КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Теория работы
Лабораторная работа №11. Изучение дисперсии электропроводности ткани переменному току
Цель работы: изучить механизм прохождения переменного тока через ткани живого организма; электрические характеристики живых тканей, научиться определять импеданс и электропроводность живых тканей. Приборы и принадлежности: микроамперметр переменного тока, два свинцовых электрода, НЧ генератор электрических колебаний, ключ, провода.
Наиболее полную информацию о биологическом объекте можно получить при изучении его электрических свойств на переменном токе. Биологическому объекту при прохождении через него переменного тока присущи активные и пассивные электрические свойства (сопротивление и емкость). Структурная единица биологической ткани - клетка с электрической точки зрения представляет собой сферический конденсатор определенной емкости. Почему? Электрический конденсатор – это система, состоящая из двух пластин – электрических проводников, между которыми находится диэлектрик. Такая система – конденсатор способна накапливать электрический заряд. Характеристикой способности конденсатора накапливать электрический заряд является электрическая емкость конденсатора (или просто емкость конденсатора):
Емкость конденсатора численно равна заряду на пластинах конденсатора, если разность потенциалов между ними равна 1 В. Размерность емкости: Конденсатор в цепи переменного тока обладает емкостным сопротивлением: где w =2 pn - круговая, а n - линейная частота переменного тока.
Эквивалентная электрическая схема поверхностных тканей живого организма (кожных покровов) представлена на рис.14.2 – это последовательное соединение активного сопротивления межклеточной жидкости и емкостного сопротивления живых клеток. Полное (суммарное) сопротивление ткани переменному току называется импедансом - z. При последовательном соединении активного и емкостного сопротивления импеданс определяется по формуле:
где R - активное сопротивление электролита, С - емкость клетки. Или:
Из формулы (14.4) видно, что величина импеданса зависит не только от R и С, но и от частоты переменного тока n. Зависимость импеданса от частоты переменного тока называется дисперсией импеданса. Экспериментально, зная напряжение и силу тока в цепи, импеданс определяется по закону Ома для цепи переменного тока:
где U эфф., I эфф. - эффективное значение напряжение и силы переменного тока. Электропроводность – величина, обратная сопротивлению среды через которую проходит электрический ток. Размерность электропроводности: Поскольку электропроводность ткани определяется её импедансом, то электропроводность биологического объекта также зависит от частоты переменного тока. Зависимость электропроводности от частоты переменного тока называется дисперсией электропроводности.
Удобства данного метода заключаются в том, что прикладываемое напряжение (до 50 mВ) не вносит существенных изменений в физико-химические процессы в живых тканях и не повреждает их. В данной работе исследуется дисперсия электропроводности тканей живого организма. Электропроводность тканей определяется методом амперметра и вольтметра.
Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 1757; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |