🗊Презентация Физические основы гемодинамики. (Лекция 4)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №1Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №2Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №3Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №4Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №5Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №6Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №7Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №8Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №9Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №10Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №11Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №12Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №13Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №14Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №15Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №16Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №17Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №18Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №19Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №20Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №21Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №22Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №23Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №24Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №25Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №26Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №27Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №28Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №29Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №30Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №31Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №32Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №33Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №34

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физические основы гемодинамики. (Лекция 4). Доклад-сообщение содержит 34 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






лекция № 4
для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 31.05.01 – Лечебное дело

К.п.н., доцент Шилина Н.Г.
Красноярск, 2016

Тема:  Физические основы гемодинамики
Описание слайда:
лекция № 4 для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 31.05.01 – Лечебное дело К.п.н., доцент Шилина Н.Г. Красноярск, 2016 Тема: Физические основы гемодинамики

Слайд 2





План лекции:
Идеальная жидкость. Уравнение Бернулли.
Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона.
Течение вязкой жидкости. Формула Гаагена – Пуазейля. 
Реологические свойства крови.
Методы измерения вязкости жидкостей. 
Работа и мощность сердца. Модели кровообращения.
Описание слайда:
План лекции: Идеальная жидкость. Уравнение Бернулли. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Течение вязкой жидкости. Формула Гаагена – Пуазейля. Реологические свойства крови. Методы измерения вязкости жидкостей. Работа и мощность сердца. Модели кровообращения.

Слайд 3





   Реологией называется область механики, которая изучает деформационные (реологические) свойства жидкостей, газов и твердых тел, способы установления и описания этих свойств, а отчасти и их физическую природу. 
   Реологией называется область механики, которая изучает деформационные (реологические) свойства жидкостей, газов и твердых тел, способы установления и описания этих свойств, а отчасти и их физическую природу.
Описание слайда:
Реологией называется область механики, которая изучает деформационные (реологические) свойства жидкостей, газов и твердых тел, способы установления и описания этих свойств, а отчасти и их физическую природу. Реологией называется область механики, которая изучает деформационные (реологические) свойства жидкостей, газов и твердых тел, способы установления и описания этих свойств, а отчасти и их физическую природу.

Слайд 4





Жидкость несжимаемая и не имеющая внутреннего трения называется идеальной.
Жидкость несжимаемая и не имеющая внутреннего трения называется идеальной.

Течение, при котором скорости частиц жидкости в каждой точке потока со временем не изменяются, называется стационарным.
Описание слайда:
Жидкость несжимаемая и не имеющая внутреннего трения называется идеальной. Жидкость несжимаемая и не имеющая внутреннего трения называется идеальной. Течение, при котором скорости частиц жидкости в каждой точке потока со временем не изменяются, называется стационарным.

Слайд 5





  Воображаемые линии, совпадающие с траекториями частиц, называются линиями тока. 
  Воображаемые линии, совпадающие с траекториями частиц, называются линиями тока. 
   Часть потока жидкости, ограниченного со всех сторон линиями тока, образует трубку тока или струю.
Описание слайда:
Воображаемые линии, совпадающие с траекториями частиц, называются линиями тока. Воображаемые линии, совпадающие с траекториями частиц, называются линиями тока. Часть потока жидкости, ограниченного со всех сторон линиями тока, образует трубку тока или струю.

Слайд 6





Вывод уравнения Бернулли
V1=V2;     S1L1= S2L2; 
Работа сил, оказывающих давление: Ад=F1L1 – F2L2=P1S1L1 – P2S2L2 
Работа силы тяжести:
АТ=mgh1 – mgh2 =ρS1L1gh1 – ρS2L2gh2
Изменение кинетической энергии при движении объема жидкости:
Описание слайда:
Вывод уравнения Бернулли V1=V2; S1L1= S2L2; Работа сил, оказывающих давление: Ад=F1L1 – F2L2=P1S1L1 – P2S2L2 Работа силы тяжести: АТ=mgh1 – mgh2 =ρS1L1gh1 – ρS2L2gh2 Изменение кинетической энергии при движении объема жидкости:

Слайд 7





             т.к. Ад+ АТ =ΔЕК , то 
             т.к. Ад+ АТ =ΔЕК , то 
P1S1L1 – P2S2L2 + ρS1L1gh1 – ρS2L2gh2 =  
                                                и  S1L1= S2L2
т.к. сечение выбрано произвольно, то
Описание слайда:
т.к. Ад+ АТ =ΔЕК , то т.к. Ад+ АТ =ΔЕК , то P1S1L1 – P2S2L2 + ρS1L1gh1 – ρS2L2gh2 = и S1L1= S2L2 т.к. сечение выбрано произвольно, то

Слайд 8





При стационарном течении идеальной
При стационарном течении идеальной
жидкости (υ=Const) полное давление,
 равное сумме статического,
 гидростатического и динамического
 давлений, остается постоянным в
 любом  поперечном сечении потока.
Описание слайда:
При стационарном течении идеальной При стационарном течении идеальной жидкости (υ=Const) полное давление, равное сумме статического, гидростатического и динамического давлений, остается постоянным в любом поперечном сечении потока.

Слайд 9





Следствия из уравнения Бернулли 
Наклонная трубка постоянного сечения
Горизонтальная трубка переменного сечения
Описание слайда:
Следствия из уравнения Бернулли Наклонная трубка постоянного сечения Горизонтальная трубка переменного сечения

Слайд 10





ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ
  Способность реальных жидкостей оказывать сопротивление движению в них тел или собственному течению за счет сил межмолекулярного взаимодействия называется   внутренним  трением или вязкостью   жидкости.
Описание слайда:
ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ Способность реальных жидкостей оказывать сопротивление движению в них тел или собственному течению за счет сил межмолекулярного взаимодействия называется внутренним трением или вязкостью жидкости.

Слайд 11





Уравнение Ньютона
Описание слайда:
Уравнение Ньютона

Слайд 12





  Жидкости, течение которых подчиняется уравнению Ньютона – ньютоновские жидкости.
  Жидкости, течение которых подчиняется уравнению Ньютона – ньютоновские жидкости.
Описание слайда:
Жидкости, течение которых подчиняется уравнению Ньютона – ньютоновские жидкости. Жидкости, течение которых подчиняется уравнению Ньютона – ньютоновские жидкости.

Слайд 13





Относительная вязкость крови
Описание слайда:
Относительная вязкость крови

Слайд 14





КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Вязкость не зависит от градиента скорости – ньютоновская жидкость.
Вязкость уменьшается с увеличением градиента скорости – псевдопластическое вещество.
Вязкость увеличивается с увеличением градиента скорости – дилатантное вещество.
Вязкость уменьшается при продолжительном вращении, но после остановки возвращается к исходному значению – тиксотропное вещество (жидкость Бингама).
Вязкость возрастает при продолжительном вращении, но после остановки возвращается к исходному значению – реопексное вещество.
Описание слайда:
КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ Вязкость не зависит от градиента скорости – ньютоновская жидкость. Вязкость уменьшается с увеличением градиента скорости – псевдопластическое вещество. Вязкость увеличивается с увеличением градиента скорости – дилатантное вещество. Вязкость уменьшается при продолжительном вращении, но после остановки возвращается к исходному значению – тиксотропное вещество (жидкость Бингама). Вязкость возрастает при продолжительном вращении, но после остановки возвращается к исходному значению – реопексное вещество.

