醫(yī)學物理學

出版時間:2005-8  出版社:北京醫(yī)科大學  作者:李田勛,趙仁宏主  頁數(shù):247  

內(nèi)容概要

物理學是研究物質(zhì)運動的普遍性質(zhì)和基本規(guī)律的科學,是自然科學的基礎學科。物理學理論在自然界中具有最基本、最普遍的意義,一切自然現(xiàn)象都與它有著不可分割的關系,物理學的基本知識成為研究任何科學技術所不可缺少的基礎。    醫(yī)學物理學是應用性很強的學科,它運用物理學的基本原理和方法,從物質(zhì)運動的普遍規(guī)律出發(fā),加以解釋和描述生命過程中的各種現(xiàn)象。運用物理學理論及技術了解生命現(xiàn)象的生理、病理過程,解決疾病的預防、診斷、治療和康復問題。物理學理論和技術上的重大發(fā)現(xiàn),都會推動生命科學理論和研究技術上的進步。所以,從事生命科學研究和實踐的人們必須要具備一定的物理學方面的知識。    本書基本上覆蓋了醫(yī)學專業(yè)所需要的物理學的基本理論及其在醫(yī)學中的主要應用,結(jié)合各院校的特點及各層次學生的知識需求,增補了科學家簡介、物理學最新發(fā)現(xiàn)和物理因子的醫(yī)學應用。內(nèi)容充實精煉,知識層面更加豐富,是生命科學有關的其他專業(yè)的研究生及教師的科研和教學良好的參考書。

書籍目錄

緒 論  一、物理學是自然科學的先鋒  二、物理學是推動醫(yī)學發(fā)展的主要力量  三、物理學和生命科學的關系第一章 生物力學 第一節(jié) 應變和應力  一、應 變  二、應 力 第二節(jié) 彈性模量  一、彈性和塑性  二、彈性模量 第三節(jié) 骨與肌肉的力學特性  一、骨骼的力學性質(zhì)  二、肌肉的力學特性 第四節(jié) 應力分析與測量  一、有限元分析法  二、應力測量 第五節(jié) 生物材料的粘彈性  一、生物材料的結(jié)構(gòu)特點  二、生物材料的粘彈性  三、粘彈性材料的力學模型 習題 科學家介紹——牛頓的故事 今日物理趣聞混沌理論第二章 流體力學 第一節(jié) 理想流體穩(wěn)定流動  一、理想流體  二、穩(wěn)定流動  三、連續(xù)性方程 第二節(jié) 伯努利方程  一、伯努利方程  二、伯努利方程的應用 第三節(jié) 粘性流體的流動  一、層流和湍流  二、牛頓粘滯定律  三、雷諾數(shù)  第四節(jié) 粘性流體的運動規(guī)律    一、粘性流體的伯努利方程    二、泊肅葉定律    三、斯托克司定律  第五節(jié) 血液在循環(huán)系統(tǒng)中的流動    一、血液的組成及特性    二、心臟做功    三、血流速度分布    四、血流過程中的血壓分布  習題  霍金  黑洞理論第三章 振動與波動 第一節(jié) 簡諧振動   一、簡諧振動方程   二、簡諧振動的特征量   三、簡諧振動的矢量圖示法   四、簡諧振動的能量 第二節(jié) 阻尼振動、受迫振動和共振    一、阻尼振動    二、受迫振動    三、共振 第三節(jié) 簡諧振動的合成    一、兩個同方向、同頻率簡諧振動的合成    二、同方向、不同頻率的簡諧振動的 合成  三、諧振分析 ……第四章 超聲醫(yī)學的物理基礎第五章 靜電場第六章 穩(wěn)恒磁場第七章 幾何光學第八章 X射線第九章 原子核和放射性第十章 激光及其醫(yī)學應用第十一章 核磁共振附錄

章節(jié)摘錄

  第二章 流體力學  學習要點:  1.掌握理想流體和穩(wěn)定流動的概念、連續(xù)性方程和伯努利方程的物理意義并熟練應用,掌握牛頓粘滯定律和泊肅葉定律的意義及其應用。  2.理解實際流體伯努利方程的物理意義、層流和湍流的概念、雷諾數(shù)和斯托克司定律及應用?! ?.了解血液的特性、心臟做功、血流速度及血管中血壓的分布?! 怏w和液體統(tǒng)稱為流體(fluid)。流體的基本特征是具有流動性,即流體各部分之間極易發(fā)生相對運動,因此,流體沒有固定的形狀。研究流體運動規(guī)律的學科稱為流體動力學(hydrodynamics),本章將介紹它的一些基本概念和規(guī)律?! ×黧w動力學是液體動力學、空氣動力學、生物力學等學科的理論基礎。掌握流體運動的規(guī)律對研究人體血液及淋巴循環(huán)系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)以及相關的醫(yī)療設備是十分必要的?! 〉谝还?jié) 理想流體穩(wěn)定流動  一、理想流體  實際流體的運動十分復雜,這是因為任何實際流體都有可壓縮性(compressibility)和粘性(viscosity)。所謂可壓縮性,即流體的體積隨壓強的不同而改變的性質(zhì)。實際液體的可壓縮性是很小的,例如,對水增加1000atm的壓強,僅使水的體積減少5%左右。氣體雖容易壓縮,但它的流動性好,除密閉容器中的氣體外,只要有很小的壓強差就可以使氣體迅速流動起來,從而使各處的密度趨于均勻。因此,實際液體和流動中的氣體都可近似認為是不可壓縮的。所謂粘性,即當流體各層之間有相對運動時,相鄰兩層間存在內(nèi)摩擦力(internal friction)。許多液體(如水和酒精)的粘性很小,氣體的粘性則更小,因此,由粘性造成的影響在某些情況下可以忽略?! 】傊?,在一些實際問題中,可壓縮性和粘性只是影響運動的次要因素,而決定流體運動的主要因素是其流動性,因此往往采用理想流體(ideal fluid)模型來分析問題。所謂理想流體,就是絕對不可壓縮、完全沒有粘性的流體?!  ?/pre>

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