Samenvatting: Medische Techniek Deel 2
- Deze + 400k samenvattingen
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Medische techniek deel 2
-
1 Endoscopie / spiegels
Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
Laat hier meer flashcards zien -
Wat kan er nog meer aan het einde van een endoscoop zitten?
- Hele kleine instrumenten (maximaal 3 mm diameter), zoals schaartjes.
En er komen daarnaast steeds meer geavanceerde technieken in endoscopen, zoals laserstralen waarmee tumoren in bijvoorbeeld de slokdarm worden bestreden. -
In 2009 kreeg de Chinees Charles K. Kao de Nobelprijs voor de natuurkunde voor zijn werk aan de optische glasvezelkabel.Welk doel had Kao voor ogen voor de glasvezelkabel?Waaraan heeft Kao gewerkt om dat doel met de glasvezelkabel te bereiken?
- Het versturen van informatie door middel van licht.
Kao heeft eraan gewerkt datglasvezel zoveel mogelijk licht zouweerkaatsen , zodat de informatie goed overgedragen wordt.
Hij begreep namelijk niet waarom glasvezels zoveel licht lekten. Hij kwam erachter dat dit kwam door onzuiverheden in het glas. -
In een endoscoop zitten geen spiegeltjes aan de binnenkant van de glasvezelkabel bevestigd. Toch kan een lichtstraal die door de kabel gaat de bocht om. Leg uit hoe dat kan.
Een glasvezelkabel werkt als een spiegel als het gaat om het transporteren van licht.
Doordat de buitenkant van de glasvezel van een iets ander materiaal is dan de binnenkant, werkt deze als spiegel op licht dat onder een grote hoek invalt. Zo weerkaatst de lichtbundel steeds weer binnen de kabel. -
Wat zijn de 4 spiegel constructieregels?
- stippel de normaal, op de plaats waar de lichtstraal de spiegel raakt, loodrecht op de spiegel. (de normaal – een hulplijn – teken je met behulp van de nullijn van je geodriehoek);
- meet de hoek van inval (Li), dat is de hoek tussen de lichtstralen en de normaal;
- de hoek van terugkaatsing (Lt) is gelijk aan Li, bepaal deze hoek en teken de terugkaatsende lichtstralen;
- kleur lichtbundels.
- stippel de normaal, op de plaats waar de lichtstraal de spiegel raakt, loodrecht op de spiegel. (de normaal – een hulplijn – teken je met behulp van de nullijn van je geodriehoek);
-
Wordt bij een reflector het licht altijd teruggekaatst in precies dezelfde richting als waar de invallende straal vandaan komt?
Ja, het resultaat is dat de laatste teruggekaatste straal altijd precies in dezelfde richting teruggekaatst wordt als de richting van waar de invallende straal komt. En dat is precies de bedoeling van een reflector: die moet zichtbaar zijn van welke kant het licht ook komt.
Er zit natuurlijk wel een grens aan: licht dat echt vanaf de zijkant op de reflector schijnt (zoals de lichtstraal van onderen wordt helemaal niet teruggekaatst). -
Hier is een lijst met een aantal voorwerpen: spiegel, gladgestreken aluminiumfolie, vijver bij windstil weer, een vijver bij windkracht 5, een gladde metalen plaat, een CD, een gekreukt vel aluminiumfolie.Welke voorwerpen hebben een spiegelende terugkaatsing?Welke voorwerpen hebben een diffuse (niet-spiegelende) terugkaatsing?
- spiegel, gladgestreken aluminiumfolie, vijver bij windstil weer, een gladde
metalen plaat, een CD - een vijver bij windkracht 5, een gekreukt vel aluminiumfolie
- spiegel, gladgestreken aluminiumfolie, vijver bij windstil weer, een gladde
-
2 Telegeneeskunde / communicatie
Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
Laat hier meer flashcards zien -
Communiceren met behulp van elektromagnetische golven heeft in elk geval 3 voordelenten opzichte van communiceren met geluidsgolven. Schrijf 3 voordelen op.
- Sneller
- Dringen makkelijker door
obstakels heen. - Je kan er grotere
afstanden mee afleggen.
-
Kun je een reden geven waarom UV-straling, röntgenstraling en gammastralingongeschikt zijn voor communicatie doeleinden?
Deze typen straling zijn te gevaarlijk, ze kunnen je ziek maken. -
Met behulp van elektromagnetische golven kun je informatie versturen. Denk maar aan de radiogolven. Hoe heet het meegeven van informatie door golven?
Moduleren ofmodulatie . -
Hoe kan digitale informatie (informatie met “1”en “0”en) worden meegegeven aan een golf door?
- Bij amplitudemodulatie een “1” te koppelen aan een hoge amplitude en een “0” bij een lagere amplitude.
- Bij frequentiemodulatie door een “1” te koppelen aan een hoge frequentie en een “0” bij een lage frequentie.
Kijk nog maar eens naar de plaatjes.
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden