269. Związek pomiędzy zmianą ciśnienia bocznego krwi a zmianą pola poprzecznego przekroiu naczynia krwionośnego. Odpowiednie równanie, objaśnienia.
270. Gradient ciśnienia napędowego. Wzór. objaśnienie, rola.
271. Pojemność hydrodynamiczna. Wzór. objaśnienie. Rola w układzie krążenia.
272. Indukcyjność hydrodynamiczna. Wzór. objaśnienia, roia w hemodynamice,
273. Warunek przejścia przepływu iaminarnego w turbulentny. Wzór na liczbę Reynoldsa, objaśnienia.
274. Elektryczny model układu naczyniowego z płynącą krwią. Odpowiednie napięcia. Rozkład napięć w obwodzie elektrycznym RLC i wzory.
275. II prawo Kirchhoffa dla obwodu elektrycznego RLC.
276. Równanie różniczkowe dla obwodu RLC.
277. Zależność natężenia prądu w obwodzie elektrycznym od czasu (!(t)) w układzie RLC.
273. Częstotliwość kołowa obwodu RLC. Wzór, objaśnienia.
279. Rodzaje oporów w układzie tętniczym. Odpowiednie wzory, interpretacja, znaczenie.
230. Równanie wyrażające ciśnienie fali tętna w funkcji odległości (x) i czasu (t). Odpowiedni wzór. objaśnienia, interpretacja.
281. Przebieg ciśnienia w tętnicy głównej. Odpowiedni wykres. Równanie określające ciśnienie średnie.
282. Zależność ciśnienia krwi w tętnicy głównej od czasu w fazie skurczowej serca i w fazie rozkurczowej.
283. Prędkość fali tętna w naczyniach oporowych. Odpowiednie równanie. Objaśnienia.
284. Szybkość zmian ciśnienia bocznego. Wzór. objaśnienie.
285. Prędkość rozchodzenia się fali tętna w tętnicach oporowych. Wzór. objaśnienie, rola w hemodynamice.
286. Prędkość fali tętna w naczyniach nleoporowych. Odpowiednie równanie. Objaśnienia. Zakres •wartości prędkości prawidłowych.
287. Metoda wyznaczania prędkości fali tętna.
288. Wyznaczanie szybkości fali tętna. Schemat doświadczenia. Zasada pomiaru.
Wartości szybkości fali tętna.
289. Wpływ siły ciężkości na krążenie krwi.
290. Podstawy molekularne właściwości biomechanicznych naczyń krwionośnych.
Odpowiednie 'wartości modułów sprężystości.
291. Dawki związane z biologicznym działaniem promieniowania jonizującego i ich jednostki. Definicje jednostki. Przykładowe wartości odpowiednich współczynników wagcwycn promieniowania.
292. Krzywa płynięcia krwi. Równanie Casscna. Krzywa wyrażajaca zalezr.cść pozornej lepkości kiwi cd prędkości ścinania. Przykładowe wartości.
293. Żalezność iepkcśc: pozornej od hematokrytu. Odpowiednie zalezncśd. Objaśnienia.
294. Wpływ agregacji na iepkość pozorną krwi. Siły biorące udział w agregacji erytrocytów. Odpowiednie równanie. Interpretacja. Wnioski.
295. Elastyczność krwinek czerwonych i jej wpływ na iepkcśc krwi. Odpowiedni wykres. Objaśnienia. 295. Podatność erytrocytów na deformację i rola tej podatności .w przepływie krwi.
297. Wyznaczanie stężenia roztworu za pomoca_ polarymetru. Przykłady zastosowań w medycynie.
298. Wyznaczanie refrakcji mclcwej. Przykłady zastosowań.
299. Analiza spektrofotometryczns. Podstawy fizyczne i zastosowanie w medycynie.
300. Współczynnik absorpcji i jego wyznaczanie i zastosowanie.
301. Wyznaczanie stężenia roztworów metodą spektrofctcmetryczną.
302. Wyznaczanie charakterystyki licznika G-M. Wielkości charakterystyczne.
303. Pcmiar dawki pochłoniętej. Opis metody.
304. Wyznaczanie strumienia objętościowego krwi metodą kalorymetryczną. Podstawa metody i zasada pomiaru.
305. Wyznaczanie oporu naczyniowego. Podstawy teoretyczne i zasada pomiaru.
306. Wyznaczanie zdolności rozdzielczej oka. Podstawy teoretyczne. Metoda.
307. Wyznaczanie zcolności rozdzielczej rogówki na podstawie modelu.
3C8. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Gibbsa. Podstawy teoretyczne i metoda.
309. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego metccą staiaęmcmetryczną. Podstawy teoretyczne i metoda.