Plano de Ensino de FAMB1

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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Centro de Ciências Exatas e Tecnologia Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA Física Médica 1º/2010 DISCIPLINA : CÓDIGO : CARGA HORÁRIA SEMANAL : CARGA HORÁRIA ANUAL : COORDENADOR (A) : PROFESSORES :

FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA 1 02 horas 34 horas Marisa Almeida Cavalcante Marisa Almeida Cavalcante

Série :

1º período

OBJETIVOS Gerais Introduzir o aluno do 1o.ano às principais aplicações da Física no campo da Medicina e da Biologia, incluindo os princípios físicos do funcionamento do corpo Específicos Conduzir gradativamente o aluno, ao longo do curso, a ter subsídios para que possa estar mais preparado a cursar as disciplinas específicas de física médica (radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear).

PROCEDIMENTOS DE ENSINO Cada aula consistirá da combinação adequada de: parte teórica, exemplos e exercícios de aplicação e sempre que possível apresentação de material visual ilustrativo.

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Ao longo do curso o aluno será continuamente avaliado por meio de 3 provas escritas sendo uma a substitutiva e atividades . O critério de avaliação das atividades será: seminários (50%) e lista de exercícios (50%). A média final será calculada na forma geral aprovada para o curso de Física: M = (P1+P2+A) 3

Rua Marquês de Paranaguá, 111 – Consolação – São Paulo – SP – 01303-050 – tel (55-11) 3124.7212 – fax (55-11) 3124.7213 http://www.pucsp.br/cce – e-mail: secexatas@pucsp.br


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RECURSOS NECESSÁRIOS Além da sala de aula padrão, serão utilizados data show sempre que necessário.

EMENTA Introdução às aplicações de Física na Medicina e na Biologia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Temas centrais: Processos moleculares: células, funções, noções de biofísica. A interação da Radiação ionizante com o corpo humano: tipos de radiação e suas características, aplicações das radiações ionizantes em biologia e medicina, proteção contra as radiações, efeitos biológicos das radiações ionizantes. O Raio x. Energia e conservação de energia no corpo humano, energia térmica, movimento browniano fontes de energia, energia química e biológica, glicólise, respiração, variação da energia interna no corpo humano, fontes convencionais de energia, fenômenos ondulatórios: ondas, tipos de ondas, teorema de Fourier. Som, sistemas vibrantes, ressonância, a produção da fala (fonação), o ouvido humano: sensibilidade do ouvido humano.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA H. Cember ,Introduction to Health Physics; MacGraw-Hill Inc, USA – 1992. Okuno, E.; Física para Ciências Biológicas e Biomédicas –Caldas, I.L.; Chow,C., Harper & Row do Brasil, São Paulo, SP, 1982. Emico OKuno; Luciano. Desvendando a Física do Corpo Humano – BIOMECÂNICA Fratin; Edt. Manole; 1 ed. 2003.

COMPLEMENTAR

Jarbas de Oliveira; Paulo Harald Watcher; Alan Arrieira Azambuja Biofísica para Ciências Biomédicas –– EDIPUCRS, 2 ed; 2004.

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Cronograma Dia 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04

03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06

Tópicos Conceitos básicos sobre radiação –Tipos de radiação e suas características, radiação eletromagnética – espectro eletromagnético – freqüência, comprimento de onda e energia. Modelo de Bohr – Espectro atômico. Excitação e ionização atômica Aula Experimental – Observação de Espectros atômicos e espectro continuo. Produção de raios X. Espectro de Raios X – Tipos de interação com a matéria e perda de energia - Noções básicas Fontes radioativas e Lei do decaimento radioativo – Simulação experimental Fontes radioativas e Lei do decaimento radioativo – Unidade de atividade Alcance de partículas alfa e beta. Atenuação de raios X – camada semi-redutora – Noções sobre radiologia diagnóstica – densidade ótica Atenuação de raios X – camada semi-redutora – Noções sobre radiologia diagnóstica – densidade ótica Aula de duvida Prova P1 Trabalho, Energia Cinética, potencial (gravitacional elástica e molecular) forças conservativas e conservação de energia. Experimento proposto: Pendulo Simples; Conservação de Energia – Determinação da Energia cinética máxima através da velocidade e a relação com a altura de lançamento do corpo Energia Térmica, Química e Biológica. Fermentação, respiração e fotossíntese. Produção de ATP Exercícios, transformações de unidades, calorias, joules, calculo de energia térmica Funções celulares, produção de energia nas células – mitocôndrias informações genéticas e uma síntese dos efeitos biológicos da radiação Energia e o Corpo humano – metabolismo basal consumo de Oxigênio e a medida de eficiência Unidades de Radiação: Noções básicas de Proteção radiológica Aula de duvidas Prova P2 Correção e Vistas de Prova Prova PS

E1 R1 E2 R2 E3 E4 E5

R3

E6

E7 ** ** ** ** **

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