Biofyzika
-
Biofyzika
-
Nyní studovat1 Stavba hmoty
-
•1.1 Elementární částice, formy hmoty
-
•1.2 Energie
-
•1.3 Kvantové jevy
-
•1.4 Atom vodíku spektrum
-
•1.5 Struktura elektronového obalu těžších atomů
-
•1.6 Excitace, emise a ionizace, vazebná energie elektronu
-
•1.7 Vlnově mechanický model atomu
-
•1.8 Jádro atomu
-
•1.9 Síly působící mezi atomy
-
•1.10 Hmotnostní spektroskopie
-
-
Nyní studovat2 Molekulární biofyzika
-
Nyní studovat3 Bioenergetika a termodynamika v lékařství
-
Nyní studovat4 Biofyzika elektrických projevů a účinků, elektrické metody
-
Nyní studovat5 Biomechanika
-
Nyní studovat6 Bioakustika
-
Nyní studovat7 Fyzikální základy použití optiky v lékařství
-
Nyní studovat8 Fyzikální základy použití rentgenového záření v lékařství
-
Nyní studovat9 Radioaktivita a ionizující záření
-
Nyní studovat10 Souhrnné testovací otázky
-
4.6.4 Osciloskop
Osciloskop na monitoru sledujeme změny elektrického signálu. Vývoj osciloskopu se vyvíjel od čistě elektronkového přístroje, přes kombinaci elektronek a polovodičových prvků až ke dnešním konstrukcím digitalizací a pamětí. Klasický analogový osciloskop se skládá z 1) obrazové elektronky, 2) časové základny, 3) zdroje žhavícího a anodového napětí pro zesilovače a 4) zdroje vysokého napětí pro obrazovou elektronku. Schéma katodového osciloskopu je znázorněno na obr. 4.16. Jeho funkci můžeme popsat následovně: V obrazovce dochází na rozžhavené katodě k termoemisi elektronů, které jsou fokusovány do úzkého svazku. Tento svazek po urychlení systémem anod dopadá na stínítko a vyvolá světelnou stopu (bod). Znázornění časového průběhu nějakého elektrického děje je zajištěno tím, že se zkoumané napětí přivádí (po případném předchozím zesílení ve vertikálním zesilovači) na vertikální pár vychylovacích destiček (většinou se jedná o elektrostatický nebo elektromagnetický vychylovací systém) a pilové kmity generované časovou základnou na horizontální pár vychylovacích destiček. Napětí pilových kmitů, které roste s časem lineárně, vychyluje pravidelnou rychlostí elektronový svazek v horizontální rovině. Složením těchto dvou vychýlení získáváme na stínítku časový obraz sledovaného děje.
Jde o přístroj, který je nejspíše k nalezení v muzeích, ale jeho jednoduchý princip je didakticky vhodný k objasnění dějů, které probíhají v televizních monitorech, kde již vychylování svazku je prováděné nikoliv elektrostaticky ale pomocí elektromagnetických polí.
-
Biofyzika
-
Nyní studovat1 Stavba hmoty
-
•1.1 Elementární částice, formy hmoty
-
•1.2 Energie
-
•1.3 Kvantové jevy
-
•1.4 Atom vodíku spektrum
-
•1.5 Struktura elektronového obalu těžších atomů
-
•1.6 Excitace, emise a ionizace, vazebná energie elektronu
-
•1.7 Vlnově mechanický model atomu
-
•1.8 Jádro atomu
-
•1.9 Síly působící mezi atomy
-
•1.10 Hmotnostní spektroskopie
-
-
Nyní studovat2 Molekulární biofyzika
-
Nyní studovat3 Bioenergetika a termodynamika v lékařství
-
Nyní studovat4 Biofyzika elektrických projevů a účinků, elektrické metody
-
Nyní studovat5 Biomechanika
-
Nyní studovat6 Bioakustika
-
Nyní studovat7 Fyzikální základy použití optiky v lékařství
-
Nyní studovat8 Fyzikální základy použití rentgenového záření v lékařství
-
Nyní studovat9 Radioaktivita a ionizující záření
-
Nyní studovat10 Souhrnné testovací otázky
-