Font size
WorksheetsElektrolecznictwo
Total questions: 37
Worksheet time: 39mins
Systematyka prądów mających zastosowanie w fizykoterapii z uwzględnieniem częstotliwości (6)
Zaznacz informacje prawdziwą
Prąd elektryczny to uporządkowany spoczynek naładowanych elektrycznie cząstek
W ciałach stałych rolę nośników ładunku elektrycznego spełniają kationy i aniony
Elektrony przemieszczają się wzdłuż przewodnika od elektrody ujemnej (-) (K) do dodatniej (+)(A)
W cieczach nośnikami prądu są aniony i kationy
W czasie przepływu ..
kationy zmierzają w kierunku elektrody ujemnej - katody
kationy zmierzają w kierunku elektrody dodatniej - katody
aniony zmierzają w kierunku elektrody ujemnej - anody
aniony zmierzają w kierunku elektrody dodatniej - anody
Zdanie prawdziwe
Prąd elektryczny może być tylko zmienny
Prąd stały charakteryzuje się stałą wartością natężenia
Prąd zmienny w wyniku ciągłej zmiany kierunku przyłożonego pola elektrycznego ładunki nie zmieniają kierunku swojego ruchu
prąd zmienny to prąd jednokierunkowy
Wielkością podstawową opisującą przepływ prądu jest
natężenie
napięcie
czas
częstotliwość
Wypisz odpowiednio jednostki: Natężenia prądu, napięcia, częstotliwości i czasu trwania impulsu
(a)
Czym różni się opór od gęstości ( podaj jego jednostki)
PRAWDA
Prąd przeplywa drogami o największym oporze, którymi w skórze są ujścia i przewody gruczołów potowych, a w tkankach głębiej położonych wzdłuż naczyń i nerwów
Opór jest mniejszy wzdłuż (ok 4x) niż w poprzek tkanek
Prąd przeplywa drogami o najmniejszym oporze, którymi w skórze są ujścia i przewody gruczołów potowych, a w tkankach głębiej położonych wzdłuż naczyń i nerwów
Opór jest wiekszy wzdłuż (ok 4x) niż w poprzek tkanek
prawda
prąd galwaniczny to prąd stały (wielkość i kierunek pozostają wielkością stałą)
prąd galwaniczny to prąd zmienny (wielkość i kierunek pozostają wielkością zmienną)
elektrody prądu stałego:
dodatni - anoda
ujemny - katoda
elektrody prądu stałego:
dodatni - katoda
ujemny - anoda
wymień 3 przykłady zabiegów z wykorzystaniem prądu stałego (3)
Związane z elektrolizą i dysocjacją elektrolityczną
zjawisko elektrochemiczne
zjawisko elektrotermiczne
zjawisko elektrokinetyczne
w tkankach pod wpływem przepływu prądu powstaje ciepło w wyniku tarcia między poruszającymi się w polu elektrycznym jonami a środowiskiem
zjawisko elektrochemiczne
zjawisko elektrotermiczne
zjawisko elektrokinetyczne
przesunięcie względem siebie faz rozproszonej i rozpraszającej koloidów tkankowych pod wpływem pola elektrycznego
zjawisko elektrochemiczne
zjawisko elektrotermiczne
zjawisko elektrokinetyczne
prawda
pod katodą odczyn zasadowy - może dojść do uszkodzenia tkanek o charakterze rozpływnym np . martwica rozpływna
pod anodą odczyn zasadowy - może dojść do uszkodzenia tkanek o charakterze rozpływnym np . martwica rozpływna
pod anodą odczyn kwasowy - może dojść do koagulacji tkanek
pod katodą odczyn kwasowy - może dojść do koagulacji tkanek
Aby oznaczyć bieguny prądu wykorzystamy
NaCl - na katodzie będzie podwójna ilość pęcherzyków gazu z wodorem, w porównaniu z anodą gdzie będzie tlen
NaCl - na anodzie będzie podwójna ilość pęcherzyków gazu z wodorem, w porównaniu z katodzie gdzie będzie tlen
NaCl - na katodzie będzie podwójna ilość pęcherzyków gazu z tlenem, w porównaniu z anodą gdzie będzie wodór
NaCl - na katodzie będzie podwójna ilość pęcherzyków gazu z wodorem, w porównaniu z anodą gdzie będzie tlen
poprawne
kataforeza - ruch cząsteczek (+) ku katodzie
kataforeza - ruch cząsteczek (+) ku anodzie
anaforeza - ruch cząsteczek (-) ku anodzie
anaforeza - ruch cząsteczek (+) ku katodzie
zjawisko elektrotermiczne polega na przemianie energi elektryczenej w cieplną, wrasta temp tkanek w wyniku ..
rozszerzenia naczyń krwionośnych
zmniejszenie napięcia w tkankach
zwiększone tempo przemian metabolicznych
wywołanie termogenezy drżeniowej
w fazie przekrwienia kiedy występuje rumień galwaniczny
występuje rumien najsilniejszy pod katodą
występuje rumien najsilniejszy pod anodą
zmniejsza się ukrwienie powierzchowne a wzmaga głębokie
zwiększa się ukrwienie powierzchowne a spada głębokie
Elektrotonus jest to zmiana pobudliwości tkanki mięśnioweji nerwowej pod wpływem przepływu przez nie prądu.
Katelektrotonus - występuje pod katodą i wyraża się zwiększoną pobudliwością tk. mięsniowej i nerwowej
Katelektrotonus - występuje pod katodą i wyraża się zmniejszoną pobudliwością tk. mięsniowej i nerwowej
Anelektrotonus - występuje pod katodą i wyraża się zwiększoną pobudliwością tk. mięsniowej i nerwowej
Anelektrotonus - występuje pod katodą i wyraża się zmniejszoną pobudliwością tk. mięsniowej i nerwowej
Prawo ERBA
K.Z.S > A.Z.S.
K.Z.S < A.Z.S.
A.O.S > K.O.S
A.O.S < K.O.S
PRzyczyną postawania bodźca nie jest sam prąd, tylko szybka zmiana jego natężenia w czasie. jest to prawo
Du Bois Reymonda
Erba
Dastre'a Morana
Viena
Wymień rodzaje przewodów (2) i wraz z przykładem rodzaje elektrod (3)
przepływ prądu przez tkanki zależy od
wielkości elektrod
przwodnictwa elektrycznego tkanek
odległości elektrod
sposobu ich ułożenia
dawkowania natężenia
RODZAJE GALWANIZACJI:
jedna z elekrod zmienia swoje położenie
labilna
stabilna
zstępująca
wstępująca
RODZAJE GALWANIZACJI:
obie elektrody nie zmieniają swojego położenia
labilna
stabilna
zstępująca
wstępująca
RODZAJE GALWANIZACJI:
od serca, anoda proksymalnie a katoda dystalnie
labilna
stabilna
zstępująca
wstępująca
RODZAJE GALWANIZACJI:
do serca, anoda dystalnie a katoda proksymalnie
labilna
stabilna
zstępująca
wstępująca
Rodzaje ułożenia elektrod mamy
poprzeczne - porzeczny do kończyn, powoduje głębszą penetrację tkanek
poprzeczne - porzeczny do kończyn, powoduje płytką penetrację tkanek
podłużne - w jednej płaszczyźnie skóry lub wzdłuż podłużnej kończyny, powoduje głębszą penetrację tkanek
podłużne - w jednej płaszczyźnie skóry lub wzdłuż podłużnej kończyny, powoduje płytką penetrację tkanek
Galwanizacja wstępująca układa się tak: katoda proksymalnie a anodę dystanie w celu ...(1)...
Galwanizacja zstępująca układa się tak: katoda dystalnie a anoda proksymalnie w celu ...(2)...
1 w celu pobudzenia napięcia mięsni, poprawy przewodnictwa nerwowego, leczenie porażeń
2 w celu pobudzenia napięcia mięsni, poprawy przewodnictwa nerwowego, leczenie porażeń
1 w celu zmniejszenia pobudliwości ruchowej i hamujące porażenie spastyczne, przeciwbólowe, rozluźnienie mięsni
2 w celu zmniejszenia pobudliwości ruchowej i hamujące porażenie spastyczne, przeciwbólowe, rozluźnienie mięsni
Elektrody nie należy ułożć
w miejscu gdzie nie występuje proces patologiczny lub miejsce uszkodzenia np. stawu
w puntach akupunkturowych
w puntach spustowych
wzdluż przebieu pni nerwowych i naczyń
elektroda czynna to.
Jeżeli do zabiegu używamy elektrod różnych rozmiarów, gęstość prądu pod mniejszą elektrodą będzie większa.
Jeżeli do zabiegu używamy elektrod takich samych rozmiarów, gęstość prądu pod mniejszą elektrodą będzie większa.
Jeżeli do zabiegu używamy elektrod różnych rozmiarów, gęstość prądu pod większą elektrodą będzie mniejsza.
Jeżeli do zabiegu używamy elektrod takich samych rozmiarów, gęstość prądu pod wiekszą elektrodą będzie mniejsza.
różnica między zjawiskiem brzegowym a ostrzowym
1 zasadą doboru prarametrów do zabiegu jest wybór elektody czynnej.
Działanie przeciwbólowe, kojące, uspokajające, zmniejszające pobudliwość nerwó i mięśni (przesuwanie kationów w stronę katody) oraz powodowanie reakcji kwaśnej. Jest to ANODA / KATODA
(a)
1 zasadą doboru prarametrów do zabiegu jest wybór elektody czynnej.
Działanie pobudzające, drażniące, silnie przekrwienne, który zwiększa pobudliwość nerwów i mięsni (przesuwanie anionów w stronę anody) który powoduje reakcje zasadową. Jest to ANODA / KATODA
(a)
dawka prądu stałego
w obrębie kończyn i tułowia nie przekraczamy 12 mA
w obrębie kończyn i tułowia nie przekraczamy 5 mA
w obrębie głowy i szyi nie przekraczamy 12 mA
w obrębie głowy i szyi nie przekraczamy 5 mA
5 wskazań i 5 przeciwskazań do galwanizacji
zabieg polegający na wporwadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego to
(a)
