Pytania egzaminacyjne z biofizyk-lic(zaocz), FIZJOTERAPIA- zaoczne 2007-2010, biofizyka


Pytania egzaminacyjne z biofizyki - licencjat zaoczny

R. akademicki 2006/2007

  1. Rola biofizyki w fizjoterapii

  2. Uzasadnij interdyscyplinarny charakter biofizyki

  3. Na czym polega wieloskładnikowość układów biologicznych

  4. Dlaczego układy biologiczne są niejednorodne?

  5. Nieciągłość i niejednorodność w układach biologicznych - konsekwencje

  6. Skutki nierównowagowości i otwartości w układach biologicznych

  7. Uzasadnij specyficzność układów biologicznych

  8. Podział biofizyki - charakterystyka składników

  9. Drgania harmoniczne - przyczyna, opis

  10. Na czym polega zjawisko rezonansu

  11. Czym jest fala sprężysta a czym elektromagnetyczna?

  12. Wielkości charakteryzujące falę - definicje: ω, ν, T, λ, I

  13. Generacja fal mechanicznych i elektromagnetycznych

  14. Zjawiska na granicy ośrodków - podstawowe prawa

  15. Parametry propagacji fali - opór akustyczny

  16. Charakterystyka naturalnych i sztucznych źródeł infradźwięków

  17. Własności i ogólna charakterystyka działania infradźwięków

  18. Eskalacja efektów działania infradźwięków (natężenie - czas) na organizm człowieka

  19. Oceń realia i perspektywy terapeutycznego zastosowania infradźwięków

  20. Wibracje- skutki działania na organizm - przeciwdziałanie

  21. Istota i ogólna charakterystyka fal ultradźwiękowych

  22. Charakterystyka źródeł fal ultradźwiękowych

  23. Opisz prosty efekt piezoelektryczny

  24. Opisz odwrotny efekt piezoelektryczny

  25. Optymalizacja efektu piezoelektrycznego - warunek rezonansowy

  26. Własności fal ultradźwiękowych

  27. Rodzaje efektów propagacji fali i ich zastosowanie w diagnostyce

  28. Uwarunkowania diagnostyki - technika impulsowa,dwa przetworniki...

  29. Charakterystyka prezentacji typu A

  30. Charakterystyka prezentacji typu B

  31. Zastosowanie efektu Dopplera fali ultradźwiękowej w diagnostyce

  32. Ogólna charakterystyka terapeutycznego zastosowania ultradźwięków - jakie skutki mogą wywołać ultradźwięki

  33. Mechanizm pojawiania się skutków cieplnych w wyniku propagacji fali ultradźwiękowej

  34. Mechanizm powstawania efektów mechanicznych w wyniku propagacji fali ultradźwiękowej

  35. Kawitacja - powstawanie, przebieg, skutki

  36. Chemiczne skutki propagacji fali ultradźwiękowej w organizmie człowieka

  37. Mechanizm produkcji toksyn w wyniku procesu kawitacji

  38. Dopuszczalne dawki - ochrona personelu medycznego przed promieniowaniem ultradźwiękowym

  39. Analiza czynników wpływających na skutki biologiczne ultradźwięków (częstotliwość, czas działania)

  40. Wskazania i przeciwwskazania stosowania ultradźwięków

  41. Litotrypsja (opis, zastosowanie)

  42. Zastosowania techniczne ultradźwięków

  43. Mechanizm powstawania sił bezwładności

  44. Skutki przyśpieszeń pionowych skierowanych w górę

  45. Skutki przyśpieszeń pionowych skierowanych w dół

  46. Skutki przyśpieszeń działających w płaszczyźnie poprzecznej

  47. Opis stanu nieważkości - skutki biologiczne

  48. Hipobaria - zmiany ciśnienia w warunkach naturalnych i sztucznych

  49. Hipobaria - wyjaśnij przyczyny zmian ciśnień cząstkowych wraz ze wzrostem wysokości

  50. Na czym polega niedotlenienie wysokościowe i jakie są jego skutki

  51. Efekty mechaniczne niedotlenienia wysokościowego i ich biologiczne skutki

  52. Hipobaria - mechanizm powstawania zatorów gazowych- skutki biologiczne

  53. Hiperbaria - przyczyny, mechanizm i skutki zatrucia tlenem

  54. Hiperbaria - przyczyny, mechanizm i skutki zatrucia CO2

  55. Hiperbaria - przyczyny, mechanizm i skutki zatrucia azotem

  56. Hiperbaria - niedotlenienie obwodowe - mechanizm powstawania, skutki

  57. Przykłady procesów i zjawisk zachodzących w organizmie żywym opisywanych i wyjaśnianych przez bioenergetykę, termokinetykę i biotermodynamikę

  58. Charakterystyka źródeł energii - komórki autotroficzne i heterotroficzne

  59. Schemat przemian energii: kom. autotroficzne - komórki heterotroficzne

  60. Bilans energii w komórkach heterotroficznych

  61. Mechanizmy transportu ciepła

  62. Opisowy bilans energii promieniowania całkowitego

  63. Opisowy bilans procesów transportu ciepła organizmu stałocieplnego

  64. Przykłady procesów, na które istotny wpływ ma temperatura - uzasadnienie wyboru

  65. Schemat blokowy procesu termoregulacji ( termoreceptory, ośrodek sterujący, efektory)

  66. Zależność procesów wymiany ciepła od temperatury i wilgotności - straty ciepła

  67. Prawo ciśnień cząstkowych Daltona- interpretacja, wybrana konsekwencja biologiczna

  68. Charakterystyka podstawowych przemian gazu doskonałego

  69. Podstawowe prawa ruchu falowego: odbicie, załamanie, dyfrakcja



Wyszukiwarka