Seminarium 3. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium 3. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne."

Transkrypt

1 Seminarium 3 Pola i promieniowanie elektromagnetyczne. Spis treści 1. Pole elektryczne Przepływ prądu elektrycznego przez organizm. Elektryczny model tkanki Przykłady zastosowania prądu elektrycznego w medycynie Porażenie prądem elektrycznym Pole magnetyczne Medyczne zastosowania pól magnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne Zastosowanie medyczne wybranych zakresów widma promieniowania elektromagnetycznego Zastosowanie laserów w stomatologii-(laser Assisted New Attachment Procedure) Endometr stomatologiczny

2 1. Pole elektryczne. Rys. 1.1 Oddziaływanie pomiędzy ładunkami jedno- i różnoimiennymi: A) siła oddziaływania dwóch ładunków punktowych, B) kierunek i zwrot wektora natężenia pola elektrycznego E; q - ładunek źródłowy, q0 - ładunek próbny. Prawo Coulomba. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy ładunkami punktowymi q i q0 znajdującymi się w próżni w odległości r od siebie opisuje prawo Coulomba: = (1.1) gdzie: ε0 - przenikalność elektryczna próżni. [F] = N 2

3 Natężenie i potencjał pola elektrycznego. Wartość natężenia pola elektrycznego: = = [E] = V/m (1.2) Energia potencjalna oddziaływania dwóch ładunków q i q0 znajdujących się w odległości r od siebie w próżni: = (1.3) Ep 0 dla r. [Ep] = J Potencjał pola elektrycznego: = = [V] = V (1.4) Pole elektryczne jest polem zachowawczym, co oznacza iż praca wykonywana przy przemieszczaniu ładunku w polu elektrycznym, nie zależy od drogi, a tylko od wielkości ładunku i różnicy potencjałów w punktach początkowym i końcowym V = V k - V p, zwanej napięciem U: = = = (1.5) gdzie: p - punkt początkowy, z którego przemieszczany jest ładunek; k - punkt końcowy, w którym umieszczany jest ładunek. [W] = J 3

4 Dipol elektryczny. Układ dwóch ładunków punktowych o przeciwnych znakach i jednakowych wartościach, znajdujących się w określonej od siebie odległości r. Dla dipola elektrycznego definiuje się elektryczny moment dipolowy p (wielkość wektorowa), którego wartość określa iloczyn ładunku Q i odległości r. Przykładem dipola elektrycznego są cząsteczki wody (p ~ 6*10-30 C*m). Rys. 1.2 Dipol elektryczny. Kondensator. Kondensatorem nazywamy element elektryczny składający się z dwóch przewodników, znajdujących się w pewnej odległości d od siebie, pomiędzy którymi umieszczony jest dielektryk (wyj. kondensator próżniowy). Pojemność elektryczna kondensatora C = Q/U jest wyrażona w faradach i zależy od rozmiarów kondensatora oraz własności wypełniającego go dielektryka. 4

5 Rys. 1.3 Płaski kondensator próżniowy; gdzie: E - wektor natężenia pola elektrycznego, Q - ładunek elektryczny zgromadzony na okładkach kondensatora; S - powierzchnia okładki, d - odległość między okładkami kondensatora. Pojemność elektryczna płaskiego kondensatora próżniowego: = [C]= F (Farad) (1.6) Pojemność elektryczna płaskiego kondensatora wypełnionego dielektrykiem (izolatorem): = gdzie: C - pojemność elektryczna kondensatora, ε0 - przenikalność elektryczna próżni, εr - względna przenikalność elektryczna (np. dla wody w temperaturze pokojowej εr = 80). (1.7) 5

6 Rys. 1.4 Dielektryk (izolator) w polu elektrycznym. Energia potencjalna zgromadzona w kondensatorze: =! = #$ "# " [Ep] = J (1.8) 6

7 2. Przepływ prądu elektrycznego przez organizm. Elektryczny model tkanki. Własności przewodzące materiałów. Rys. 2.1 Mikroskopowa interpretacja przewodnictwa ciał stałych - układ poziomów energetycznych: 1) E = 0 - przewodnik; 0 < E < 2 ev - półprzewodnik (np. Si ev; Ge ev); 3) E > 2 ev - izolator. Opór właściwy: Wielkość charakteryzująca materiały pod względem ich zdolności do przewodzenia prądu elektrycznego. Jednostką oporu właściwego (ρ) jest (Ω m). Odwrotnością oporu właściwego jest przewodność właściwa (σ). % = & ' (2.1) [σ] = ( (Simens/metr) = & Ω ( - przewodniki (ρ < 10-6 Ω m); E = 0 - półprzewodniki (ρ 10-6 Ω m); 0 < E < 2 ev - izolatory (dielektryki) (ρ > Ω m); E > 2 ev 7

8 Tabela 2.1 Własności elektryczne różnych substancji. Materiał Opór właściwy ρ (przy 37 o C) Ω m Właściwości elektryczne Miedź przewodnik (I rodzaju) Krew, płyny ustrojowe przewodnik (II rodzaju) Tkanka tłuszczowa ~20 izolator Skóra (zrogowaciały naskórek) ~10 izolator Kość izolator German 4, półprzewodnik Prąd elektryczny. Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w polu elektrycznym. Wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu elektrycznego I, będące miarą ładunku przepływającego w jednostce czasu przez przekrój poprzeczny przewodnika: ) = * (2.2) gdzie: q - ładunek elektryczny, t - czas. [I] = A (Amper) Rys. 2.2 Rodzaje prądów elektrycznych. 8

9 Prąd stały (DC) Rys. 2.3 Schematyczny obwód prądu stałego, gdzie źródłem zasilania jest bateria. I - kierunek przepływu prądu, R - opornik. Prawo Ohma: + = $ = const (2.3), gdzie: U - napięcie (V), I - natężenie (A), R - opór (Ω). dla odcinka przewodnika: + = '- gdzie: ρ - opór właściwy (Ω m), l - długość przewodnika (m), S - powierzchnia przekroju poprzecznego przewodnika (m 2 ). (2.4) 9

10 Przewodnictwo jonowe. Rys. 2.4 Dysocjacja cząsteczki w rozpuszczalniku polarnym oraz otoczki hydratacyjne jonów. Postać prawa Ohma wiążąca gęstość prądu j obu rodzajów jonów, z przewodnością właściwą elektrolitu σ i wartością natężenia pola elektrycznego E:. = % (2.5) [j] = A/m 2 Przykładem przewodników jonowych są płyny ustrojowe. Prąd zmienny (AC) Rys. 2.5 Obwód elektryczny prądu AC. Źródło zasilania zmienne w czasie (~); połączenie szeregowe elekmentów R i C. Kierunek prądu I określony dla wybranej chwili czasowej, C - kondensator. 10

11 Opór pojemnościowy (reaktancja kondensatora): + # = & /# = & "0# gdy: ω = 0 (DC) RC = ω >> 1 (bardzo duża częstotliwość) RC = 0 [RC] = Ω (2.6) Zawada (impedancja): 1 = 2+ " ++ # " (2.7) [Z] = Ω Rys. 2.6 Model elektryczny tkanki. R - opór płynu pozakomórkowego; S - opór cytoplazmy; C - pojemność błony komórkowej; A, B - drogi przewodzenia prądu elektrycznego. 11

12 Całkowita impedancja Z modelu tkanki przedstawionego na Rys. 2.6: 1 4 = 25 " + & 6"0#7 & = & + & : (2.8) (2.9) Rys Zachowanie się komórki w polu elektrycznym o różnej częstotliwości. Rys Zmierzona oporność jamy brzusznej w zależności od częstotliwości prądu elektrycznego. 12

13 3. Przykłady zastosowania prądu elektrycznego w medycynie. Defibrylator. Rys. 3.1 Zasada działania defibrylatora oraz dwie metody przeprowadzania zabiegu. Metoda wykorzystująca impuls monopolarny: energia impulsu 300 J, przy założeniu oporu klatki piersiowej 50 Ω; czas trwania impulsu: kilka ms. Metoda wykorzystująca impuls bipolarny: energia impulsu 150 J, przy założeniu oporu klatki piersiowej 50 Ω; czas trwania impulsu: kilka ms. Ri - opór obwodu elektrycznego defibrylatora. 13

14 Nanoknife (IRE, Irreversible Electroporation). Rys. 3.2 System do elektroporacji (generator impulsów elektrycznych wraz z komputerem do kontroli parametrów zabiegu i elektrodami) oraz zmiany strukturalne błony komórkowej w metodzie IRE. Urządzenie wytwarza serię impulsów elektrycznych o amplitudzie ( ) V i czasie trwania (20 100) µs. Impulsy elektryczne są podawane za pośrednictwem igłowych elektrod, umieszczanych wokół strefy ablacji pod kontrolą obrazu CT lub USG. Metoda nie wykorzystuje efektów termicznych, dlatego nadaje się do leczenia trudno dostępnych miejsc zlokalizowanych w okolicy naczyń krwionośnych i nerwów. 14

15 Elektrokoagulacja. Rys. 3.3 Zabieg elektrokoagulacji zmiany skórnej (j1, j2 - gęstość prądu A/m 2 ; S1, S2 - powierzchnia m 2 ), wykorzystujący działanie zmiennego prądu elektrycznego o częstotliwości z zakresu radiowego (~ MHz). Przepływ prądu powoduje lokalnie wzrost temperatury tkanki (nawet do 200 o C), prowadząc do koagulacji białek. Elektroda czynna jest umieszczana w okolicy patologicznej zmiany. Zabieg jest prowadzony w znieczuleniu miejscowym i trwa od kilkunastu minut do ok. 1 h, w zależności od wielkości zmiany. Elektrokoagulacja jest wykorzystywana także do usuwania zbędnego owłosienia, oraz do zamykania naczynek krwionośnych. 15

16 Diatermia. Rys. 3.4 Zabieg diatermii. Widoczny lokalny wzrost temperatury tkanki. Tabela 3.1 Typy diatermii. Typ diatermii Częstotliwość [MHz] Efekt terapeutyczny Diatermia mikrofalowa (powierzchniowa) podgrzewanie tkanek położonych blisko powierzchni skóry Diatermia krótkofalowa (objętościowa) podgrzewanie głębiej położonych tkanek Diatermia chirurgiczna cięcie i koagulacja tkanek 16

17 4. Porażenie prądem elektrycznym. Następstwa porażenia prądem zależą od kilku czynników: drogi przepływu prądu, czasu działania prądu, oporności - tzn. przez jaki materiał płynie prąd, czy jest to prąd stały czy zmienny, częstotliwości prądu, natężenia i napięcia prądu, temperatury i wilgotności skóry. W ogólności uznaje się, iż przepływ prądu elektrycznego o natężeniu > 20 ma, jeśli trwa dłużej niż kilkanaście sekund jest niebezpieczny dla zdrowia, a > 70 ma - dla życia. W tym, prąd przemienny o częstotliwości kilkudziesięciu Hz powoduje najgroźniejsze dla życia reakcje organizmu (Tabela 4.1). Zagrożeniem przy przepływie prądu stałego przez ciało ludzkie są wywoływane efekty cieplne. Wydzielanie ciepła zachodzi głównie na skórze, której opór (przy założeniu, iż jest ona wilgotna - pot) jest ~ kω. Dla suchej skóry opór elektryczny wzrasta, osiągając wartość ~ MΩ i podczas porażenia prądem może dojść do jej zwęglenia. Prąd zmienny może także doprowadzić do lokalnego podgrzania tkanki. Rys. 4.1 Porażenie prądem elektrycznym. Wartości prądu rażeniowego dla U = 230 V oraz różnych wartości oporu elektrycznego (1 kω, 3kΩ, 10 MΩ). 17

18 Tabela 4.1 Średnie wartości prądu powodujące określone skutki jego działania. Natężenie prądu [ma] Prąd przemienny (f = 50 Hz) Natężenie prądu [ma] Prąd stały odczucie przepływu prądu 3 6 skurcze mięśni i odczucie bólu silne skurcze mięśni i odczucia bólowe (place, ramiona, plecy) 5 8 odczucie przepływu prądu, uczucie ciepła bardzo silny skurcz i ból, utrudniony oddech >30 utrata przytomności i migotanie komór sercowych znaczne odczucie ciepła, niebezpieczny dla zdrowia 18

19 5. Pole magnetyczne. Przykłady źródeł pola magnetycznego. Rys. 5.1 Pole magnetyczne wokół magnesu trwałego (A) i różnych typów przewodników z prądem (B D). Wyróżnia się biegunowość pola magnetycznego N i S (N biegun północny, S - biegun południowy). Bieguny magnetyczne (N, S) występują zawsze parami, nie da się ich rozdzielić. Wielkość pola magnetycznego w danym punkcie tego pola określa się podając wartość natężenia pola magnetycznego H (A/m). Wartość H w danym punkcie nie zależy od własności magnetycznych ośrodka, w którym ten punkt się znajduje. W ośrodkach materialnych do opisu wielkości pola magnetycznego stosuje się pojęcie indukcji magnetycznej B (T=Tesla), której wartość zależy od własności magnetycznych ośrodka. Obydwie wielkości fizyczne są powiązane zależnością: ; = 6< < 7= =< 61+χ7= (5.1) gdzie: µ0 - przenikalność magnetyczna próżni (? ), µr - względna przenikalność magnetyczna (zależy od rodzaju materiału), χ - podatność magnetyczna. 19

20 Siła Lorentza. Rys. 5.2 Reguła prawej dłoni pozwalająca wyznaczyć kierunek i zwrot siły Lorentza. Wartość siły Lorentza: 4 = B;CDEφ (5.2) gdzie: q - ładunek elektryczny cząstki, v - prędkość cząstki, B - indukcja magnetyczna, φ - kąt pomiędzy wektorem prędkości i wektorem indukcji pola magnetycznego. [FB] = N [q] = C (Coulomb) [v] =m/s [B] = T (jednostka, spoza układu SI Gauss, 1 Gs = 10-4 T). 20

21 Rozważając sytuację przedstawioną na Rys. 5.2 dla jonu sodu poruszającego się z prędkością 0.25 m/s w obszarze jednorodnego, stałego pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej 3 T promień okręgu, po którym porusza się jon wynosi: F = ( GH 4 = I.K &L M."N &.O & LPQ I =0.2 10TU V =20 EV (5.3) gdzie: mj masa jonu w kg. Dla porównania, średnica kanału jonowego jest < 0.5 nm a jego długość wynosi ok. 10 nm. Własności magnetyczne materiałów. Tabela. 5.1 Przykłady substancji o różnych własnościach magnetycznych. Materiał µr χ Własności magnetyczne Woda <1 <0 diamagnetyk Powietrze >1 >0 paramagnetyk Żelazo krystaliczne >>1 >>1 ferromagnetyk Człowiek* <1 <0 diamagnetyk *Tkanki ustroju ludzkiego to głównie diamagnetyki. Wiele struktur posiada jednak właściwości paramagnetyczne (np. enzymy, hemoglobina krwi, wolne rodniki), dzięki czemu oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego może mieć wpływ na realizowane przez nie funkcje biologiczne. W niektórych organizmach występują także substancje o własnościach ferromagnetycznych, np. magnetyt w organellach zwanych magnetosomami. 21

22 Diamagnetyki i paramagnetyki. Rys. 5.3 Zachowanie się diamagnetyka w polu magnetycznym. Rys. 5.3 Zachowanie się paramagnetyka w polu magnetycznym. Po umieszczeniu obu materiałów w niejednorodnym polu magnetycznym, obserwuje się ich różne zachowanie, tj. diamagnetyki są wypychane z obszaru silniejszego pola do obszaru słabszego pola magnetycznego, a paramagnetyki są wciągane do obszaru silniejszego pola magnetycznego. 22

23 Ferromagnetyki. Rys. 5.5 Zachowanie się ferromagnetyka w polu magnetycznym. Ferromagnetyki magnesują się zgodnie z kierunkiem pola magnesującego, ale ich własne pole jest wielokrotnie większe od pola zewnętrznego. Powyżej pewnej temperatury, ferromagnetyk traci swoje własności i staje się słabym paramagnetykiem. Biomagnetyzm. Tabela 5.2 Przykładowe wartości pola magnetycznego. Źródło pola magnetycznego B [T] Najsłabsze pole mierzalne 8*10-15 Magneto-kardiogram 50*10-12 Magneto-encefalogram <1*10-12 Magneto-miogram 10*10-12 Ziemskie pole magnetyczne 6.5*10-5 Magnesy nadprzewodzące do 20 23

24 6. Medyczne zastosowania pól magnetycznych. Magnetoterapia. Rys. 6.1 Zestaw do magnetoterapii. W magnetoterapii wykorzystuje się niewielkie (0.1 10) mt wolnozmienne (f do 100 Hz) pola magnetyczne. Konkretne parametry pola magnetycznego, kształt sygnału i czas zabiegu dobiera się odpowiednio do typu schorzenia. Przykładowo w przypadku zapalenia stawów biodrowych i skokowych parametry stymulacji zostały dobrane następująco: B =2.5 mt, f = 5 Hz, t = 10 min. Rys. 6.2 Przykład zabiegu magnetoterapii w zogniskowanym polu magnetycznym (Focused Magnetic Field) oraz mikroskopowy obraz krwi. 24

25 Tabela 6.1 Wpływ zabiegu magnetoterapii na organizm ludzki. Wskazania do wykonania zabiegu Działanie korzystne Przeciwskazania stany zwyrodnieniowe kości i stawów osteoporoza stany pourazowe: złamania, skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia redukcja stanów zapalnych wzmaga tworzenie kostniny gruźlica pobudzenie regeneracji tkanek i metabolizmu zaburzenia krążenia poprawa obrazu krwi obniżenie agregacji krwinek, lepsze ukrwienie tkanek zespoły bólowe ostre i działanie przeciwbólowe przewlekłe oparzenia, owrzodzenia pobudzanie procesów oddychania komórkowego choroba nowotworowa cukrzyca ostre i przewlekłe choroby zakaźne ciężkie infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybiczne choroba wieńcowa, niewydolność nerek Skutki biologiczne wywoływane ekspozycją w polach magnetycznych zależą od wielu parametrów tj. amplitudy/wielkości stosowanego pola, częstotliwości i kształtu podawanego sygnału, przebiegu czasowego sygnału, jak również od typu naświetlanej tkanki. Mechanizmy oddziaływania pól magnetycznych na poziomie komórkowym nie są dokładnie poznane. 25

26 Hipertermia magnetyczna. Rys. 6.3 Schemat ideowy hipertermii magnetycznej. Metoda polega na wprowadzeniu do nowotworu poprzez układ krwionośny cząstek magnetycznych pokrytych odpowiednimi ligandami (np. przeciwciała), aby selektywnie mogły się one przyłączać do komórek nowotworowych. Następnie leczony obszar poddaje się ekspozycji w zmiennym polu magnetycznym (f ~ khz), aby uzyskać wzrost temperatury (43 47) o C w obszarze guza. Cykl leczenia najczęściej obejmuje od kilku do kilkunastu 30 minutowych zabiegów. Rys. 6.4 Schemat struktury nanocząstki magnetycznej. Rozmiar do 100 nm. 26

27 Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (Transcranial Magnetic Stimulation). Rys. 6.5 Schemat przezczaszkowej stymulacji magnetycznej wraz przykładowymi parametrami stymulacji. Metoda jest stosowana do oceny pobudliwości korowej, funkcji ośrodkowych i obwodowych dróg ruchowych. Na skórze głowy umieszcza się cewkę generującą impulsowe pole magnetyczne, wywołujące przepływ indukowanego prądu elektrycznego w określonej części mózgu. Pojedynczy zabieg trwa ok. 40 minut i jest powtarzany 5 x w tygodniu, zazwyczaj przez okres 2 6 tygodni. 27

28 7. Promieniowanie elektromagnetyczne. Fala elektromagnetyczna. Rys. 7.1 Fala elektromagnetyczna o kierunku propagacji wzdłuż osi x. Rys. 7.2 Parametry charakteryzujące falę elektromagnetyczną. Energia fotonów: = WX λ gdzie: h - stała Plancka J s, c - prędkość światła w próżni m/s. [E] = J lub ev. (7.1) 28

29 Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Rys. 7.3 Schematyczne przedstawienie zakresów widma promieniowania elektromagnetycznego. Współczynnik absorpcji swoistej (Specyfic Absorption Rate). 29

30 Rys Parametry charakteryzujące pole elektromagnetyczne oraz skutki jego działania na organizm. 5Y+ = X? [ gdzie: c - ciepło właściwe ( ] ^), T - przyrost temperatury (K), t - czas obserwacji (s). [SAR] = W/kg. \ (7.2) Przykładem urządzenia wykorzystującego promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie radiowym są telefony komórkowe. Poniżej podano wartości SAR dla najbardziej popularnych modeli telefonów komórkowych: - Apple, iphone W/kg - LG, KS W/kg - Sony Ericsson, W760i W/kg Dopuszczalna wartość SAR dla telefonów komórkowych: w USA W/kg, w Europie W/kg. 30

31 8. Zastosowanie medyczne wybranych zakresów widma promieniowania elektromagnetycznego. Termografia. Badanie termograficzne pozwala określić rozkład temperatury na powierzchni ciała ludzkiego poprzez pomiar natężenia promieniowania cieplnego (termicznego) wysyłanego przez ciało. Rozkład temperatury na powierzchni ciała wykazuje duże zróżnicowanie zależne od stanu fizjologicznego badanej osoby. Stąd termografia jest wykorzystywana do diagnostyki różnych schorzeń np. do oceny stanów zapalnych różnych okolic ciała czy do wczesnego wykrywania guzów piersi. Rys. 8.1 Diagnostyka nowotworów piersi. Rys. 8.2 Stan zapalny kolana. 31

32 Mikrofale metoda TRIMprobe (Tissue Resonance Interaction Methods). Rys. 8.3 Metoda TRIMprobe. Układ pomiarowy składa się z sondy będącej emiterem fali elektromagnetycznej (f = 465, 930 lub 1395 MHz), odbiornika promieniowania elektromagnetycznego (analizator częstotliwości) oraz komputera (akwizycja i analiza danych pomiarowych). Odbiornik promieniowania elektromagnetycznego jest umieszczony w odległości ok. 150 cm od pacjenta. Metoda jest wykorzystywana w celu nieinwazyjnego diagnozowania raka prostaty i pęcherza moczowego i opiera się na różnicy w absorpcji fali elektromagnetycznej o zadanej częstotliwości przez tkankę zdrową i zmienioną chorobowo. Różnica w absorpcji emitowanej fali elektromagnetycznej wynika z odmiennych własności elektrycznych (stałej dielektrycznej, przewodności elektrycznej) obu typu tkanek. 32

33 9. Zastosowanie laserów w stomatologii-(laser Assisted New Attachment Procedure). Rys. 9.1 Technika LANAP. A) pomiar głębokości kieszonki przydziąsłowej, B), D) zastosowanie lasera Nd:YAG w celu usunięcia fragmentu chorej tkanki i eliminacji bakterii, odpowiedzialnych za stan zapalny tkanki, C) mechaniczne usunięcie płytki nazębnej, E), F) etapy końcowe - gojenie się tkanek wokół zęba. 33

34 10. Endometr stomatologiczny. Endometry są to urządzenia elektroniczne wyposażone w dwie elektrody: czynną - umieszczaną w kanale korzeniowym (narzędzie kanałowe) oraz bierną - umieszczaną na wardze pacjenta. Zasada pomiaru opiera się na przepuszczeniu prądu elektrycznego o niewielkim natężeniu i zarejestrowaniu wartości oporu (endometr oporowy), pozostającej w korelacji z rodzajem tkanki zębowej. Przewodnictwo tkanek wokół wierzchołka korzenia jest większe, niż wewnątrz kanału korzeniowego. Stąd podstawą do wyznaczenia otworu wierzchołkowego jest spadek oporu przy kontakcie elektrody czynnej z ozębną. Rys Przykładowy wynik pomiaru głębokości kanału zębowego z zastosowaniem endometru stomatologicznego oraz schemat budowy anatomicznej zęba. 34

Seminarium 3. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne.

Seminarium 3. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne. Seminarium 3 Pola i promieniowanie elektromagnetyczne. Spis treści 1. Pole elektryczne.... 2 2. Przepływ prądu elektrycznego przez organizm. Elektryczny model tkanki.... 7 3. Przykłady zastosowania prądu

Bardziej szczegółowo

Seminarium 3 Pola i promieniowanie elektromagnetyczne Pole elektryczne E

Seminarium 3 Pola i promieniowanie elektromagnetyczne Pole elektryczne E Seminarium 3 Pola i promieniowanie elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne stanowi układ dwóch, wzjamenie powiązanych pól: pola elektrycznego (o natężeniu E) i pola magnetycznego (o indukcji magnetycznej

Bardziej szczegółowo

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości:

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości: 1 W stanie równowagi elektrostatycznej (nośniki ładunku są w spoczynku) wewnątrz przewodnika natężenie pola wynosi zero. Cały ładunek jest zgromadzony na powierzchni przewodnika. Tuż przy powierzchni przewodnika

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Siła Coulomba. F q q = k r 1 = 1 4πεε 0 q q r 1. Pole elektrostatyczne. To przestrzeń, w której na ładunek

Bardziej szczegółowo

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych Dielektryki Dielektryk- ciało gazowe, ciekłe lub stałe niebędące przewodnikiem prądu elektrycznego (ładunki elektryczne wchodzące w skład każdego ciała są w dielektryku związane ze sobą) Jeżeli do dielektryka

Bardziej szczegółowo

Kolokwium 2. Środa 14 czerwca. Zasady takie jak na pierwszym kolokwium

Kolokwium 2. Środa 14 czerwca. Zasady takie jak na pierwszym kolokwium Kolokwium 2 Środa 14 czerwca Zasady takie jak na pierwszym kolokwium 1 w poprzednim odcinku 2 Ramka z prądem F 1 n Moment sił działających na ramkę b/2 b/2 b M 2( F1 ) 2 b 2 F sin(θ ) 2 M 1 F 1 iab F 1

Bardziej szczegółowo

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego Włodzimierz Wolczyński 26 MAGETYZM Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego B indukcja magnetyczna H natężenie pola magnetycznego μ przenikalność magnetyczna ośrodka dla paramagnetyków - 1 1,

Bardziej szczegółowo

Dielektryki. właściwości makroskopowe. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Dielektryki. właściwości makroskopowe. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Dielektryki właściwości makroskopowe Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przewodniki i izolatory Przewodniki i izolatory Pojemność i kondensatory Podatność dielektryczna

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 i 5 Prawo Gaussa i pole elektryczne w materii. Pojemność.

Wykład 4 i 5 Prawo Gaussa i pole elektryczne w materii. Pojemność. Wykład 4 i 5 Prawo Gaussa i pole elektryczne w materii. Pojemność. Maciej J. Mrowiński mrow@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 21 marca 2016 Maciej J. Mrowiński (IF PW) Wykład 4 i 5 21

Bardziej szczegółowo

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW Ćwiczenie 65 POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW 65.1. Wiadomości ogólne Pole magnetyczne można opisać za pomocą wektora indukcji magnetycznej B lub natężenia pola magnetycznego H. W jednorodnym ośrodku

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α Elektrostatyka ŁADUNEK elektron: -e = -1.610-19 C proton: e = 1.610-19 C neutron: 0 C n p p n Cząstka α Ładunek elektryczny Ładunek jest skwantowany: Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jest

Bardziej szczegółowo

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA gdzie: Q, q ładunki elektryczne wyrażone w kulombach [C] r - odległość między ładunkami Q i q wyrażona w [m] ε - przenikalność elektryczna bezwzględna środowiska, w jakim

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 8

Podstawy fizyki wykład 8 Podstawy fizyki wykład 8 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Ładunek elektryczny Grecy ok. 600 r p.n.e. odkryli, że bursztyn potarty o wełnę przyciąga inne (drobne) przedmioty. słowo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni

Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni KONDENSATORY Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Natężenie pola wewnątrz przewodnika E = 0 Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni Potencjał elektryczny wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektryczne właściwości materii Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział materii ze względu na jej właściwości Przewodniki elektryczne: Przewodniki I

Bardziej szczegółowo

Natężenie prądu elektrycznego

Natężenie prądu elektrycznego Natężenie prądu elektrycznego Wymuszenie w przewodniku różnicy potencjałów powoduje przepływ ładunków elektrycznych. Powszechnie przyjmuje się, że przepływający prąd ma taki sam kierunek jak przepływ ładunków

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM Równania Maxwella dive = ρ εε 0 prawo Gaussa dla pola elektrycznego divb = 0 rote = db dt prawo Gaussa dla pola magnetycznego prawo indukcji Faradaya rotb = μμ 0 j + εε 0 μμ 0

Bardziej szczegółowo

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski FIZYKA 2 wykład 3 Janusz Andrzejewski Prąd elektryczny Prąd elektryczny to uporządkowany ruch swobodnych ładunków. Ruchowi chaotycznemu nie towarzyszy przepływ prądu. Strzałki szare - to nieuporządkowany(chaotyczny)

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? RÓWNANIA MAXWELLA Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? Wykład 3 lato 2012 1 Doświadczenia Wykład 3 lato 2012 2 1

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1) Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 204/205 Warszawa, 29 sierpnia 204r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych Kondensatory Kondensator Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych dielektrykiem, na których zgromadzone są ładunki elektryczne jednakowej wartości ale o przeciwnych znakach. Budowa Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Spis treści Przedmowa... 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce?... 13 1. Analiza wektorowa... 19 1.1. Algebra

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Włodzimierz Wolczyński 47 POWTÓRKA 9 MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Zadanie 1 W dwóch przewodnikach prostoliniowych nieskończenie długich umieszczonych w próżni, oddalonych od siebie o r = cm, płynie prąd.

Bardziej szczegółowo

Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1

Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1 Wykład 8 Właściwości materii Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka 18 listopada 2014 Biophysics 1 Właściwości elektryczne Właściwości elektryczne zależą

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia 1. Ćwiczenie wprowadzające: Wielkości fizyczne i błędy pomiarowe. Pomiar wielkości fizjologicznych 2. Prąd elektryczny: Pomiar oporu

Bardziej szczegółowo

Własności magnetyczne materii

Własności magnetyczne materii Własności magnetyczne materii Ośrodek materialny wypełniający solenoid (lub cewkę) wpływa na wartość indukcji magnetycznej, strumienia, a także współczynnika indukcji własnej solenoidu. Trzy rodzaje materiałów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2 Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2 Agnieszka Obłąkowska-Mucha AGH, WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Strumień wektora

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ. ĆWICZENIE NR 2 PRTUR DO TERPII POLEM MGNETYCZNYM W.CZ. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową, zasadą działania urządzenia. Identyfikacja i pomiary zakłóceń generowanych przez urządzenie do otoczenia. Zbadanie

Bardziej szczegółowo

Różne dziwne przewodniki

Różne dziwne przewodniki Różne dziwne przewodniki czyli trzy po trzy o mechanizmach przewodzenia prądu elektrycznego Przewodniki elektronowe Metale Metale (zwane również przewodnikami) charakteryzują się tym, że elektrony ich

Bardziej szczegółowo

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC II prawo Kirchhoffa algebraiczna suma zmian potencjału napotykanych przy pełnym obejściu dowolnego oczka jest równa zeru klucz zwarty w punkcie a - ładowanie kondensatora równanie ładowania Fizyka ogólna

Bardziej szczegółowo

APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ. Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

Bardziej szczegółowo

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin

Bardziej szczegółowo

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych http://pl.wikipedia.org/wiki/%c5%81a dunek_elektryczny ładunki elektryczne o takich samych znakach się odpychają a o przeciwnych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA ELM001551W

ELEKTRONIKA ELM001551W ELEKTRONIKA ELM001551W Podstawy elektrotechniki i elektroniki Definicje prądu elektrycznego i wielkości go opisujących: natężenia, gęstości, napięcia. Zakres: Oznaczenia wielkości fizycznych i ich jednostek,

Bardziej szczegółowo

Dielektryki i Magnetyki

Dielektryki i Magnetyki Dielektryki i Magnetyki Zbiór zdań rachunkowych dr inż. Tomasz Piasecki tomasz.piasecki@pwr.edu.pl Wydanie 2 - poprawione ponownie 1 marca 2018 Spis treści 1 Zadania 3 1 Elektrotechnika....................................

Bardziej szczegółowo

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski FIZYKA 2 wykład 3 Janusz Andrzejewski Prawo Coulomba a prawo Newtona Janusz Andrzejewski 2 Natężenie i potencjał pola elektrycznego A q A B q A D q A C q A q 0 D B C A E E E E r r r r 0 0 + + + + + + D

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Prąd elektryczny - przepływ ładunku Prąd elektryczny - przepływ ładunku I Q t Natężenie prądu jest to ilość ładunku Q przepływającego przez dowolny przekrój przewodnika w ciągu jednostki czasu t. Dla prądu stałego natężenie prądu I jest

Bardziej szczegółowo

GENERATOR WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIE ZJAWISK TOWARZYSZĄCYCH NAGRZEWANIU DIELEKTRYKÓW

GENERATOR WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIE ZJAWISK TOWARZYSZĄCYCH NAGRZEWANIU DIELEKTRYKÓW GENERATOR WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIE ZJAWISK TOWARZYSZĄCYCH NAGRZEWANIU DIELEKTRYKÓW Nagrzewanie pojemnościowe jest nagrzewaniem elektrycznym związanym z efektami polaryzacji i przewodnictwa w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem dr inż. Romuald Kędzierski Pole magnetyczne wokół pojedynczego przewodnika prostoliniowego Założenia wyjściowe: przez nieskończenie długi prostoliniowy

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie dipolowe

Promieniowanie dipolowe Promieniowanie dipolowe Potencjały opóźnione φ i A dla promieniowanie punktowego dipola elektrycznego wygodnie jest wyrażać przez wektor Hertza Z φ = ϵ 0 Z, spełniający niejednorodne równanie falowe A

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku Fizyka w poprzednim odcinku Obliczanie natężenia pola Fizyka Wyróżniamy ładunek punktowy d Wektor natężenia pola d w punkcie P pochodzący od ładunku d Suma składowych x-owych wektorów d x IĄGŁY ROZKŁAD

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce? 13 1. Analiza wektorowa 19

Bardziej szczegółowo

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki. Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek www.marwie.net.pl 1.. Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp. 2. Układ wielkości.

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pole magnetyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pole magnetyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pole magnetyczne Pole magnetyczne jest nierozerwalnie związane z polem elektrycznym. W zależności

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego Powtórzenie wiadomości z klasy II Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego Doświadczenie Oersteda (1820) 1.Jeśli przez przewodnik płynie prąd, to wokół tego przewodnika powstaje pole magnetyczne.

Bardziej szczegółowo

Światłolecznictwo. Światłolecznictwo

Światłolecznictwo. Światłolecznictwo Światłolecznictwo Światłolecznictwo Dział fizykoterapii, w którym wykorzystuje się promieniowanie podczerwone, widzialne i nadfioletowe, nie ma zgody na kopiowanie 1 Rodzaje promieniowania 1. Podczerwone

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 1 Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Prąd elektryczny definicja fizyczna Prąd elektryczny powstaje jako uporządkowany ruch

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni. Pole magnetyczne Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni. naładowane elektrycznie cząstki, poruszające się w przewodniku w postaci prądu elektrycznego,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski Wykład 14: Pole magnetyczne cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ Wektor indukcji pola magnetycznego, siła Lorentza v F L Jeżeli na dodatni ładunek

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski Plan referatu Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski 1. Podstawowe definicje ffl wektory: E, B, ffl nośniki ładunku: elektrony i dziury, ffl podział ciał stałych ze względu na własności elektryczne:

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 4. Indukcja elektromagnetyczna Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ PRAWO INDUKCJI FARADAYA SYMETRIA W FIZYCE

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 3. Magnetostatyka Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ POLE MAGNETYCZNE Elektryczność zaobserwowana została

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod dielektrycznych do badania właściwości żywności

Zastosowanie metod dielektrycznych do badania właściwości żywności Zastosowanie metod dielektrycznych do badania właściwości żywności Ze względu na właściwości elektryczne materiały możemy podzielić na: Przewodniki (dobrze przewodzące prąd elektryczny) Półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

Seminarium 3. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne

Seminarium 3. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne Seminarium 3 Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 1. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne: pole elektryczne, dipol elektryczny, kondensator i jego pojemność elektryczna, pole magnetyczne, biomagnetyzm,

Bardziej szczegółowo

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się Ładunki elektryczne Ładunki jednoimienne odpychają się Ładunki różnoimienne przyciągają się q = ne n - liczba naturalna e = 1,60 10-19 C ładunek elementarny Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz

Bardziej szczegółowo

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych Czym są fale elektromagnetyczne? Widmo fal elektromagnetycznych dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe pojęcia związane z falami - przypomnienie pole falowe część przestrzeni objęta w danej chwili falą

Bardziej szczegółowo

Kąpiel kwasowęglowa sucha

Kąpiel kwasowęglowa sucha Kąpiel kwasowęglowa sucha Jest to zabieg polegający na przebywaniu w komorze do suchych kąpieli w CO2 z bezwodnikiem kwasu węglowego. Ciało pacjenta (z wyłączeniem głowy) jest zamknięte w specjalnej komorze,

Bardziej szczegółowo

APARATURA BIOMEDYCZNA FIZYKOTERAPIA. Zabiegi przy pomocy prądu stałego. Joanna Grabska - Chrząstowska

APARATURA BIOMEDYCZNA FIZYKOTERAPIA. Zabiegi przy pomocy prądu stałego. Joanna Grabska - Chrząstowska FIZYKOTERAPIA Zabiegi przy pomocy prądu stałego Joanna Grabska - Chrząstowska Wpływ na organizm Zjawiska elektrochemiczne Zjawiska elektrokinetyczne Zjawiska elektrotermiczne Reakcje tkanek pobudliwych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r )

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r ) Nazwisko... Data... Wydział... Imię... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie nr 254 Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora Numer wybranego kondensatora: Numer wybranego opornika: Ustawiony prąd ładowania

Bardziej szczegółowo

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indukcja elektromagnetyczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strumień indukcji magnetycznej Analogicznie do strumienia pola elektrycznego można

Bardziej szczegółowo

Fizyka współczesna. Zmienne pole magnetyczne a prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego

Fizyka współczesna. Zmienne pole magnetyczne a prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego Zmienne pole magnetyczne a prąd Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego Zmienne pole magnetyczne a prąd Wnioski (które wyciągnęlibyśmy, wykonując doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Prąd przemienny - wprowadzenie

Prąd przemienny - wprowadzenie Prąd przemienny - wprowadzenie Prądem zmiennym nazywa się wszelkie prądy elektryczne, dla których zależność natężenia prądu od czasu nie jest funkcją stałą. Zmienność ta może związana również ze zmianą

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3 Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska ZAGADNIENIA DO KONKURSU ETAP II Kolorem czerwonym zaznaczone są zagadnienia wykraczające poza program nauczania, na zielono zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Właściwości magnetyczne materii. dr inż. Romuald Kędzierski

Właściwości magnetyczne materii. dr inż. Romuald Kędzierski Właściwości magnetyczne materii dr inż. Romuald Kędzierski Kryteria podziału materii ze względu na jej właściwości magnetyczne - względna przenikalność magnetyczna - podatność magnetyczna Wielkości niemianowane!

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku w poprzednim odcinku 1 Model przewodnictwa metali Elektrony przewodnictwa dla metalu tworzą tzw. gaz elektronowy Elektrony poruszają się chaotycznie (ruchy termiczne), ulegają zderzeniom z atomami sieci

Bardziej szczegółowo

Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki.

Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki. Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki https://www.youtube.com/watch?v=u36qppveh2c Materiały magnetyczne Do tej pory rozważaliśmy przewody z prądem umieszczone w powietrzu lub w próżni. Jednak w praktycznych

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie 8 Badanie rozkładu pola elektrycznego 8.1. Zasada ćwiczenia W wannie elektrolitycznej umieszcza się dwie metalowe elektrody, połączone ze źródłem zmiennego napięcia. Kształt przekrojów powierzchni

Bardziej szczegółowo

Elektryczne właściwości materiałów. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Elektryczne właściwości materiałów. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elektryczne właściwości materiałów Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział materii ze względu na jej właściwości Przewodniki elektryczne: Przewodniki

Bardziej szczegółowo

Pole przepływowe prądu stałego

Pole przepływowe prądu stałego Podstawy elektromagnetyzmu Wykład 5 Pole przepływowe prądu stałego Czym jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny: uporządkowany ruch ładunku. Prąd elektryczny w metalach Lity metalowy przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy Ćwiczenie 13 Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy 13.1. Zasada ćwiczenia W uzwojeniu, umieszczonym na żelaznym lub stalowym rdzeniu, wywołuje się przepływ prądu o stopniowo zmienianej

Bardziej szczegółowo

Wykład 18 Dielektryk w polu elektrycznym

Wykład 18 Dielektryk w polu elektrycznym Wykład 8 Dielektryk w polu elektrycznym Polaryzacja dielektryka Dielektryk (izolator), w odróżnieniu od przewodnika, nie posiada ładunków swobodnych zdolnych do przemieszczenia się na duże odległości.

Bardziej szczegółowo

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( L ) I. Zagadnienia 1. Pole magnetyczne: indukcja i strumień. 2. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych. 3. Własności magnetyczne substancji: ferromagnetyki, paramagnetyki i diamagnetyki. 4. Prąd

Bardziej szczegółowo

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0. Obwody RC t = 0, V C = 0 V 0 IR 0 V C C I II prawo Kirchhoffa: " po całym obwodzie zamkniętym E d l = 0 IR +V C V 0 = 0 R dq dt + Q C V 0 = 0 V 0 R t = RC (stała czasowa) Czas, po którym prąd spadnie do

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab. Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Dr hab. Paweł Żukowski Materiały magnetyczne Właściwości podstawowych materiałów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II Podstawy mechatroniki 5. Sensory Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 20 grudnia 2015 Budowa w odróżnieniu od czujników indukcyjnych mogą, oprócz obiektów metalowych wykrywać,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. B1 CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ BIOFIZYCZNA, CIŚNIENIE A FUNKCJE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne Pole magnetyczne Strumień pola magnetycznego Jednostką strumienia magnetycznego w układzie SI jest 1 weber (1 Wb) = 1 N m A -1. Zatem, pole magnetyczne B jest czasem nazywane gęstością

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella Pole elektromagnetyczne (na podstawie Wikipedii) Pole elektromagnetyczne - pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Optyka Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Fale elektromagnetyczne Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 17 Plan Swobodne równania Maxwella Fale elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA Drgania wysokiej częstotliwości Arsonwalizacja Arsonwalizacja HF08 aparat do arsonwalizacji Zastosowanie: Jest to urządzenie elektroniczne, działa

Bardziej szczegółowo

Pojemność elektryczna. Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna

Pojemność elektryczna. Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna Pojemność elektryczna Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna Pojemność elektryczna - kondensatory Kondensator : dwa przewodniki oddzielone izolatorem zwykle naładowane ładunkami o przeciwnych

Bardziej szczegółowo

Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna

Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna Pojemność elektryczna Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna 1 Pojemność elektryczna - kondensatory Kondensator : dwa przewodniki oddzielone izolatorem zwykle naładowane ładunkami o przeciwnych

Bardziej szczegółowo

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach 1 f FD ( E) = E E F exp + 1 kbt Styczna do krzywej w punkcie f FD (E F )=0,5 przecina oś energii i prostą f FD (E)=1 w punktach odległych o k B

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna Agnieszka Obłąkowska-Mucha AGH, WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Dotychczas

Bardziej szczegółowo

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( F ) I. Zagadnienia 1. Pole magnetyczne: indukcja i strumień. 2. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych. 3. Własności magnetyczne substancji: ferromagnetyki, paramagnetyki i diamagnetyki. 4. Prąd

Bardziej szczegółowo