🗊Презентация Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №1Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №2Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №3Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №4Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №5Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №6Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №7Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №8Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №9Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №10Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №11Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №12Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №13Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №14Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №15Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №16Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам. Доклад-сообщение содержит 17 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






Специальность – Общая Медицина
Дисциплина – Медицинская биофизика
Кафедра – естественно-научных дисциплин
Курс – 1
Тема – Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам
                                                         Подготовила: Нагметова Жанат
                                                         Группа: 122 Б
                                                         Проверила: Турганбаева А.У.
Описание слайда:
Специальность – Общая Медицина Дисциплина – Медицинская биофизика Кафедра – естественно-научных дисциплин Курс – 1 Тема – Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам Подготовила: Нагметова Жанат Группа: 122 Б Проверила: Турганбаева А.У.

Слайд 2





План:
Введение
 1.Гидродинамическая модель кровообращения Франка
2.Движение крови в сосудистой системе. Пульсовая волна
Заключение
Литература
Описание слайда:
План: Введение 1.Гидродинамическая модель кровообращения Франка 2.Движение крови в сосудистой системе. Пульсовая волна Заключение Литература

Слайд 3





 Введение
 Введение

Гемодинамика - раздел биомеханики, в котором исследуется движение крови по сосудистой системе. Физической основой гемодинамики является гидродинамика. Течение крови зависит как от свойств крови, так и от свойств кровеносных сосудов.
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:
Введение Введение Гемодинамика - раздел биомеханики, в котором исследуется движение крови по сосудистой системе. Физической основой гемодинамики является гидродинамика. Течение крови зависит как от свойств крови, так и от свойств кровеносных сосудов. 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





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 5


Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Общие физико-математические закономерности движения крови по сосудам, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





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 8





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 9





Относительная вязкость крови
Описание слайда:
Относительная вязкость крови

Слайд 10





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 11





Пульсовая волна
Описание слайда:
Пульсовая волна

Слайд 12





Профиль артерии при прохождении пульсовой волны
Описание слайда:
Профиль артерии при прохождении пульсовой волны

Слайд 13







Изменение артериального давления в плечевой артерии: Т - длительность сердечного цикла; Тс ≈ 0,3Т - длительность систолы; Тд ≈ 0,7Т - длительность диастолы; Рс - максимальное систолическое давление; Рд - минимальное диастолическое давление
Описание слайда:
Изменение артериального давления в плечевой артерии: Т - длительность сердечного цикла; Тс ≈ 0,3Т - длительность систолы; Тд ≈ 0,7Т - длительность диастолы; Рс - максимальное систолическое давление; Рд - минимальное диастолическое давление

Слайд 14







Распределение давления в различных участках сосудистой системы человека (на оси абсцисс - относительная доля общего объема крови на данном участке)
Описание слайда:
Распределение давления в различных участках сосудистой системы человека (на оси абсцисс - относительная доля общего объема крови на данном участке)

Слайд 15





Физические основы клинического метода измерения давления крови
Описание слайда:
Физические основы клинического метода измерения давления крови

Слайд 16





Заключение:
Движение крови характеризуется следующими показателями:
давление крови в сосудах
скорость ее движения
время полного кругооборота
Время полного кругооборота крови отражает время, за которое частица крови проходит большой и малый круг кровообращения. Для определения этого времени обычно используют метод "метки".У взрослого человека в спокойном состоянии это время в среднем составляет 27 секунд. При этом прохождение малого круга кровообращения составляет около 4 -5 секунд, а время движения по большому кругу - 22 – 23 секунды.
Описание слайда:
Заключение: Движение крови характеризуется следующими показателями: давление крови в сосудах скорость ее движения время полного кругооборота Время полного кругооборота крови отражает время, за которое частица крови проходит большой и малый круг кровообращения. Для определения этого времени обычно используют метод "метки".У взрослого человека в спокойном состоянии это время в среднем составляет 27 секунд. При этом прохождение малого круга кровообращения составляет около 4 -5 секунд, а время движения по большому кругу - 22 – 23 секунды.

Слайд 17





ЛИТЕРАТУРА
Ремизов А.Н.  Медицинская и биологическая физика: учебник. -М.: Дрофа, 2007.-
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.-
Описание слайда:
ЛИТЕРАТУРА Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник. -М.: Дрофа, 2007.- 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.-



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию