6.5 医用物理学重点(1).docxVIP

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物体的弹性 ★1. σ=FS ,把垂直作用在物体某截面上的内力F与该截面面积S的比值,定义为物体在此截面处所受的正应力,用σ表示正应力。( ★2.ε=?ll,物体在外力作用下单位长度所发生的改变量,即比值Δl/ l,称为正应变 ★3.杨氏模量:E=σε=F ? l ★4.肌肉包括骨骼肌、心肌和平滑肌。骨骼肌可以随意收缩,称为随意肌。(P14) 流体的运动 ★1.流体具有三大特性:流动性、粘滞性、可压缩性。(P22) ★2. 只考虑流体的运动性而忽略流体的可压缩性和粘滞性,引入一个理想模型,称为理想流体。(P23) ★3.流体粒子通过空间各点的流速不随时间而变化,则这种流动称为稳定流动。(P23) ★4.为了形象地描述流体的运动情况,在流体通过的空间中画一些假想的曲线,称为流线。(P23) ★5.在流体中取一截面S,则通过截面周边上各点的流线围城的管状区域称为流管。(P23) ★6.S1v1=S2v2,这一关系式对于同一同一流管中任意垂直于流管的截面都是适用的。Sv=恒量。此式表明,不压缩的流体稳定流动时,单位时间内通过同一流管各横截面的体积相等,且等于恒量。流速与横截面积成反比,截面面积大处流速小,截面面积小处流速大。(P24) ★7.伯努利方程:12ρν2+ρgh+p=恒量,12ρν2 ★8.血液是非牛顿粘滞性流体,而血清是牛顿粘滞性流体。(P34) ★例题:水以压强为4x105Pa,流速为4m/s从内径为20mm的管子流到比它高5m的细管子中,细管的内径为10mm,求细管的流速和高处压强。(P26) 解:由连续方程S1v1=S2v2得:ν?=S? 已知d1=2.0x10-2m,d2=1.0x10-2m,v1=4m/s,则 ν 在伯努利方程12 ∵P1=4×105Pa,h1-h2=5m ∴P2=4×105+12×103×42﹣12×103×162-103×10×5=2.3×105 液体的表面性质 ★1.f=αL,张力f作用在表面任意分界线的两侧,其方向沿着液体表面,并且与分界线垂直;其大小与分界线的长度L成正比.α称为表面张力系数。因为液膜具有上下两个表面,所以F=2αL.(P42) ★2.f1= Σ?f? = Σα?lsinφ = 2πrαsinφ,其中sinφ=r/R,f1=2πr2αR ,Ps= ★3.在一水平干净的玻璃板上放一滴水,水滴不但不缩成球形,反而在玻璃板上展延成薄层,这种现象称为润湿现象或浸润现象。将一滴水银放在干净的玻璃板上,它将缩成球形,且可以在板上任意滚动,而不附着在板上,这种现象称为不润湿现象或不浸润现象。(P46) ★4.当液体分子间的相互作用力(称为内聚力)小于液体与固体分子间的相互作用力(称为附着力)时,合力指向固体内部,表现为液体润湿固体;当内聚力大于附着力时,其合力指向液体内部,而表现成液体不润湿固体现象。(P47) ★5.对于溶液,其表面张力系数通常都与纯溶剂的表面张力系数有差别,有的溶质使溶液的表面张力系数减小,有的溶质则使其增大,前者称为表面活性物质,后者称为表面非活性物质。(P49) ★6.当液体在细管中流动时,如果管中出现气泡,由于产生了附加压强液体的流动就会受到比没有气泡存在时更大的阻碍。气泡多了就可能堵塞管子,使液体不能流动,这种现象称为气体栓塞。(P51) 振动 波动 超声波 ★1. x=Acos(ωt+φ),称为简谐振动的表达式或运动方程式。也称位移公式。(P55) ★2.ν=1T=ω2π ★3.若相位差φ?-φ?=2kπ,k=0,±1,±2,…,则cos(φ?-φ?)=1,合成振幅最大 Amax=A1+A2. 若相位差φ?-φ?=(2k+1)π,k=0,±1,±2,…,则cos(φ?-φ?)=-1,合成振幅最小 Amin=|A1-A2| 。 ★4.波长、波速、周期和频率之间的相互关系:λ=cT=cν 。( ★5.波的另一种表达方式:y=Acos2π(νt-xλ)。(P62 ★6.各种超声波:(P74) (1)A型超声波诊断仪:A型超声波诊断仪是将回声以波的形式显示出来,为幅度调制型。它以纵坐标代表回波的强弱,横坐标代表回波传播的时间(距离)。回波强,则幅度高;回波弱,则幅度低。原理:A型超声波诊断仪通过测量回声脉冲之间的距离可以算出组织界面的深度和不同组织界面的距离,从回波的振幅可以了解媒介的性质。它只能用于定为,不能显示体内被探查物体的具体形状。 (2)B型超声波诊断仪:B型超声波诊断仪是将回波信号以光点的形式显示出来,为辉度调制型。其基本原理与A型超声波诊断仪大致相同,只是将探头制成直线移动形式,每一回波在示波器上产生一个光点,光点的位置与产生回波的反射界

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