FEJEZETCÍM ALCÍM SZERZŐK 1. BEVEZETŐ Tartalomjegyzék, általános tudnivalók, jegyzőkönyv minta Derka István, Kaposi András, Tölgyesi

Hasonló dokumentumok
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A jegyzőkönyvekben számon kérendő feladatok az egyes biofizikai gyakorlatokon:

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Versenyző kódja: 29 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II.

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérés és adatgyűjtés

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A soros RC-kör. t, szög [rad]

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Röntgendiagnosztikai alapok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

Orvosi Biofizika II. Szigorlati tételsor Korai atommodellek. Rutherford-féle kísérlet. Franck-Hertz kísérlet. Bohr-féle atommodell.

Versenyző kódja: 35 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés Műszer és méréstechnika modul. 1.

Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

A hallgató neve Minta Elemér A NEPTUN kódja αβγδεζ A tantárgy neve Fizika I. vagy Fizika II. A képzés típusa Élelmiszermérnök BSc/Szőlész-borász

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

A biofizika alapjai. Szerkesztette. Tarján Imre Rontó Györgyi. Hatodik, átdolgozott kiadás. írta

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Tanszéki Általános Formai Követelmények

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Méréselmélet és mérőrendszerek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Röntgen-gamma spektrometria

A felmérési egység kódja:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Átírás:

1. 1

1. 2

TARTALOMJEGYZÉK FEJEZETCÍM ALCÍM SZERZŐK Tartalomjegyzék, általános tudnivalók, jegyzőkönyv minta 2. MIKROSZKÓPIA I. Optikai mikroszkópia alapjai, képalkotás 3. MIKROSZKÓPIA II. Speciális optikai mikroszkópok, feloldóképesség, kontraszt 4. REFRAKTOMETRIA Koncentráció-meghatározások refraktométerrel, 5. FÉNYEMISSZIÓ Emissziós spektroszkópia, fényforrások emissziós spektrumának vizsgálata 6. FÉNYABSZORPCIÓ A spektrofotometria orvosi, biológiai alkalmazásának fizikai alapjai, komplex-oldat abszorpciós spektrumának vizsgálata, Bárdosné Nagy Irén 7. POLARIMETRIA Optikai aktivitás vizsgálata cukoroldatokban Derka István, Agócs Gergely 8. A SZEM OPTIKÁJA A szem optikája egyéni látásélesség mérés Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 9. NUKLEÁRIS ALAPMÉRÉS A nukleáris medicina méréstechnikájának alapjai Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 10. GAMMA ABSZORPCIÓ -sugárzás abszorpciója -sugárvédelem Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 11. GAMMA ENERGIA -energia meghatározás, mint a kettős izotópjelzés alapja Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 12. IZOTÓPDIAGNOSZTIKA Az izotópdiagnosztika egyes fizikai problémái Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 13. RÖNTGEN Röntgensugárzás előállítása és elnyelődése Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 14. RÖNTGEN-CT A számítógépes röntgentomográfia (CT) elve Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 15. DOZIMETRIA A dozimetria és a sugárvédelem méréstechnikájának alapjai Tölgyesi Ferenc, Derka István, Kaposi 16. UV-DOZIMETRIA Ultraibolya sugárzás biológiailag hatásos dózisának mérése Derka István, Gróf Pál, Kaposi András, Tölgyesi 17. MÉRÉSTECHNIKA Analóg és digitális mérőműszerek használata Derka István, Agócs Gergely 18. ERŐSÍTŐ Elektromos erősítő jellemzőinek vizsgálata 19. SZINUSZOSZCILLÁTOR Nagyfrekvenciás rezgések előállítása; orvosi alkalmazásai 20. ULTRAHANG Az ultrahang diagnosztikai és terápiás alkalmazása 21. REZONANCIA Rugalmasság, rezgések, rezonancia, az atomerő mikroszkópia alapjai Derka István, Agócs Gergely 22. IMPULZUSGENERÁTOR Elektromos impulzusok előállítása, impulzusszámlálás 23. COULTER SZÁMLÁLÓ Elektronikus alakoselem-számlálás 24. BŐRIMPEDANCIA Egyéni bőrimpedancia meghatározása 25. AUDIOMETRIA Az audiometria fizikai alapjai, egyéni hallásküszöb mérés 26. SZENZOR A szenzoros működés (a fényérzékelés) modellezése, a Stevens - törvény ellenőrzése egyéni hangosságmérés alapján 27. EKG Az elektrokardiográfia fizikai alapjai 28. ÁRAMLÁS Folyadékok áramlása az érrendszer elektromos modellje 29. DIFFÚZIÓ Anyagtranszport, diffúziós együttható meghatározása Herényi Levente, Derka István, Kaposi András, Tölgyesi 30. FÜGGELÉK Görög betűk, mértékegységek és prefixumok, állandók és adatok, laboratóriumi biztonsági rendszabályok, mm-papírok 31.FELADATOK Feladatok és eredményeik Voszka István, Derka István, Kaposi András, Tölgyesi Ferenc 1. 3

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az című jegyzet az elsőéves orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók részére készült. Az orvosi fizika előadások témáihoz szorosan kapcsolódó gyakorlatok többségükben a hallgatók által egyénileg (ill. párokban) elvégzendő méréseket jelentenek. A jegyzet ezeknek a méréseknek a rövid leírását tartalmazza, ugyanakkor a mérésekhez csatlakozó elvi kérdéseket is összefoglalja. A gyakorlatokon való eredményes munkavégzés érdekében azonban ezeken felül feltétlenül szükséges a fejezetek elején megadott tankönyvi paragrafusokat is áttekinteni. Néhány jó tanács: A jegyzetben leírtakat sohase használják gépiesen! Ez ugyanis oda vezetne, hogy leolvassák a műszerek állását, abból kiszámítják a kívánt mennyiségeket, majd csodálkoznak a rossz eredményeken, és a műszereket hibáztatják. Természetesen a műszerek is lehetnek hibásak, de gyakran elfordul, hogy a rossz eredmény oka az, hogy a méréseket nem kellő gondossággal, körültekintéssel végezzük el. A méréseket minden esetben dokumentálják! Az elkészített dokumentum az ún. jegyzőkönyv, aminek a méréssel kapcsolatos minden fontos információt tartalmaznia kell: 1. A mérés címe. 2. A jegyzőkönyv készítőjének neve. 3. A mérés célja. 4. A mérési elrendezés vázlata, a használt módszerek, modellek, eszközök és beállításuk. 5. Adatok, egyéb körülmények (pl. felhasznált anyagok és jellemzőik, hőmérséklet, stb.). 6. Mérési eredmények (legtöbbször táblázatos formában). 7. Kiértékelés, számítások, grafikus ábrázolás. 8. Következtetések. A jegyzőkönyvek táblázatainak elkészítéséhez segítséget nyújt az egyes gyakorlatok leírásában található táblázattervezet. A részleteket egy jegyzőkönyv minta kapcsán is bemutatjuk az alábbiakban. Gyakori kérdés, hogy hány tizedesjegy pontossággal kell megadni az eredményt? Minden esetre érvényes válasz erre a kérdésre természetesen nem adható, csak néhány útmutatás. Általánosságban azt kell szem előtt tartani, hogy az eredmény soha nem lehet pontosabb, mint a legnagyobb bizonytalanságú kiinduló adat. Az eredményben annyi értékes jegyet (nem tizedesjegyet!) érdemes feltüntetni, ahány értékes jegy a legpontatlanabb adatban volt. Ha például a béka vörösvérsejt átmérőjét az okulárskálán egy értékes jegy pontossággal mérjük (pl: 9 osztásrész), akkor hiába ismerjük a skála hitelesítési értékét 3 jegy pontossággal (pl: 1 osztásrész = 2,25 m), a kapott eredményben (9 2,25 = 20,25 m) a tizedesjegyek feltüntetése értelmetlen, az eredményt 20 m alakban célszerű megadni. Természetesen ez csak egy ökölszabály, ami bonyolultabb képletek használatánál esetleg nem teljesen igaz. A gyakorlat elvégzésének elismerése, ill. minősítése a jegyzőkönyv alapján történik, így azt különös gonddal készítsék el! Ne feledjék, hogy a későbbiek során a dokumentáció mindig fontos részeleme lesz a betegekkel kapcsolatos munkájuknak! A kórlapok, lázlapok, vizsgálatkérő lapok, konzíliumkérő lapok kitöltése, a leletek, receptek, zárójelentések elkészítése mind-mind az orvosi munka szükséges velejárói. Ezek gondos, mások részére is olvasható, a szükséges információkat megadó kitöltésével sok bosszúságtól, kellemetlenségtől kímélik meg magukat és az egészségügyben dolgozó többi munkatársukat. Megkímélik továbbá a betegeket is újra elvégzendő felesleges vizsgálatoktól. Csak a korrekt, átlátható információk nyújtanak lehetőséget az esetek utólagos visszakeresésére, ellenőrzésére és összehasonlítására is. Tekintsék a laboratóriumi jegyzőkönyveket a betegekkel kapcsolatos dokumentáció modelljének, és már a kezdet kezdetén szokják meg, hogy olyan jegyzőkönyvet készítsenek, amin más is eligazodik: jegyzőkönyveik legyenek áttekinthetők, érthetők, rendezettek! JEGYZŐKÖNYV MINTA 1. CÍM: BŐRIMPEDANCIA 2. KÉSZÍTETTE: Szorgos Hallgató 2016. október 27-én. 3. A MÉRÉS CÉLJA: a bőr fajlagos ellenállásának és kapacitásának meghatározása. 4. A MÉRÉSI ELRENDEZÉS: a mérési elrendezés és a bőr elektromos modellje: Használt készülékek: 1. többfunkciós függvénygenerátor (mint egyen-, ill. szinuszos váltakozó feszültséggenerátor). 2. digitális multiméter (I bőr eff méréséhez). 1. 4

A mérés menete: az ábrán látható elrendezésben az egyenáram, ill. a frekvencia (16 Hz-8 khz) beállítása után beállítjuk és kiszámítjuk a generátor effektív feszültségét (U gen eff ), és megmérjük a bőrön átfolyó áram effektív erősségét (I bőr eff ). Mivel az átfolyó áramot a mérőelektróda alatti bőr impedanciája határozza meg, ez az impedancia a Z = U gen eff / I bőr eff képlettel kiszámolható. 5. ADATOK: a téglalap alakú mérőelektród oldalélei: a=22 mm, b=38 mm, felületének nagysága: A = a b = 8,36 cm 2 = 8,36 10-4 m 2. A mérést a saját bőrömön végeztem. 6. MÉRÉSI EREDMÉNYEK: f (Hz) U gen eff (V) I bőr eff (ma) Z (k ) egyenáram 0 0,5 0,02 25,00 váltakozó áram 16 0,35 0,03 11,67 32 0,35 0,037 9,46 64 0,35 0,044 7,95 125 0,35 0,058 6,03 250 0,35 0,084 4,17 500 0,35 0,133 2,63 1000 0,35 0,215 1,63 2000 0,35 0,34 1,03 4000 0,35 0,5 0,70 8000 0,35 0,655 0,53 7. KIÉRTÉKELÉS: Az impedancia a frekvencia függvényében (log-log ábrázolásban): Az egyenáramú mérés alapján: R = 25 k. A bőr fajlagos ellenállása: * = R A = 25 000 8,36 10-4 m 2 = 20,9 m 2 = 209 k cm 2. A csökkenő egyenes szakasz egy tetszőleges pontján: pl.: f = 2000 Hz-nél Z = 1,03 k = 1030. Itt az R hatása már elhanyagolható, ezért Z X C, amiből a mérőelektród alatti bőr kapacitása: C = 1/(2π f Z) = 1/(2 3,14 2000 Hz 1030 ) = 7,73 10-8 F, a bőr fajlagos kapacitása pedig: * = C /A = 7,73 10-8 F / 8,36 10-4 m 2 = 9,25 10-5 F/ m 2 = 9,25 nf/cm 2. 8. KÖVETKEZTETÉSEK: A saját kézfejemen a bőr fajlagos ellenállása: * = 209 k cm 2, fajlagos kapacitása: * = 9,25 nf/cm 2. 1. 5