Презентация "Физика и медицина"

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Краевое Государственное Бюджетное Учреждение среднего профессионального образования «Благовещенский медицинский техникум» Специальность : фармация Группа.
Advertisements

ФИЗИКА В БЕЛОМ ХАЛАТЕ. Медицинская физика Медицинская физика – это наука о системе, которая состоит из физических приборов и излучений, лечебно-диагностических.
УЛЬТРАЗВУК И УЛЬТРАЗВУК И ИНФРАЗВУК Выполнил ученик 9г Смирнов Богдан.
У меня растут года, Будет мне семнадцать. Где работать мне тогда. Чем заниматься?
Физика 11 класс. Инфракрасное излучение - не видимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн от 1-2 мм до 0,74 мкм. Оптические свойства.
ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОАО СПЕКТР УДАЧИ. Характеристики Интервал частот: Интервал частот:4* *10 14 Гц Интервал длин волн: 7,7*10 - 3,8*10 м -7-7.
Частицы - целители Группа учащихся 8 класса под руководством Тарасовой Г.Б.
Рентгеновские лучи. Вильгельм Конрад Рентген ( )
МОУ «Основн6ая общеобразовательная школа 9» Ультрафиолетовое излучение Подготовила: ученица 8 класса Ткаченко Галина.
Польза и вред атомной энергии Авторы: Емельянова Анастасия МБОУ ВОДНОБУЕРАЧНАЯ СОШ Камышинский район Волгоградской области.
Инструментальные методы исследования. Инструментальные методы исследования – совокупный фактор к лабораторным анализам по дополнительному обследованию.
- это электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. - Свойства электромагнитных волн: - -распространяются.
Инструментальные методы исследования филиал 3 Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города.
Радиоволны Инфракрасное излучение Свет (видимое излучение) Ультрафиолетовое излучение Рентгеновское излучение γ-излучение Шкала электромагнитных излучений.
Инфракрасное излучение 1800 г. - открытие У.Гершелем инфракрасного излучения. Установил, что излучение подчиняется законам отражения и преломления Регистрируется.
Электромагнитные излучения Презентация ученицы 11 «А» класса Очеретиной Александры.
НАУЧНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ Использование лазеров в технологии машиностроения ученицы 10- Б класса ОШ 1 г. Славянска Рожанской Анастасии НАУЧНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ.
Цепная реакция Ядерная энергетика это отрасль энергетики, занимающаяся получением и использованием ядерной энергии (Ядерная энергия это энергия, содержащаяся.
Применение лазеров
Бионика Бионика (от греч. biōn элемент жизни, буквально живущий) прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации,
Транксрипт:

ФИЗИКА в медицине Физика и медицина - наука о явлениях природы и наука о болезнях человека, их лечении и предупреждении - очень тесно связаны.

Физика и медицина… Наука о явлениях природы и наука о болезнях человека, их лечении и предупреждении… В настоящее время обширная линия соприкосновения этих наук всё время расширяется и упрочняется. Нет ни одной области медицины, где бы не применялись физические приборы.

Использование достижений физики в лечении заболеваний Становление научной медицины было бы невозможно без достижений в области естествознания и техники, методов объективного исследования больного и способов лечения. В процессе развития медицина дифференцировалась на ряд самостоятельных отраслей. В терапии, хирургии и др. областях медицины широко используются достижения физической науки и техники, например, лазеры

Физика помогает диагностике заболеваний. В диагностике заболеваний широко применяются рентгеновские лучи для определения изменений в костях и мягких тканях. Рентгенология - область медицины, изучающая применение рентгеновского излучения для исследования строения и функций органов и систем и диагностики заболеваний. Рентгеновские лучи открыл немецкий физик Вильгельм Рентген (1845 – 1923).

Рентгеновские лучи Рентгеновские лучи - не видимое глазом электромагнитное излучение. Рентгеновские лучи - не видимое глазом электромагнитное излучение. Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Рентгеновские лучи применяют в рентгеновском структурном анализе, медицине и др. Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Рентгеновские лучи применяют в рентгеновском структурном анализе, медицине и др.

Проникая сквозь мягкие ткани, рентгеновские лучи высвечивают кости скелета и внутренние органы. На снимках, получаемых с помощью рентгеновской аппаратуры, можно выявить болезнь на ранних стадиях и примять необходимые меры. Однако нужно считаться с тем, что любое облучение безопасно лишь в определённых дозах – недаром работа в рентгеновском кабинете считается вредной для здоровья.

Помимо рентгена, сегодня применяют такие методы диагностики: Ультразвуковое обследование (исследование, когда высокочастотный звуковой луч прощупывает наш организм, словно эхолот – морское дно, и создаёт его «карту», отмечая все отклонения от нормы).

Ультразвук. Ультразвук - не слышимые человеческим ухом упругие волны. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается и воспринимается рядом животных (летучие мыши, рыбы, насекомые и др.), присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических, физико-химических и биологических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии, навигации, подводной связи и других процессов и в медицине для диагностики и лечения.

Радиодиагности ка Основана на использовании радиоактивных изотопов. Например, для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы применяют радиоактивные изотопы йода.

Достижения физической науки широко используются в такой медицинской области, как физиотерапия.. В медицинской практике широко применяют электролечение - лечение электрическими токами и электромагнитными полями.

Плазменный скальпель Кровотечение – неприятная помеха при операциях, так как оно ухудшает обзор операционного поля и может привести к обескровливанию организма. В помощь хирургу были созданы миниатюрные генераторы высокотемпературной плазмы. Плазменный скальпель рассекает ткань, кости без крови. Раны после операции заживают быстрее.

Лазер как физический прибор Лазер (оптический квантовый генератор) усиление света в результате вынужденного излучения, источник оптического когерентного излучения, характеризующегося высокой направленностью и большой плотностью энергии. Лазеры получили широкое применение в научных исследованиях (в физике, химии, биологии и др.), в практической медицине (хирургия, офтальмология и др.), а также в технике (лазерная технология).

Итак, мы убедились, что физика имеет важное значения для медицины, а следовательно и для здоровья человека. Поэтому нужно изучать физику, способствовать её развитию.