医学物理学(英文版)

医学物理学(英文版)
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者:
出版社: 科学出版社
2016-01
版次: 1
ISBN: 9787030425140
定价: 55.00
装帧: 平装
开本: 其他
纸张: 其他
页数: 212页
字数: 313千字
7人买过
  • POD产品说明:
      1. 本产品为按需印刷(POD)图书,实行先付款,后印刷的流程。您在页面购买且完成支付后,订单转交出版社。出版社根据您的订单采用数字印刷的方式,单独为您印制该图书,属于定制产品。
      2. 按需印刷的图书装帧均为平装书(含原为精装的图书)。由于印刷工艺、彩墨的批次不同,颜色会与老版本略有差异,但通常会比老版本的颜色更准确。原书内容含彩图的,统一变成黑白图,原书含光盘的,统一无法提供光盘。
      3. 按需印刷的图书制作成本高于传统的单本成本,因此售价高于原书定价。
      4. 按需印刷的图书,出版社生产周期一般为15个工作日(特殊情况除外)。请您耐心等待。
      5. 按需印刷的图书,属于定制产品,不可取消订单,无质量问题不支持退货。
    Preface
    CHAPTER 1  THE BASIS OF BIOMECHANICS 1
    1.1  Newton’s Laws of Motion 1
    1.2  Rotation of Rigid Bodies 2
    1.3  Elastic Properties of Materials 7
    1.4  The Mechanical Properties of Bone 10
    1.5  The Mechanical Properties of Muscle 12
    Summary 14
    Review Questions 14
    CHAPTER 2  VIBRATION, WAVE AND SOUND 16
    2.1  Simple Harmonic Motion 17
    2.2  The Combination of Vibration 22
    2.3  Simple Harmonic Wave 28
    2.4  Energy in Wave 32
    2.5  Superposition of Wave and Interference 34
    2.6  Sound Wave 37
    2.7  Doppler Effect and Shock Wave 42
    2.8  Ultrasonic and its Applications in Medicine 46
    Summary 53
    Review Questions 55
    CHAPTER 3  THE MOTION OF FLUIDS 56
    3.1  Steady Flow of Ideal Fluid 56
    3.2  Bernoulli’s Equation 59
    3.3  Applications of Bernoulli’s Equation 61
    3.4  Viscous Fluid Flow 63
    Summary 68
    Review Questions 68
    CHAPTER 4  PHENOMENA ON LIQUID SURFACES 70
    4.1  Surface Tension and Surface Energy 70
    4.2  Additional Pressure of a Curved Surface of Liquid 73
    4.3  Capillary Action and Air Embolism 75
    Summary 77
    Review Questions 78
    CHAPTER 5  STATIC ELECTRIC FIELD 79
    5.1  Electric Field Intensity 80
    5.2  Gauss’s Law 83
    5.3  Electric Potential 88
    5.4  Dielectrics 93
    5.5  Electric Dipole and Membrane Potential 99
    Summary 104
    Review Questions 104
    CHAPTER 6  MAGNETIC FIELD 106
    6.1  Magnetic Field and Magnetic Induction 107
    6.2  The Motion of a Charged Particle and the Force on a Current Wire in Magnetic 
    Field 110
    6.3  Magnetic Substance and Superconducting Magnet 118
    6.4  Electromagnetic Induced Phenomena 121
    6.5  The Applications of Magnetism in Biology 124
    Summary 126
    Review Questions 127
    CHAPTER 7  DIRECT CURRENT 129
    7.1  Electric Current and Electric Current Density 129
    7.2  Kirchhoff’s Laws 131
    7.3  Circuits Containing Resistor and Capacitor 135
    7.4  The Applications of Direct Current in the Medicine 137
    Summary 138
    Review Questions 138
    CHAPTER 8  GEOMETRIC OPTICS 140
    8.1  Reflection and Refraction 140
    8.2  Refraction at a Spherical Surface 142
    8.3  The Thin Lens 146
    8.4  The Eye 148
    8.5  The Microscope 152
    Summary 154
    Review Questions 154
    CHAPTER 9  WAVE OPTICS 156
    9.1  Interference of Light 156
    9.2  Diffraction of Light 161
    9.3  Polarization of Light 163
    Summary 169
    Review Questions 169
    CHAPTER 10  LASER 171
    10.1  The Basis of Laser 171
    10.2  The Bioeffects of Laser 175
    10.3  The Application of Laser in Medicine 176
    Summary 177
    Review Questions 178
    CHAPTER 11  X-RAYS 179
    11.1  Generation of X-rays 179
    11.2  X-rays Spectra 180
    11.3  The Basic Properties of X-rays 184
    11.4  The Absorption of X-rays 184
    11.5  The Application of X-rays in Medicine 185
    Summary 188
    Review Questions 189
    CHAPTER 12  NUCLEAR PHYSICS 190
    12.1  The Properties of Nucleus 190
    12.2  Nuclear Decay 193
    12.3  The Rules of Nuclear Decay 194
    12.4  The Interaction of Radiation with Matter 196
    12.5  Radiation Detection and Measurement 198
    12.6  The Applications of Radionuclide in Medicine 200
    Summary 203
    Review Questions 204
    References 205
    APPENDIX  Fundamental Physical Constants 206

    内容摘要
    CHAPTER 1  THE BASIS OF BIOMECHANICS
    ? Newton’s Laws of Motion
    Newton’s First Law of Motion
    Newton’s Second Law of Motion
    Newton’s Third Law of Motion
    ? Rotation of Rigid Bodies
    Angular Displacement, Angular Velocity and Angular Acceleration
    Rotation of Rigid Bodies
    The Moment of Inertia
    ? Elastic Properties of Materials
    Stress
    Strain
    Modulus of Elasticity
    ? The Mechanical Properties of Bone
    Tensile and Compression
    Shear
    Torsion
    Bending
    Composite Load
    ? The Mechanical Properties of Muscle
    Elongate Pinch of Skeletal Muscle
    Equal Tensile Pinch of Skeletal Muscle
    Equal Length Pinch of Skeletal Muscle
    In this chapter, we will review Newton’s laws of motion, analyze the rotation of rigid body, discuss elastic properties of materials, and explore mechanical features of bone and muscle.
    1.1  Newton’s Laws of Motion
    We know from experience that an object at rest never starts to move by itself. In order to move a body, a push or pull must be exerted on it by some other body. Similarly, a force is required to slow down or stop a body already in motion, and to make a moving body deviate from straight line motion requires a sideways force. All these processes (speeding up, slowing down, or changing direction) involve a change in either the magnitude or direction of the velocity. Thus in each case the body accelerates, and an external force must act on it to produce the acceleration. 
    1.1.1  Newton’s First Law of Motion
    Any object remains at rest or in motion along a straight line with constant speed unless acted upon by a net force (or resultant force ).This is Newton’s first law of motion(牛顿第一运动定律).
    Newton’s first law describes the motion of an isolated object and there is no net force acting on it. In the most general case, a single force acting on a body produces a change in motion. However, when several forces act on a body simultaneously, their effects can compensate one another, with the result that there is no change in motion. When this is the case, the body is said to be in equilibrium. Mathematically, this means a=0, when Fnet=0.Where Fnet is the vector sum of all the forces acting on the body.
    This prop?erty of matter, that its motion will not change unless a net force acts on it, is what we call inertia(惯性). Inertia is the property of an object that resists accelera- tion. And Newton’s first law is often called the law of inertia(惯性定律).  1.1.2  Newton’s Second Law of Motion
    The product of the mass of any object times its acceleration is equal to the net force acting on the object . This is Newton’s second law of motion(牛顿第二运动定律).
    Fnet=ma (1.1)
    That is, if the sum of all forces acting on an object is not zero, then it will be accelerated. The acceleration depends on the net force and on the mass of the object as well.
    Notice that this equation says the acceleration is always in the same direction as the net force, although they are very different quantities.
    If you think of inertia as the qualitative term for the property of a body that resists acceleration, then mass (a scalar quantity) is the quantitative measure of inertia. If the mass is large, the acceleration produced by a given force will be small. 
    1.1.3  Newton’s Third Law of Motion
    For every force, or action, there is an equal but opposite force, or reaction. This is Newton’s third law of motion(牛顿第三运动定律).
    This law is true for any type of force, including frictional, gravitational, electrical, and magnetic forces. The important thing to realize about this law is that the action force is on one object and the reaction force is on the other. These two forces always act on different objects, so they can never balance each other, or cancel. Only when equal and opposite forces act on the same object can you add them together and then they do balance one another. So in a playground collision, the force on one child can’t cancel the force on the other.
    1.2  Rotation of Rigid Bodies
    The rigid body(刚体), a body with a perfectly definite and unchanged shape regardless of the external force, is an idealized model. Therefore, the distance between any two points on a rigid body is always the same.
    Rotation(转动) of a rigid body, each point on the rigid body is in circular motion around the same straight line. This line is called the axis of rotation(转轴). If the axis of rotation is fixed, the rotation is called fixed-axis rotation(定轴转动). Fixed-axis rotation of rigid body is the most simple form of rotation. 
    1.2.1  Angular Displacement, Angular Velocity and Angular Acceleration
    We usually use angular displacement (角位移)q, angular velocity(角速度) w, angular acceleration (角加速度)a and other physical quantity to describe the rotation of rigid body. The relationship among them is as follows
     (1.2) For motion a circle, there is a simple relation between w and the velocity v along the circumference. As we know
     (1.3) Now differentiating the both sides with respect to t, we have
     
    So
     
    The velocity v is the distance traveled in one second. So 
     
     is the number of revolution

    主编推荐
    导语_点评_推荐词 

    精彩内容
    ThistextbookiscompiledprimarilyforoverseasstudentsinChinawhoplantodevelopacareerinsomefieldofmedicine.Therearetwelvechaptersthatdeterminedbytheneedsofmedicinemajorsincludingthebasisofbiomechanics;vibration,waveandsound;themotionoffluid;phenomenaonliquidsurfaces;electricfield;magneticfield,directcurrent;geometricoptics;waveoptics;laser;x-rays;andnuclearphysics.《BR》  Althoughthisbookisaimedatoverseasmedicalstudent,webelieveitcanbeusedbyChineselong-yearprogrammedicalstudentsandbiologymajorstudentsasbilingualteachingmaterials.Anditalsoservesasanexcellentreferencebookforteachersandstudentsintherelatedprofession.

    媒体评论
    评论

  • 内容简介:
    POD产品说明:
      1. 本产品为按需印刷(POD)图书,实行先付款,后印刷的流程。您在页面购买且完成支付后,订单转交出版社。出版社根据您的订单采用数字印刷的方式,单独为您印制该图书,属于定制产品。
      2. 按需印刷的图书装帧均为平装书(含原为精装的图书)。由于印刷工艺、彩墨的批次不同,颜色会与老版本略有差异,但通常会比老版本的颜色更准确。原书内容含彩图的,统一变成黑白图,原书含光盘的,统一无法提供光盘。
      3. 按需印刷的图书制作成本高于传统的单本成本,因此售价高于原书定价。
      4. 按需印刷的图书,出版社生产周期一般为15个工作日(特殊情况除外)。请您耐心等待。
      5. 按需印刷的图书,属于定制产品,不可取消订单,无质量问题不支持退货。
  • 目录:

    Preface
    CHAPTER 1  THE BASIS OF BIOMECHANICS 1
    1.1  Newton’s Laws of Motion 1
    1.2  Rotation of Rigid Bodies 2
    1.3  Elastic Properties of Materials 7
    1.4  The Mechanical Properties of Bone 10
    1.5  The Mechanical Properties of Muscle 12
    Summary 14
    Review Questions 14
    CHAPTER 2  VIBRATION, WAVE AND SOUND 16
    2.1  Simple Harmonic Motion 17
    2.2  The Combination of Vibration 22
    2.3  Simple Harmonic Wave 28
    2.4  Energy in Wave 32
    2.5  Superposition of Wave and Interference 34
    2.6  Sound Wave 37
    2.7  Doppler Effect and Shock Wave 42
    2.8  Ultrasonic and its Applications in Medicine 46
    Summary 53
    Review Questions 55
    CHAPTER 3  THE MOTION OF FLUIDS 56
    3.1  Steady Flow of Ideal Fluid 56
    3.2  Bernoulli’s Equation 59
    3.3  Applications of Bernoulli’s Equation 61
    3.4  Viscous Fluid Flow 63
    Summary 68
    Review Questions 68
    CHAPTER 4  PHENOMENA ON LIQUID SURFACES 70
    4.1  Surface Tension and Surface Energy 70
    4.2  Additional Pressure of a Curved Surface of Liquid 73
    4.3  Capillary Action and Air Embolism 75
    Summary 77
    Review Questions 78
    CHAPTER 5  STATIC ELECTRIC FIELD 79
    5.1  Electric Field Intensity 80
    5.2  Gauss’s Law 83
    5.3  Electric Potential 88
    5.4  Dielectrics 93
    5.5  Electric Dipole and Membrane Potential 99
    Summary 104
    Review Questions 104
    CHAPTER 6  MAGNETIC FIELD 106
    6.1  Magnetic Field and Magnetic Induction 107
    6.2  The Motion of a Charged Particle and the Force on a Current Wire in Magnetic 
    Field 110
    6.3  Magnetic Substance and Superconducting Magnet 118
    6.4  Electromagnetic Induced Phenomena 121
    6.5  The Applications of Magnetism in Biology 124
    Summary 126
    Review Questions 127
    CHAPTER 7  DIRECT CURRENT 129
    7.1  Electric Current and Electric Current Density 129
    7.2  Kirchhoff’s Laws 131
    7.3  Circuits Containing Resistor and Capacitor 135
    7.4  The Applications of Direct Current in the Medicine 137
    Summary 138
    Review Questions 138
    CHAPTER 8  GEOMETRIC OPTICS 140
    8.1  Reflection and Refraction 140
    8.2  Refraction at a Spherical Surface 142
    8.3  The Thin Lens 146
    8.4  The Eye 148
    8.5  The Microscope 152
    Summary 154
    Review Questions 154
    CHAPTER 9  WAVE OPTICS 156
    9.1  Interference of Light 156
    9.2  Diffraction of Light 161
    9.3  Polarization of Light 163
    Summary 169
    Review Questions 169
    CHAPTER 10  LASER 171
    10.1  The Basis of Laser 171
    10.2  The Bioeffects of Laser 175
    10.3  The Application of Laser in Medicine 176
    Summary 177
    Review Questions 178
    CHAPTER 11  X-RAYS 179
    11.1  Generation of X-rays 179
    11.2  X-rays Spectra 180
    11.3  The Basic Properties of X-rays 184
    11.4  The Absorption of X-rays 184
    11.5  The Application of X-rays in Medicine 185
    Summary 188
    Review Questions 189
    CHAPTER 12  NUCLEAR PHYSICS 190
    12.1  The Properties of Nucleus 190
    12.2  Nuclear Decay 193
    12.3  The Rules of Nuclear Decay 194
    12.4  The Interaction of Radiation with Matter 196
    12.5  Radiation Detection and Measurement 198
    12.6  The Applications of Radionuclide in Medicine 200
    Summary 203
    Review Questions 204
    References 205
    APPENDIX  Fundamental Physical Constants 206

