzeczami, prawo Newtona do elementu lepkiego, co opisuje element sprężysty).

  8. Krzywa naprężeniowo-odkształceniowa dla ciał krystalicznych.

  9. Ruch drgający tłumiony

  10. Drgania periodyczne i aperiodyczne.

  11. oscylator harmoniczny - II zasada dynamiki

  12. Logarytmiczny dekrement tłumienia (przy tym doświadczeniu z gumka do majtek

  13. Krzywe rezonansowe w ruchu oscylacyjnym tłumionym.

SEMI

  1. Promieniowanie alfa, beta, gamma.

  2. Rozpad beta +, widmo

  3. LET

  4. Prawo osłabienia promieniowania jonizującego.

  5. Efekt fotoelektryczny (+gdzie go można zaobserwować, jak fale mogą brać udział, pytał o to, w jakich zakresach energii mieszczą się dane fale - chodziło o zakres promieniowania rentgenowskiego, gamma i jeszcze jednego, którego nie pamiętam).

  6. Efektywny czas połowicznego rozpadu

  7. Widmo energii kinetycznej protonu w rozpadzie B+

  8. Widmo ciągłe promieniowania rentgenowskiego

  9. Licznik Geigera Mullera

  10. Licznik scyntylacyjny i fotopowielacz + co to jest czas martwy

  11. Widmo charakterystyczne lampy rentgenowskiej

  12. Widma charakterystyczne + zaznaczenie ich na wykresie widma ciągłego

  13. Rozproszenie Comptona

  14. Metody badania dawki promieniowania jonizującego ( co to promieniowanie jonizujące, przykłady) (i opisać tą komorę jonizacyjną)

  15. Dawka skuteczna promieniowania jonizującego

  16. Dawka efektywna

  17. Dawki rodzaje, jednostki.

  18. Tworzenie pary elektron-pozyton

  19. Aktywność promieniotwórcza

  20. Promieniotwórczość

  21. Aktywność źródła promieniowania, jednostka (dr Grzegorczyn pytał jak się zmienia, czyli maleje zgodnie z okresem półtrwania i prawem promieniotwórczym, że liczba jąder maleje do połowy)

  22. Równanie Lauego

SEMII

  1. Stała Arrheniusa i współczynnik Q10

  2. Sedymentacja w ultrawirówce. Wzór Svedberga

  3. Metoda równowagi sedymentacyjnej

  4. Elektroforeza, ruchliwość elektroforetyczna i czemu cząstki o różnej komformacji poruszają sie różnie w polu elektr (pytał dokładnie o podziały).

  5. Rozpraszanie dynamiczne światła;

  6. Rozpraszanie Rayleigh'a,

  7. Chromatografia żelowa

  8. Lepkość roztworów makrocząsteczek

  9. Efekt Tyndalla.

  10. Wpływ przyspieszeń

  11. Współczynnik dyfuzji

  12. Metody wymiany ciepła z otoczeniem + która jest najważniejsza+ jaki jest ich procentowy udział, jaki zakres fal promieniuje z czlowieczka i kiedy nie zachodzi parowanie

  13. Równowaga cieplna <moc cieplna, strumień cieplny, od czego zależą strumienie parowania, promieniowania, konwekcji, wzory>

  14. Równanie Bragga (rysunek plus, co go wykorzystuje i pytał, co to jest fala spójna jeszcze)

  15. Czynniki wpływające na stałą temp. ustroju.

  16. Rozkład temperatury w org człowieka Rozkład temp na powierzchni ciała

  17. Wpływ obniżonego ciśnienia na organizm

  18. Wpływ podwyższonego ciśnienia na organizm.

  19. Wpływ wilgotności na wymianę ciepła z otoczeniem (tutaj jeszcze pytał od czego zależy stała parowania - od ciepła parowania).

  20. Warunek utrzymania stałej temperatury ciała

SEMIII

  1. Prawo Webera-Fechnera.

  2. Poziom natężenia dźwięku i głośność, jednostki. (dopytywał, co to znaczy, ze dźwięk ma poziom głośności 50 fonów)

  3. Struktura widmowa dźwięku (dodatkowo wszystkie cechy fizyczne i psychologiczne, co to ton, natężenie)

  4. Cechy fizyczne dźwięku

  5. Właściwości i rodzaje stopów

  6. Siły van der Waalsa [umiec opisac wzór na energię wiązania, co to jest -A/r6, B/r12]

  7. Wiązanie jonowe

  8. Wiązania kowalencyjne

  9. Energia cząsteczek

  10. Widma cząsteczkowe (wzory na energię elek oscyl i rotac. I jakie są zależności między nimi)

  11. Teoria pasmowa i właściwości ciął wg niej

  12. Podział ciał stałych ze względu na szerokość strefy wzbronionej. (+półprzewodniki samoistne i domieszkowe typu n i p)

  13. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe

  14. Ciała amorficzne

  15. Różnica między ciałami amorficznymi a krystalicznymi

  16. Cechy psychologiczne dźwięku [definicja poziomu głośności, krzywe izofoniczne, z czym możemy powiązac barwę, jakie mamy dźwięki, kazał mi narysowac analizę widmową dźwięku złożonego]

  17. Krzywe izofoniczne, wykres jednostki (co oznacza że dany dźwięk ma 70dB )

  18. Mechanizm rejestracji dźwięków w uchu wewnętrznym

  19. Oddziaływania specyficzne

  20. Wiązania wodorowe

  21. Wiązania w kryształach.

IV. TERMODYNAMIKA:

5. procesy sprzezone, rownania fenomenologiczne

WYKŁADY

  1. Podział błędów pomiarowych

  2. Obliczyć błąd względny R=Ro*e^(-A/T) stałe Ro, A.

  3. Obliczyć błąd względny n=n0*t*g/t0*g0 (stałe n0)

  4. Rodzaje głowic USG (do czego są używane i jakie częstotliwości)

  5. Tłumienie fali w USG

  6. Oblicz błąd względny I=Io*e^-mcd, mdeIo-stałe

  7. Tomograf 2 generacji

  8. Co wpływa na kontrastowość RTG

  9. Graficzne przedstawienie zaniku sygnalu NMR z czasem( jakie pole występuje poza silnym polem magnetycznym).

  10. Rozkład statystyczny błędów przypadkowych(jak z wykresu możemy odczytać dokładną wartość odchylenia standardowego, opowiedzieć coś o błędach przypadkowych, wzór na odchylenie standardowe, wzór na błąd przypadkowy)

  11. Prezentacja M w echografii

  12. wektor namagnesowania

  13. Policzyć błąd względny sigma = sigma zero * ro * n/ ro zero * n 0, gdzie sigma zero jest stałą.

  14. Tłumienie ultradźwięków w tkance

  15. Właściwości fizyczne ultradźwięków

  16. Pole radiowe w NMR

  17. Rozproszenie Tyndalla i Rayleigha (USG)

  18. Błąd względny d^2-l^2/4d

  19. Błąd względny R=R0*I1/I2 (R0, I1, I2 - wartości mierzone)

  20. Jak uzyskuje sie promieniotwórcze pierwiastki do wykorzystania w PET (pośrednio pytał sie o sam rozpad i o to, jakie powinny być tak pierwiastki).

  21. Zjawiska ograniczające zdolność rozdzielczą w PET

  22. Badania procesów fizjologicznych z zastosowaniem PET. (Ale właściwie miałam do opowiedzenia cala metodę)

  23. Metody wytwarzania pozytonów w PET

  24. współczynnik osłabienia w usg (od czego zależy rozpraszanie tyndalla i jak i wzór na prawo osłabienia)

  25. Wady i zalety CAT (+ ile rocznie człowiek pochłania promieniowania)

  26. Zjawiska wpływające na zdolność rozdzielcza ultradźwięków

  27. Gradient w obrazowaniu NMR

  28. Tomograf III generacji

  29. Odbicie ultradźwięku na granicy tkanek (w USG).

  30. Błąd chyba względny d^2-l^2/4d

  31. Zjawisko Zeemana (pytania o spin, o zależność rozszczepienia od pola magnetycznego, o wykorzystywane jądra) + (wzór na energię jądra atomowego, ilość jąder wg rozkładu Boltzmanna, jaką wartość przyjmuje wykładnik, nie chodziło tylko że <<1 ale że 10^-6)

  32. Błąd standardowy ( plus odchylenie standardowe, wartość rzeczywista)

  33. Obliczyć błąd względny R=Ro*e^(A/T) A, Ro-stałe

  34. Błąd względny R=R0*I1/I2 (R0, I1, I2 - wartości mierzone)

  35. Wzmacnianie echa w ultrasonografii

  36. Błąd bezwzględny, względny, procentowy

  37. Wykorzystanie wpływu gradientu pola magnetycznego w diagnostyce (NMR).

  38. Częstotliwość dopplerowska, (co oznacza v, c i gdzie jest kąt teta)

  39. Impulsowa metoda dopplerowska (plus zastosowanie, odpowiedź "średnice naczynia i prędkość przepływu krwi" była albo zła albo niewystarczająca, bo M. powiedział że pierwsze można wyznaczyć angiografią, a drugie metodą fali ciągłej)

  40. Zjawiska wpływające na zdolność rozdzielcza ultradźwięków

  41. Średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe

  42. Powstawanie fali ultrasonograficznej

  43. Czas relaksacji T2

  44. Czas relaksacji T1

  45. Skala Hounsfielda w tomografii komputerowej. (+ co to jest projekcja i wzór na nia)

  46. Częstotliwość Larmora (+określić zakres fal radiowych + co to ruch precesyjny)

  47. Obliczyć błąd względny R=R0 * l1 /l2 (R0, l1, l2 wielkości mierzone)

  48. Błąd względny na gęstość.

  49. Błąd bezwzględny miernika elektrycznego.

  50. Zjawisko Doppler'a

  51. Matryca 2 na 2 (obliczanie współczynników absorpcji) w CAT.

  52. Licznik koincydencyjny, (+co to koincydencja, opis PET)

  53. Metoda najmniejszych kwadratów

  54. Powstawanie obrazu RTG + jaki to obraz (planarny).

  55. Środki kontrastujące stosowane w rentgenografii

  56. Ogólna charakterystyka fal ultradźwiękowych

Widmo i pole radiowe nmr

Projekcja w nmr

Dia para ferro magnety

Stala ekranowania przesuniecie chemiczne w nmr

Transformacja w nmr

Związek (zależnośc między ) momentem magnetyczym i momentem pędu

spektroskopia NMR

Pole magnetyczne w NMR

wektor namagnesowania

Filtracja

ultrafiltracja

Dyfuzja przez błonę.

entropi

.Stan swobodny-zasada prigogina

. potencjał chemicznySt. stacjonarny, zasada Piroginea3

energia swobodna

5. Osmoza- prawo van't Hoffa

3.Ogniwo stężeniowe

energia swobodna

Entalpia swobodna

Zasady termodynamiki

3.)Energia Swobodna ( Doczepial sie mocno, czemu Funkcja termodyn.)

2 Zmiana entropi w procesach quasi-statycznych i nieodwracalnych

potencjał elektrodowy.

Odnieść się do zależności strumieni i bodźców (procesy sprzężone, przykłady i w sumie cały ten temat z równaniami fenomenologicznymi)

filtracja

równowaga donnanowska

II zasada termodyn

dyfuzja makrocząsteczek,

potencjał ogniwa

potencjal elektrochemiczny

transport bierny

transport aktywny

.entalpia (nie swobodna tylko sama entalpia, powiedział, że swobodna to inne pytanie)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biofizyka pytania z kolokwium z fotek 2 wersja, biofizyka, BIOFIZYKA, Biofizyka AM, Biofizyka
biofizyka - pytania, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, I ROK, Biofizyka
Biofizyka pytania z egzaminu 01 2012
Biofizyka pytania
Biofizyka pytania opracowane wykład 9
pytania Chudzio wersja normalna
biofizyka pytania
Biofizyka pytania z kola, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biofizyka - Wykład, Biofizyka - materiały
Pytania 14 Wersja skrócona
Biofizyka pytania opracowane wykład 7
Biofizyka pytania id 86934
biofizyka pytania z kolokwium z fotek, biofizyka, BIOFIZYKA, Biofizyka AM, Biofizyka
Biofizyka pytania2, Biofizyka, Pytania
pytania z fizyki, Biotechnologia i, Rok I, Fizyka i biofizyka, pytania z fizyki
Pytanie egzaminacyjne Wersja Zaoczne A
Biofizyka pytania nasze
Langner, Biofizyka, pytania na egzamin

więcej podobnych podstron