Реферат На Тему Прискорювачі Заряджених Частинок

Реферат На Тему Прискорювачі Заряджених Частинок

Раздражимость и возбудимость. Раздражимость   и   возбудимость. Закон силы раздражения: Чем больше сила раздражения, тем, до известных пределов, сильнее ответная реакция. Раздражители имеют нижний предел - подпороговое раздражение не вызывает ответной реакции. Возбудимые ткани работают только на пороговых и надпороговых раздражителях. Но есть сила раздражения для любого биологического раздражителя, которая способна вызывать max эффект - оптимальная сила (оптимум частоты и силы раздражения). Если сила больше, чем оптимальная, то ответная реакция ниже - пессимум частоты или силы раздражения.

Закон длительности раздражения: Чем длительнее раздражение, необходимое для возникновения возбуждения, тем сильнее, до известных пределов, ответная реакция живых систем. Есть зависимость между силой раздражения и временем, в течение которого этот раздражитель должен действовать, чтобы вызвать ответную реакцию. Зависимость выражается гиперболой, следовательно, даже сильные раздражители, действуя кратковременно, либо не способны вызвать ответную реакцию, либо - слабую ответную реакцию и наоборот. Закон градиента силы: Величина ответной реакции и её характер зависят ещё и от интенсивности/крутизны/ нарастания действия силы. Более интенсивное нарастание силы раздражения вызывает больший ответ.

Реферат На Тему Прискорювачі Заряджених Частинок

При этом длительное действие раздражителей одной и той же по величине силы, приводит к развитию аккомодации - явления, которое выражается в понижении чувствительности ткани к раздражению, уменьшению возбудимости ткани. Механизм этого явления бкдет рассмотрен в следующей лекции. Но какой бы силы ни был надпороговый раздражитель, он всегда будет вызывать max для данного состояния электрическую реакцию, т.

Введенский назвал свойство клеток, тканей, связанное со скорость активационных и инактивационных процессов - лабильность (функциональная подвижность)- свойство клетки, ткани, отражающее их максимальные возможности. Мера лабильности - это максимальная частота, которую способна воспроизвести ткань или клетка.

Доклад, Принцип роботи прискорювач РЕФЕРАТ По дисципл. У сучасному ф Выбор исследуемой темы дипломной работы обусловили, Доклад, Принцип роботи прискорювач Прискорювач заряджених частинок — пристр. Прискорення .

Выполнил: студент групи До-. Його основу становлять прискорювач

Характеризуется способностью ткани отвечать ПД на каждое раздражение. У каждой ткани лабильность различна: в синапсах - 4. Если лабильность ткани превышена, то ткань отвечает либо снижением ответной реакции, либо, если Вы долго будете принуждать ткань работать в режиме большем, чем лабильность - гибелью (это своего рода защитная реакция). Вот почему раздражение выше - по силе или по частоте - чем то, которое вызывает максимальный ответ - вызывает снижение ответа - пессимум (то, о чем мы говорили чуть раньше - при разборе закона силы - вот почему сверхсильные раздражители не дают сверхсильной реакции - они дают в здоровом организме снижение эффекта - это своеобразная защитная реакция). Частота раздражения близкая или совпадающая  с величиной лабильности вызывает максимальный ответ, т.

У различных тканей возбудимость различна. У одной ткани возбудимость может изменяться в процессе жизнедеятельности, возбудимость у живой возбудимой ткани есть всегда, в не зависимости от действия раздражителя.

Возбуждение это состояние, это реализованная возбудимость. Меры   возбудимости. Для оценки возбудимости в каждой лаборатории функциональной диагностики существует специальный аппарат, называемый хронаксиметром (от слова - “хронос” - время). Это - прибор, который позволяет оценить возбудимость. Итак, к мерам возбудимости относятся: 1. Порог раздражения - первая базисная мера раздражителя любой природы.

Порог раздражения - см. Но для количественной оценки возбудимости в медицине используют не любой раздражитель, а используют электрический ток. Именно с помощью электрического тока тестируют мышцы, нервы, синапсы. Электрический ток точно дозируется - электрический ток можно легко дозировать, при чем по двум показателям: по силе и по времени действия. С другими раздражителями иначе: например, химический - можно дозировать по силе (концентрации), но нельзя - по длительности, так как для его отмывания нужно время. С помощью электрического тока получены еще 3 меры возбудимости, одна из которых используется в медицине. Базисная мера - это реобаза. Видеоклипы К 8 Марта.

Это - минимальная сила постоянного тока, которая, действуя длительное, но определенное время, способна вызвать ответную реакцию. Недостаток этой меры - определение времени трудно определимо - оно расплывчато. Полезное время - то время, которое должна действовать сила тока в 1 реобазу, чтобы вызвать ответную реакцию. Но и эта мера возбудимости не нашла своего применения в медицинской практике, потому что, как показывает график, она находится на очень пологой части кривой . Поэтому в практику была введена еще одна мера - хронаксия. Это - минимальное время, в течение которого должна действовать сила тока в 2 реобазы, чтобы вызвать ответную реакцию.

На графике - это тот участок кривой, где зависимость между силой и временем точно прослеживается. Посредством хронаксии определяют возбудимость нервов, мышц, синапсов. Этим методом определяют, где же наступило поражение нервно- мышечной системы: на уровне мышцы, нервов, синапсов или центральных образований. Нормальная возбудимость в покое принимается за 1.

Возбудимость характеризуется разностью между потенциалом мембраны и КУДом. Период начального изменения возбудимости при формировании ПД называется периодом супернормальной возбудимости. В момент достижения КУД наступает максимальная проницаемость мембраны для натрия. В этот момент натрий потоком идет в клетку. Если  в момент пика нанести новое раздражение на клетку, то клетка на нее не ответит, каким бы сильным раздражителем не пользовались.

Натрий потоком идет в клетку, и нет таких сил, чтобы это остановить, выкачать натрий из клетки и снова его закачать. Календарно Тематический План На Каждый День Апрель В Первой Младшей Группе Мы На. В этот момент возбудимость у клетки будет равна нулю (фаза абсолютной рефрактерности). По мере реполяризации будет происходить процесс восстановления возбудимости.

Это называется фазой относительной рефрактерности (клетку могут возбудить только чрезвычайно сильные раздражители). Отрицательный следовой потенциал обусловлен гиперполяризацией мембраны.

А раз поляризация избыточна, то возбудимость будет пониженной - это фаза субнормальной возбудимости (ниже нормальной возбудимости). Он возникает при действии на нервы парабиотических раздражителей (аммиак, кислота, жирорастворители, КCl и т. Причем снижает ее фазно, постепенно. Фазы парабиоза: 1. Сначала наблюдается уравнительная фаза парабиоза.

Обычно сильный раздражитель дает сильный ответ, а меньший - меньший. Здесь наблюдаются одинаково слабые ответы на различные по силе раздражители( Демонстрация графика). Вторая фаза - парадоксальная фаза парабиоза. Сильный раздражитель дает слабый ответ, слабый - сильный ответ. Третья фаза - тормозная фаза парабиоза.

И на слабый и на сильный раздражитель ответа нет. Это связано с изменением лабильности. Первая и вторая фаза - обратимые, т. Развитие парабиоза обусловлено тем, что под действием повреждающего фактора происходит снижение лабильности, функциональной подвижности.

Это лежит в основе ответов, которые называют фазы парабиоза. В нормальном состоянии ткань подчиняется закону силы раздражения. Чем больше сила раздражения, тем больше ответ. Существует раздражитель, который вызывает максимальный ответ. И эту величину обозначают как оптимум частоты и силы раздражения. Если эту частоту или силу раздражителя превысить, то ответная реакция снижается.

Это явление - пессимум частоты или силы раздражения. Величина оптимума совпадает с величиной лабильности. Если лабильность меняется, то величины, на которых вместо оптимума развивается пессимум, сдвигаются. Если изменить лабильность ткани, то та частота, которая вызывала оптимум ответа, теперь будет вызывать пессимум. Показал, что явление смерти не  мгновенно, существует переходный период между жизнью и смертью. Этот переход осуществляется пофазно.

Первая и вторая фазы обратимы, а третья не обратимая. Эти открытия привели в медицине к понятиям - клиническая смерть, биологическая смерть. Клиническая смерть - это обратимое состояние. Биологическая смерть - необратимое состояние. Как только сформировалось понятие.

Прискорювач заряджених частинок — В. Прискорення досяга. Водночас, магн. Шлях який проходять частинки, що прискорюються, може перевищувати десятк.

Спочатку використовувались природн. З моменту зд. Волтон в лаборатор. Слепян, 1. 92. 2; швейцарський ф. В цей же час розвиток рад. Снайдер, 1. 95. 2). Для прискорення електрон. Панофським (США, Стенфорд).

У 1. 95. 7 в СРСР (Дубна) був запущений найб. У 1. 97. 2 в США був створений синхрофазотрон на 2. Ге. В. Таким чином, для того, щоб надати частинкам якомога б. Це складне завдання, оск. Для одержання струму сл. Так можна провести аналог.

Довжина цил. Стенфордський прискорювач ма. Для цього використову. При цьому особлива увага прид. Пропонувалося створити прискорювач на стал. А., Тартаковський В. Методы ускорения заряженных частиц. Ускорители заряженных частиц.

М., Михайлин В. В., Халилов В. Синхротронное излучение и его применение.

Субатомная физика.