    内容摘要
    CHAPTER 1  THE BASIS OF BIOMECHANICS
    ? Newton’s Laws of Motion
    Newton’s First Law of Motion
    Newton’s Second Law of Motion
    Newton’s Third Law of Motion
    ? Rotation of Rigid Bodies
    Angular Displacement, Angular Velocity and Angular Acceleration
    Rotation of Rigid Bodies
    The Moment of Inertia
    ? Elastic Properties of Materials
    Stress
    Strain
    Modulus of Elasticity
    ? The Mechanical Properties of Bone
    Tensile and Compression
    Shear
    Torsion
    Bending
    Composite Load
    ? The Mechanical Properties of Muscle
    Elongate Pinch of Skeletal Muscle
    Equal Tensile Pinch of Skeletal Muscle
    Equal Length Pinch of Skeletal Muscle
    In this chapter, we will review Newton’s laws of motion, analyze the rotation of rigid body, discuss elastic properties of materials, and explore mechanical features of bone and muscle.
    1.1  Newton’s Laws of Motion
    We know from experience that an object at rest never starts to move by itself. In order to move a body, a push or pull must be exerted on it by some other body. Similarly, a force is required to slow down or stop a body already in motion, and to make a moving body deviate from straight line motion requires a sideways force. All these processes (speeding up, slowing down, or changing direction) involve a change in either the magnitude or direction of the velocity. Thus in each case the body accelerates, and an external force must act on it to produce the acceleration. 
    1.1.1  Newton’s First Law of Motion
    Any object remains at rest or in motion along a straight line with constant speed unless acted upon by a net force (or resultant force ).This is Newton’s first law of motion(牛顿第一运动定律).
    Newton’s first law describes the motion of an isolated object and there is no net force acting on it. In the most general case, a single force acting on a body produces a change in motion. However, when several forces act on a body simultaneously, their effects can compensate one another, with the result that there is no change in motion. When this is the case, the body is said to be in equilibrium. Mathematically, this means a=0, when Fnet=0.Where Fnet is the vector sum of all the forces acting on the body.
    This prop?erty of matter, that its motion will not change unless a net force acts on it, is what we call inertia(惯性). Inertia is the property of an object that resists accelera- tion. And Newton’s first law is often called the law of inertia(惯性定律).  1.1.2  Newton’s Second Law of Motion
    The product of the mass of any object times its acceleration is equal to the net force acting on the object . This is Newton’s second law of motion(牛顿第二运动定律).
    Fnet=ma (1.1)
    That is, if the sum of all forces acting on an object is not zero, then it will be accelerated. The acceleration depends on the net force and on the mass of the object as well.
    Notice that this equation says the acceleration is always in the same direction as the net force, although they are very different quantities.
    If you think of inertia as the qualitative term for the property of a body that resists acceleration, then mass (a scalar quantity) is the quantitative measure of inertia. If the mass is large, the acceleration produced by a given force will be small. 
    1.1.3  Newton’s Third Law of Motion
    For every force, or action, there is an equal but opposite force, or reaction. This is Newton’s third law of motion(牛顿第三运动定律).
    This law is true for any type of force, including frictional, gravitational, electrical, and magnetic forces. The important thing to realize about this law is that the action force is on one object and the reaction force is on the other. These two forces always act on different objects, so they can never balance each other, or cancel. Only when equal and opposite forces act on the same object can you add them together and then they do balance one another. So in a playground collision, the force on one child can’t cancel the force on the other.
    1.2  Rotation of Rigid Bodies
    The rigid body(刚体), a body with a perfectly definite and unchanged shape regardless of the external force, is an idealized model. Therefore, the distance between any two points on a rigid body is always the same.
    Rotation(转动) of a rigid body, each point on the rigid body is in circular motion around the same straight line. This line is called the axis of rotation(转轴). If the axis of rotation is fixed, the rotation is called fixed-axis rotation(定轴转动). Fixed-axis rotation of rigid body is the most simple form of rotation. 
    1.2.1  Angular Displacement, Angular Velocity and Angular Acceleration
    We usually use angular displacement (角位移)q, angular velocity(角速度) w, angular acceleration (角加速度)a and other physical quantity to describe the rotation of rigid body. The relationship among them is as follows
     (1.2) For motion a circle, there is a simple relation between w and the velocity v along the circumference. As we know
     (1.3) Now differentiating the both sides with respect to t, we have
     
    So
     
    The velocity v is the distance traveled in one second. So 
     
     is the number of revolution

    主编推荐
    导语_点评_推荐词 

    精彩内容
    ThistextbookiscompiledprimarilyforoverseasstudentsinChinawhoplantodevelopacareerinsomefieldofmedicine.Therearetwelvechaptersthatdeterminedbytheneedsofmedicinemajorsincludingthebasisofbiomechanics;vibration,waveandsound;themotionoffluid;phenomenaonliquidsurfaces;electricfield;magneticfield,directcurrent;geometricoptics;waveoptics;laser;x-rays;andnuclearphysics.《BR》  Althoughthisbookisaimedatoverseasmedicalstudent,webelieveitcanbeusedbyChineselong-yearprogrammedicalstudentsandbiologymajorstudentsasbilingualteachingmaterials.Anditalsoservesasanexcellentreferencebookforteachersandstudentsintherelatedprofession.

    媒体评论
    评论

查看详情
12
相关图书 / 更多
医学物理学(英文版)
医学遗传学(第4版)
陈竺;张学
医学物理学(英文版)
医学生物学(第10版/本科临床/配增值)
傅松滨
医学物理学(英文版)
医学心理学(第8版)
杨艳杰;朱熊兆
医学物理学(英文版)
医学伦理学
作者
医学物理学(英文版)
医学科研实用方法
田鲲【等 主编
医学物理学(英文版)
医学统计学(第3版)
贺佳尹平
医学物理学(英文版)
医学统宗
作者
医学物理学(英文版)
医学统宗(校点本) [明]何柬,郑金生
郑金生
医学物理学(英文版)
医学统宗(校点本) [明]何柬,郑金生
郑金生
医学物理学(英文版)
医学教育评价(第2版)
王维民 译者;[美]瑞秋·尤德考斯基;尹海秀;史蒂文·唐宁;王县成
医学物理学(英文版)
医学寄生虫学(第4版)
汪世
医学物理学(英文版)
医学元宇宙
娄岩徐东雨罗亚梅余瑾黄友良汪红志邹荣金程巍