Termodinámica en la Medicina (Formulas & Ejercicios)

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Termodinámica en la Medicina
Advertisements

Fisica en las Ciencias Forestales Formulario
OPERACIONES UNITARIAS Ing. William Teneda
Fisica en la Odontologia Formulario
Fisica en la Medicina Formulario
Mecánica en la Medicina
Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios)
Hidrodinámica en la Medicina (Formulas & Ejercicios)
1.5 Hidrodinámica (Formulas & Ejercicios)
Dr. Willy H. Gerber Instituto de Fisica Universidad Austral
2. Materiales 2.3 Propiedades Termodinámicas
Materiales en la Medicina (Ejercicios)
Termodinámica en la Medicina (Formulas & Ejercicios)
2. Materiales 2.2 Propiedades Mecánicas (Formulas & Ejercicios)
2. Materiales 2.3 Propiedades Termodinámicas (Formulas & Ejercicios)
2. Materiales 2.6 Propiedades de Cerámicas y Composits
1. Mecánica 1.1 Conceptos básicos (Ejercicios)
Dr. Willy H. Gerber Instituto de Física Universidad Austral
Informe de Cambio Climáticos IPCC – 5 Parte Objetivos: Dr. Willy H. Gerber Instituto de Fisica Universidad Austral Valdivia, Chile Comprender y aplicar.
2 Biofísica 2.1 Caminar, Correr y Saltar (Experimento)
Física en la Odontología
Energía y Potencia en la Kinesiología – Introducción
Laboratorio 2 Cinemática (1)
Transferencia de calor
Transferencia de Calor
Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios)
Laboratorio 12 Termodinámica
TEMPERATURA Y CALOR Oxford 2º ESO.
Trastornos al aire libre
Practica Energia y Potencia en la Kinesiología – Introducción
Tarea de cierre a Física de la Kinesiología Dr. Willy H. Gerber Objetivos: Delinear la tarea final del ramo incluyendo las ecuaciones básicas a emplear.
PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES
Materiales en la Medicina (Ejercicios)
Práctico de Introducción Dr. Willy H. Gerber Objetivos: Aplicar la forma de trabajar de la física para estudiar un problema (hipótesis -> teoría -> medición.
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA
Laboratorio 10 Hidrostática
Laboratorio 13 Competencia repaso
NUTRICIÓN PARA EL CORREDOR DE SEMI FONDO
Metabolismo Corporal Corresponde a la suma de las reacciones metabólicas que realizan todas las células que forman tu cuerpo. Se señala que se debe ingerir.
Fisica Atómica y Molecular en la Medicina (Formulas & Ejercicios) Dr. Willy H. Gerber Comprender como se comportan los sistemas de moléculas y como estas.
Practica Energía y Potencia en la Kinesiología – Ejercicios
Laboratorio 7 Choque de un Cuerpo (Solución) Objetivos: Dr. Willy H. Gerber Instituto de Fisica Universidad Austral Valdivia, Chile Determinar como se.
2. CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL EN ESTADO ESTABLE.
Laboratorio 11 Hidrodinámica
NUTRICIÓN PARA EL CORREDOR DE SEMI FONDO
Mecanismos de transmisión del calor
CONSUMO MÁXIMO DE OXÍGENO: VO₂máx
Materiales en la Medicina
Control de la temperatura corporal
HIDRATACIÓN.
EQUILIBRIO TERMICO AVES-AMBIENTE *HOMEOTERMOS *POIQUILOTERMOS *AMBIENTE CAMBIANTE CRISTINA CABRERA 2014.
Hidrodinámica en la Medicina (Formulas & Ejercicios)
Conservación de la Energía y Metabolismo
Termodinámica y transferencia de calor
Control Térmico En Budín,
Calor El calor es una forma de energía que solo puede medirse en función del efecto que produce. Es la energía térmica ganada o perdida por los cuerpos.
El calor y la variación de la temperatura
Acondicionamiento Físico y vida saludable
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA
TEMPERATURA Y CALOR.
La temperatura indica el grado de agitación de las moléculas
Bases del Deporte Educativo
TEMA 6. ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR
PROBLEMAS DE TEMPERATURA
Introducción: A medida de que la temperatura de un cuerpo aumenta se vuelve más difícil medirla, ya sea por medios convencionales como los termómetros.
La energía y su transferencia: Energía térmica y calor
Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Resumen Calor y Temperatura.
UNIDAD DIDÁCTICA NUTRICIÓN. NUTRICIÓN  La Nutrición es la ciencia que se encarga de darnos los conocimientos para alimentarnos correctamente sin deficiencias.
TERMOQUÍMICA.
Transcripción de la presentación:

Termodinámica en la Medicina (Formulas & Ejercicios) Dr. Willy H. Gerber Objetivos: Comprender como nuestro cuerpo administra su temperatura corporal. www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Administración del consumo Consumo diario: 1100 – 1600 kcal Desayuno: 200 – 300 kcal Snack: 100 kcal Almuerzo/Cena: 400 – 600 kcal Consumo por actividad medidos en Met = Kcal /Kg hrs Ej. 6 Mets x 70 Kg. de peso x (50 min. /60 min.) = 350 Kcal Bicicleta 4 – 16 Met Ejercicios 3 – 10 Met Bailar 3 – 7 Met Labores hogareñas 1-3 Met Trabajos pesados en el hogar 5-10 Met Reparaciones 4-6 Met Trabajo en el jardín 5-7 Met Descansar < 1 Met Tocar Música 2-4 Met De pie 1.5 Met Hablando 1.8 Met Trabajo en maquinaria 2-5 Met Conducir 2-4 Met Correr 10-18 Met Deporte 6-12 Met Caminar 3-10 Met 60% de la energía consumida por el musculo debe ser irradiada en forma de calor. www.gphysics.net – UACH-Kinesiologia-Fisica-04-Energia y Potencia-Capacidad del Cuerpo – Versión 10.07

Capacidad o contenido calórico Q m c T Calor /Energía [J o cal] Masa [kg] Calor especifico [J/kgK, kcal/kg K] Grados Kelvin [= 273.15 + °C] Persona de 80 kg con 36 °C: Q = 80 kg 1kcal/kgK 299.15 = 24732 kcal = 2.4732x10+4 kcal = 1.04x10+8 J www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Conducción de calor T1 T2 A L λ Q ΔQ λ A t L ΔT Calor transportado [J o cal] Conductividad térmica [J/msK o kcal/m hrs K = 1.163 J/msK] Sección del conductor [m2] Tiempo transcurrido [s o hrs] Largo del conductor [m] Diferencia de temperatura [°K o °C] Conducción por una pierna de largo 0.8 m, sección 0.01 m2, con una diferencia de 3 grados, durante una hora y conductividad de 0.5 kcal/m hrs K: no es un mecanismo eficiente ΔQ = 0.5 kcal/m hrs K 0.01 m2 1 hr 3 K/0.8 m = 0.01875 kcal -> www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Transmisión de calor T1 T2 A α Q ΔQ α A t ΔT Calor transportado [J o cal] Coeficiente de transmisión [J/s m2 K o kcal/hrs m2 K] Sección del conductor [m2] Tiempo transcurrido [s o hrs] Diferencia de temperatura [°K o °C] www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Transmisión de calor L Q T2 A T1 α ΔQ k A t ΔT Calor transportado [J o cal] Coeficiente de transmisión compuesto [J/s m2 K o kcal/hrs m2 K] Sección del conductor [m2] Tiempo transcurrido [s o hrs] Diferencia de temperatura [°K o °C] www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Radiación T1 T2 A σ Q ΔQ Δt σ ε A T1 T2 Calor irradiado [J o cal] Tiempo transcurrido [s o hrs] Constante de Stefan Boltzmann [4.87x10-8 kcal/hrs m2 K4 = 5.67x10-8 J/s m2 K4] Grado de emisión Sección del emisor [m2] Temperatura del cuerpo 1 [°K] Temperatura del cuerpo 2 [°K] www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Evaporación ΔQ m L Calor irradiado [J o cal] Masa evaporada [kg] Energía de evaporación [kcal/kg o J/kg] Para 1 kg de sudor con una energía de evaporación de 538.9 kcal/kg. -> sistema de alta eficiencia para reducir calor en forma puntual 810 kcal a eliminar – 1 litro de sudor reduce 538.9 kcal www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Ejercicios Cual es el calor que contiene un cuerpo humano de 60 kg a 36.7°C si se asume que se puede modelar como agua con un calor específico de 1 kcal/kg? (18591 kcal) Si a la persona del ejercicio anterior le diera fiebre y su temperatura fuera 39.2°C, cual seria la energía calórica adicional? (150 kcal) Cual debiese ser el coeficiente de transmisión compuesto k si una persona de superficie 2 m2, temperatura corporal de 36.7°C y temperatura exterior de 20°C solo perdiera al día 810 kcal? (1.01 kcal/hrs m2 K) Si ambos coeficientes de transmisión α son igual a 300 kcal/hrs m2 K y el coeficiente de conducción λ es 0.002 kcal/m hrs K, que ancho tiene que tener la capa de grasa del cuerpo para lograr un coeficiente de transmisión compuesto como en el ejercicio 3? (1.966 mm) Si una persona de 60 kg trabaja durante 8 horas en una tarea de intensidad 2 Met, cuanta energía consume? (960 kcal) Si una persona de 60 kg correr con una intensidad de 12 Met durante 10 minutos que energía consume? (120 kcal) Si el 60% de la energía consumida al correr se transforma en calor que debe ser disipado y suponiendo que en gran medida se logra esto evaporando sudor con una energía de evaporación de 538.9 kcal/kg, cuanto sudor se requiere? (134 g) www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08

Ejercicios 8. Si el calor del ejercicio anterior no se disipara y fuera a aumentar la temperatura de la masa muscular en cuanto aumentaría esta? Suponga una masa muscular de 20 kg y un calor específico de 1 kcal/kg K. (6°C) 9. Si nuestro cuerpo esta a 36.7°C, siendo nuestra superficie corporal de 2 m2 y teniendo un grado de emisión de 0.67, cuanta radicación emitimos? (601.51 kcal/hrs) 10. Si el medio esta a 22°C y considerando los parámetros corporales del ejercicio anterior, cuanta energía captamos del medio? (493.23 kcal/hrs) Cual es el balance de energía emitida y captada basado en los dos ejercicios anteriores? (106.28 kcal/hrs perdida) Si el coeficiente de transmisión es de 300 kcal/hrs m2 K, el área en el sistema sanguíneo de 10 m2 y la diferencia de temperatura de 3 grados cuanto es el calor que se retiraría por hora vía el flujo sanguíneo? (9000 kcal) www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-06-Termodinamica-Version-04.08