Слайд 15





Нелинейно вязкие жидкости
Реологические кривые для ньютоновской (1), псевдопластической (2), дилатантной (3), вязко-пластической (4) жидкостей
Описание слайда:
Нелинейно вязкие жидкости Реологические кривые для ньютоновской (1), псевдопластической (2), дилатантной (3), вязко-пластической (4) жидкостей

Слайд 16





ФОРМУЛА ПУАЗЕЙЛЯ
Описание слайда:
ФОРМУЛА ПУАЗЕЙЛЯ

Слайд 17





   Характер течение жидкости по трубе зависит от ее поверхности,  диаметра D, от свойств жидкости (плотности  и вязкости ), ее скорости v. 
   Характер течение жидкости по трубе зависит от ее поверхности,  диаметра D, от свойств жидкости (плотности  и вязкости ), ее скорости v. 
   Течение с завихрениями при смешивании слоев называется турбулентным.
Описание слайда:
Характер течение жидкости по трубе зависит от ее поверхности, диаметра D, от свойств жидкости (плотности  и вязкости ), ее скорости v. Характер течение жидкости по трубе зависит от ее поверхности, диаметра D, от свойств жидкости (плотности  и вязкости ), ее скорости v. Течение с завихрениями при смешивании слоев называется турбулентным.

Слайд 18





Формула Пуазейля 
  Скорость протекания жидкости по трубе v зависит от разности давлений (Р1-Р2) на концах трубы, ее длины L, радиуса R и вязкости   жидкости:
Описание слайда:
Формула Пуазейля Скорость протекания жидкости по трубе v зависит от разности давлений (Р1-Р2) на концах трубы, ее длины L, радиуса R и вязкости жидкости:

Слайд 19





  Объем жидкости, протекающий через поперечное сечение горизонтальной трубы в 1 с:
  Объем жидкости, протекающий через поперечное сечение горизонтальной трубы в 1 с:
Описание слайда:
Объем жидкости, протекающий через поперечное сечение горизонтальной трубы в 1 с: Объем жидкости, протекающий через поперечное сечение горизонтальной трубы в 1 с:

Слайд 20


Физические основы гемодинамики. (Лекция 4), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ
Метод Стокса
Описание слайда:
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ Метод Стокса

Слайд 22





Метод капиллярного вискозиметра
Описание слайда:
Метод капиллярного вискозиметра

Слайд 23





Вискозиметр Гесса
(медицинский, ВК–4)
Описание слайда:
Вискозиметр Гесса (медицинский, ВК–4)

Слайд 24





Метод ротационного вискозиметра
Метод ротационного вискозиметра
Описание слайда:
Метод ротационного вискозиметра Метод ротационного вискозиметра

Слайд 25





РАБОТА И МОЩНОСТЬ СЕРДЦА
Работа сил давления А1= FL=PSL=PVуд
Кинетическая энергия А2= mυ2/2=ρVудυ2/2
Aл = А1+ А2= PVуд+ ρVудυ2/2
Ап=0,2 Aл ;    А= Aл+ Ап=1,2Aл
A=1,2 (PVуд+ ρVудυ2/2)
Р=13 кПа; Vуд=60 мл =6·10-5 м3; υ=0,5 м/с;
ρ=1,05103 кг/м3
A ≈ 1 Дж; Продолжительность систолы 0,3с, следовательно, мощность сердца А/t=3,3 Вт.
Описание слайда:
РАБОТА И МОЩНОСТЬ СЕРДЦА Работа сил давления А1= FL=PSL=PVуд Кинетическая энергия А2= mυ2/2=ρVудυ2/2 Aл = А1+ А2= PVуд+ ρVудυ2/2 Ап=0,2 Aл ; А= Aл+ Ап=1,2Aл A=1,2 (PVуд+ ρVудυ2/2) Р=13 кПа; Vуд=60 мл =6·10-5 м3; υ=0,5 м/с; ρ=1,05103 кг/м3 A ≈ 1 Дж; Продолжительность систолы 0,3с, следовательно, мощность сердца А/t=3,3 Вт.

Слайд 26





Модели кровообращения
Модель Франка (упругий резервуар)
Электрическая модель
Модель с распределенными параметрами
Описание слайда:
Модели кровообращения Модель Франка (упругий резервуар) Электрическая модель Модель с распределенными параметрами

Слайд 27





Модель Франка
Описание слайда:
Модель Франка

Слайд 28





Зависимость давления от времени за период сокращения
Описание слайда:
Зависимость давления от времени за период сокращения

Слайд 29





Электрическая модель
Модели, содержащие несколько сотен элементов, называют моделями с распределенными параметрами
Описание слайда:
Электрическая модель Модели, содержащие несколько сотен элементов, называют моделями с распределенными параметрами

Слайд 30





Пульсовая волна
Описание слайда:
Пульсовая волна

Слайд 31





Заключение:
Нами рассмотрены:
понятия идеальной и реальной жидкости, а также уравнения, описывающие их поведение; 
методы измерения вязкости жидкостей. 
реологические свойства крови.
Модели кровообращения (Франка, электрическая модель и модель с распределенными параметрами).
Описание слайда:
Заключение: Нами рассмотрены: понятия идеальной и реальной жидкости, а также уравнения, описывающие их поведение; методы измерения вязкости жидкостей. реологические свойства крови. Модели кровообращения (Франка, электрическая модель и модель с распределенными параметрами).

Слайд 32





Тест-контроль
   Наибольший коэффициент вязкости из перечисленных жидкостей имеет:
вода
лимфа
кровь
плазма.
Описание слайда:
Тест-контроль Наибольший коэффициент вязкости из перечисленных жидкостей имеет: вода лимфа кровь плазма.

Слайд 33





РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Обязательная:
Ремизов А.Н.  Медицинская и биологическая физика: учебник. -М.: Дрофа, 2007.-
Дополнительная:
Федорова В.Н. Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии: учебное пособие. -М.: Физматлит, 2005.-
Антонов В.Ф. Физика и биофизика. Курс лекций: учебное пособие.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.-
Богомолов В.М. Общая физиотерапия: учебник. -М.: Медицина, 2003.-
Самойлов В.О.  Медицинская биофизика: учебник. -СПб.: Спецлит, 2004.-
Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике  для самост. работы студентов /сост. О.Д. Барцева и др. Красноярск: Литера-принт, 2009.-
Сборник задач по медицинской и биологической физике: учебное пособие для  самост. работы  студентов / сост. О.П.Квашнина и др. -Красноярск: тип.КрасГМА, 2007.-
Физика. Физические методы исследования в биологии и медицине: метод. указания к внеаудит. работе студентов по спец. – педиатрия / сост. О.П.Квашнина и др. -Красноярск: тип.КрасГМУ, 2009.-
Электронные ресурсы:
ЭБС КрасГМУ
Ресурсы интернет
Электронная медицинская библиотека. Т.4. Физика и биофизика.- М.: Русский врач, 2004.
Описание слайда:
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА Обязательная: Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник. -М.: Дрофа, 2007.- Дополнительная: Федорова В.Н. Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии: учебное пособие. -М.: Физматлит, 2005.- Антонов В.Ф. Физика и биофизика. Курс лекций: учебное пособие.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.- Богомолов В.М. Общая физиотерапия: учебник. -М.: Медицина, 2003.- Самойлов В.О. Медицинская биофизика: учебник. -СПб.: Спецлит, 2004.- Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике для самост. работы студентов /сост. О.Д. Барцева и др. Красноярск: Литера-принт, 2009.- Сборник задач по медицинской и биологической физике: учебное пособие для самост. работы студентов / сост. О.П.Квашнина и др. -Красноярск: тип.КрасГМА, 2007.- Физика. Физические методы исследования в биологии и медицине: метод. указания к внеаудит. работе студентов по спец. – педиатрия / сост. О.П.Квашнина и др. -Красноярск: тип.КрасГМУ, 2009.- Электронные ресурсы: ЭБС КрасГМУ Ресурсы интернет Электронная медицинская библиотека. Т.4. Физика и биофизика.- М.: Русский врач, 2004.

Слайд 34





БЛАГОДАРЮ
 ЗА ВНИМАНИЕ
Описание слайда:
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию