Orvosi Fizika 12. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Hasonló dokumentumok
Orvosi Fizika 12. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Vezetők elektrosztatikus térben

Elektromos alapjelenségek

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Elektrosztatikai alapismeretek

1. Elektromos alapjelenségek

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

A testek részecskéinek szerkezete

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrotechnika. Ballagi Áron

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. II. rész: Elektrosztatika. Készítette: Balázs Ádám

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Elektrosztatika tesztek

1. SI mértékegységrendszer

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok

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

ELEKTROMOSAN TÖLTÖTT RÉSZECSKÉKET TARTALMAZÓ HOMOGÉN ÉS HETEROGÉN RENDSZEREK A TERMODINAMIKÁBAN

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Az elektromosságtan alapjai

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

A mechanikai alaptörvények ismerete

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Elektromos áram, áramkör

Fizika A2 Alapkérdések

Elektromosság, áram, feszültség

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Az elektromos töltés jele: Q, mértékegysége: C (Coulomb) A legkisebb töltés (elemi töltés): 1 elektron töltése: - 1, C (azért -, mert negatív)

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

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

EHA kód: f. As,


1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Fizika A2 Alapkérdések

Elektromos töltés, áram, áramkör

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Elektrosztatikai jelenségek

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Elektromosságtan kiskérdések

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Elektrosztatikai jelenségek

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Elektrotechnika 9. évfolyam

Mindkét oldal divergenciáját véve, és kihasználva a másik E térre vonatkozó egyenletet, Laplace-egyenletet kapunk:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

Pótlap nem használható!

1. ábra. 24B-19 feladat

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Az elektromágneses tér energiája

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Elektromos áramerősség

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Orvosi Fizika 13. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Elektromos áram, áramkör

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

Fizika minta feladatsor

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Elektroszatika 0-0. Nyugvó töltések elektromos mezejének vizsgálata. nincs töltésáramlás, se konvektív, se konduktív ( j = 0)

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Hőerőgépek, hűtőgépek, hőszivattyúk. Feladat: 12. Körfolyamat esetén az összes belső energia változás nulla. Hőtan I. főtétele::

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Membránpotenciál, akciós potenciál

Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások Definíciók

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

FIZIKA. Ma igazán feltöltődhettek! (Elektrosztatika) Dr. Seres István

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

FIZIKA. Ma igazán feltöltődhettek! (Elektrosztatika) Dr. Seres István

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Átírás:

Orvosi Fizika. Elektromosságtan és mágnességtan az életfolyamatokban Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Szeged, 0.november 8.

Az életjelenségek elektromos megfelelőinek megfigyelése a diagnosztikában Elektrokardiográfia Elektroencefalográfia Elektromiográfia Közös bennük: alacsony feszültségek (erősítés kell) rossz jel/zaj viszony (szűrés kell) folyamatos jelek (rögzítés, tárolás) lényeg kiemelés (néhány paraméterrel leírni)

Elektrokardiográfia (EKG) felfedezése Willem Einthoven (860-97) holland fiziológus A jel ~mv nagyságrendű

Elekroencefalográfia emberről 99-ben sikerült regisztrálni A jel néhányszor 0 μv nagyságú

Referencia elektróda (Föld potenciál, stabil 0 V) Bipoláris vagy unipoláris elvezetések

Az elektromiográfia az izomműködés objektív vizsgáló módszere Az elektromiográfiában a jelek 50 μv és 0 t- 30 mv között változnak,

Elektrofiziológiai vizsgálatok képezik a sejtélettan alapját A nyugalmi membránpotenciál mérése Az egyes ionok szerepének értelmezése Az ioncsatornák felfedezése Dinamikus vizsgálatok végzése A feszültségzár (voltage clamp) elve és gyakorlata (fix membránpotenciál beállítása) A folt zár (patch clamp) elve és gyakorlata Az élő sejt elektromos modellje A nyugalmi és az akciós potenciál, az ingerület vezetés részleteinek felderítése

Az elektromosság terápiás célú alkalmazása Pacemaker Defibrillátor Egyenáramú (DC) stimuláció agy, izmok Váltóáramú (AC) stimuláció Agy, izmok

Defibrillátor életet ment

Mély agyi ingerlés (SM, Parkinson, stb) Transzkraniális ingerlés (pszichiátriai betegségek)

Elektromos töltés és az anyag Anyag alaptulajdonsága Anyag: atomokból áll atom (~ 0-0 m) atommag (~ 0-5 m) elektronfelhő protonok (+) neutronok elektronok (-)

Atom: semleges töltésű Ion: + vagy töltés (elektron többlet vagy hiány) Vezetők (pl. fémek): pozitív töltésű ionok rácsa szabad elektronok: elektrongáz (könnyen elmozdulnak vezetés) Szigetelők nincs szabad elektron az elektronok csak kis mértékben mozdulhatnak el Félvezetők: fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik (gyengén vezetik az áramot és nem jók szigetelőnek sem).

Elektromos töltés jele: Q kvantált: (Millikan kísérlet) Q N e: elemi töltés (nagyon kicsi töltésmennyiség) e Részecske neve jele töltése tömege elektron e - -e m e 9.0 0-3 kg proton p + +e m p,673 0-7 kg neutron n 0 0 m n,675 0-7 kg α-részecske α +e m α 6,697 0-7 kg

Töltés megmaradásának tétele Zárt rendszerben az elektromos töltések teljes mennyisége állandó a pozitív és negatív töltések algebrai összege állandó az ellentétes előjelű töltések mindig egyidejűleg jelennek meg és tűnnek el posztulátum / tapasztalati törvény (~ energia megmaradás)

Coulomb törvénye Két ponttöltés között ható erő F ~ F ~ Q Q r

Q F Q r F K Q Q r K Q Q r F ˆr

Az elektromos töltés egysége Coulomb: C As (SI egység) K Nm C 9 8,98755 0» 9 0 9 Nm C F K Q Q r e,609 0-9 C

Vákuum permittivitása (vákuum dielektromos állandója) K F K 4pe 0 Q Q r e 0 F - 4pK 4pe» 0 8,85 Q Q r 0 C Nm Ha a két töltés között valamilyen szigetelő anyag (dielektrikum) található, akkor a szigetelőben mérhető F sz erő nagysága a vákuumban mérhető F v erőnél kisebb. A két erő hányadosa az adott szigetelőre jellemző állandó. Ezt a hányadost az adott anyag relatív permittivitásának (relatív dielektromos állandójának) nevezzük.

Elektromos erők szuperpozíciójának elve Tetszőleges számú pontöltésekből álló rendszerben bármely töltésre ható erő egyenlő az összes többi töltéstől származó Coulomb-erők vektori összegével F a N N QaQi Fa + Fa + L+ Fa N Fai K ˆr r i i ai ai

Elektromos tér Távolhatás: Q Q Közelhatás (Faraday) Q elektromos tér Q Nyugvó töltések tere: elektrosztatikus tér Elektromos tér vizsgálata: próbatöltés (Q p )

Elektromos térerősség F ( A) Q F ( A L Q ) p p E F ( r) E( r)q p E F Q p Ø Œ º N C ø œ Ł V m łß E Elektromos térerősség szuperpozíciójának elve: E E E E + E + E + L+ 3 E N + + Q Q

Ponttöltés elektromos tere F 4pe 0 QQ p r rˆ E F Q p 4pe 0 Q r rˆ

Pontszerű részecske homogén elektromos térben F QE Elektron elektromos térben: F a m QE m

Csúcshatás

Elektromos fluxus f Ef e f E f e f e n Ef Ef n

f e E N Df + EDf + K EiDfi i f e f Ed f Elektromos fluxus

f Ed f Q e 0 Q Q N Q _ E ( Q ) e 0 Q Q N E e 0 Q f e Q e 0 Q Q N E 0 Q N E 0 Gauss-tétel

W Ed l 0 Q p g Ed l 0 g Az elektrosztatikai tér konzervatív erőtér (nem függ a munka az úttól) Az elektrosztatikai tér örvénymentessége Egy töltött testre a mező erőt gyakorol, emiatt például két töltés egymás terében gyorsulni fog, mozgási energiájuk megváltozik, azaz csupán a töltéseket vizsgálva az energiájuk nem marad meg, a mező munkát végez rajtuk

Elektromos potenciál Elektrosztatikai tér konzervatív potenciális energia (U) W ( U - U U - U - ) Ponttöltés: U 0, ha r U 4pe 0 QQ r p W QpQ Ø Œ - 4pe 0 º r r ø œ ß

Elektromos potenciál j U Q p Más jelölés: U Egység: Volt (V) Potenciálkülönbség (feszültség): V j -j W Q V p

E és φ kapcsolata - - d l E j j A B + _ l l E l E B A B A j j j j - - Homogén tér: l E Q W Q W - j j

Merőlegesek az erővonalakra Ekvipotenciális felületek

Vezető statikus elektromos térben Statikus körülmények: az anyagban az eredő térerősség 0

Elektromos tér vezető üregében Zárt üres üregben E 0 Árnyékoló hatás: Faraday kalitka/ketrec

A kapacitás Kapacitás: egység: F (farad) Q Cj C Q j Vezető + Q töltés: E a fémben 0 Q a felületen oszlik el További Q töltés: Ugyanúgy oszlik el E kétszeres (szuperpozíció) φ kétszeres C gömb 4pe 0 R Föld kapacitása: 700 μf

Kondenzátorok Kondenzátor: nagy mennyiségű töltést tárol Két egymáshoz közeli vezető (fegyverzetek) Az elektromos tér a fegyverzetek közé korlátozódik C Q j - j C Q U V m maximális (átütési feszültség)

Síkkondenzátor C e 0 f d Élő sejt- membrán (nem elektronok-hanem ionok)

Kondenzátorok soros kapcsolása, C Q U C Q U b c c a - - j j j j ł Ł + + - C C Q U U U j a j b C U Q e C C C e + i e C C <

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása Q CV, Q CV Q C e Q Q + V ( C ) + Q V C C e C + C

Kondenzátor energiája C Q V ' ' ' d ' ' 'd d Q C Q Q V W ł Ł C Q Q C Q W Q 0 ' d ' ł Ł QV CV C Q W U

Elektromos tér energiasűrűsége U 0 CV 0 e f Ł d ł ( E d ) e E V u U V e 0E

Relatív dielektromos állandó (permittivitás) C V C r > V C C 0 0 C e C r e 0 0 Anyag ε r Anyag ε r Vákuum Üveg 4-7 Levegő,00054 Titán-dioxid 00 Víz 80 Bárium-titanát 000-000 Papír 3-7 Ricinusolaj 4,6

Elektromos térerősség megváltozása dielektrikum hatására e r C C 0 V V 0 V Ed e r E E 0 Q állandó E0 E e r

Elektromos polarizáció Elektromos tér hatás a szigetelő molekuláira Nempoláros molekulák eltolódási polarizáció Poláros molekulák orientációs polarizáció P p E i be 0 DV DV P c E e e 0 p P elektromos polarizáció vektor β polarizálhatóság χ e elektromos szuszceptibilitás

Elektromos tér a dielektrikum belsejében szabad töltések (szabadon elmozdulnak) E 0 kötött töltések (egyensúlyi helyzet eltolódik) E E E + mikro szabad E kötött E E E + mikro sz E k E E 0 + E'

Erőhatások dielektrikumok jelenlétében Nem elég a szabad és a kötött töltéseket figyelembe venni Elektromos tér rugalmas deformációk ponderomotoros erők ( elektrosztrikció) Erőhatások számolása energia-megmaradás virtuális munka F F0 F e 4pe 0e r r QQ r

Piezoelektromosság Nyomás/húzás elektromos polarizáció Elektromos feszültség mechanikai feszültség pl. kvarc Alkalmazások nyomásmérés ultrahang-generátorok mikrofonok gázgyújtók kis elmozdulások létrehozása (AFM) kvarcóra

Piroelektromosság hőmérsékletváltozás polarizáció primer szekundér (deformáció következménye) Elektrétek (~mágnesek) Elektromos térben orientálják majd befagyasztják (pl. mikrofonok)