1 Integración Compartimientos - FluidosLic. Magdalena Veronesi
2 Represente las relaciones1) Q-R a P constante 2) P-Q a R constante 3) P-R a Q constante Q =
3 Represente las relaciones1) Q-R a P constante ∆P R ∆P = Q . R Q = Q Nota: Gráfico corregido por la cátedra de Física. corresponde a una hipérbola R
4 Represente las relaciones2) P – Q a R constante ∆P R Q P Q = R = Q
5 Represente las relaciones3) P-R a Q constante ∆P R P Q = R
6 Represente las relacionesGrafique R vs l Grafique R vs η Grafique R vs r⁴
7 Represente las relaciones1- Grafique R vs l R l
8 Represente las relaciones2- Grafique R vs η R η
9 Represente las relaciones3- Grafique R vs r R Nota: Gráfico corregido por la cátedra de Física. r
10 Con una ∆P de 100 mmHg obtengo un Q de 83 ml/sCon una ∆P de 100 mmHg obtengo un Q de 83 ml/s. A cuanto debo aumentar la R para que con una ∆P de 200 mmHg el flujo sea el mismo?
11 Con una ∆P de 100 mmHg obtengo un Q de 83 ml/sCon una ∆P de 100 mmHg obtengo un Q de 83 ml/s. A cuanto debo aumentar la R para que con una ∆P de 200 mmHg el flujo sea el mismo? ∆P ∆P mmHg R Q ml / s 200 mmHg 83 ml / s = 1,2 mmHg ml/s Q= R = R = = 2,4 mmHg ml/s R =
12 Responda cuál es verdadero: La presiónparcial de un gas, en una mezcla de gases, es: a) La que ejerce el gas en función del volumen que ocupa en la mezcla. b) La que ejerce la mezcla de los gases. c) La que ejercería el gas si él solo ocupara todo el volumen que ocupa la mezcla
13 Pt = ΣPp Pp = PB . Fracción Responda cuál es verdadero: La presiónparcial de un gas, en una mezcla de gases, es: Ley de Dalton Pt = ΣPp Pp = PB . Fracción
14 Responda cuál es verdadero: La presiónparcial de un gas, en una mezcla de gases, es: a) La que ejerce el gas en función del volumen que ocupa en la mezcla. b) La que ejerce la mezcla de los gases. c) La que ejercería el gas si él solo ocupara todo el volumen que ocupa la mezcla
15 El caudal en toda sección del árbol vascular:Disminuye desde la Ao hasta la vena Cava Disminuye desde la Ao hasta los capilares y luego aumenta Permanece constante Aumenta desde la Ao hasta la Vena Cava
16 Sistema Cardiorespiratorio
17 El caudal en toda sección del árbol vascular:Disminuye desde la Ao hasta la vena Cava Disminuye desde la Ao hasta los capilares y luego aumenta Permanece constante Aumenta desde la Ao hasta la Vena Cava
18 El movimiento de la sangre en el aparato circulatorioOcurre siempre desde los puntos de mayor presión hacia los puntos de menor presión Respeta el balance energético total Es siempre laminar Se produce sin pérdida de energía
19 El movimiento de la sangre en el aparato circulatorioOcurre siempre desde los puntos de mayor presión hacia los puntos de menor presión Respeta el balance energético total Es siempre laminar Se produce sin pérdida de energía
20 De lo siguiente cuál favorece la captación de O2 por difusión:a) Inhalar una mezcla de gases a 1 atmosfera. b) El engrosamiento de la pared alveolar c) A mayor área de pared alveolar d) La diferencia de presión alveolo-capilar de O2 es minima.
21 A . ∆P . D e Vgas = De lo siguiente cuál favorece lacaptación de O2 por difusión: A . ∆P . D e Vgas =
22 De lo siguiente cuál favorece la captación de O2 por difusión:a) Inhalar una mezcla de gases a 1 atmosfera. b) El engrosamiento de la pared alveolar c) A mayor área de pared alveolar d) La diferencia de presión alveolo-capilar de O2 es mínima.
23 De lo siguiente cuál favorece la captación de O2 por difusión:a) Inhalar una mezcla de gases a 1 atmosfera. b) El engrosamiento de la pared alveolar c) A mayor área de pared alveolar d) La diferencia de presión alveolo-capilar de O2 es minima.
24 La forma de más importante de expresar las concentraciones de solutos es:a) % P/P porque esta asociado a la masa de soluto b) Equivalentes/Litro para indicar el número de moléculas c) Osmoles/Litro porque indica la cantidad de partículas d) Moles/Litro porque indica la carga eléctrica
25 La concentración de una disolución vamos a utilizar la molaridad, esdecir, los moles de soluto disueltos en cada litro de disolución: Molaridad = moles soluto/volumen (L) disolución Normalidad: La normalidad es una medida de concentración que expresa el número de equivalentes de soluto por litro de solución. N = equivalentes g soluto / L solución N = Molaridad . Valencia
26 Nº de partículas Litro de Sc Osmolaridad = Molaridad . i Osmolaridad =
27 Osmolaridad de referenciaPlasma mOsm 0,3 Osm ph 7,35-7,45
28 La forma de más importante de expresar las concentraciones de solutos es:a) % P/P porque esta asociado a la masa de soluto b) Equivalentes/Litro para indicar el número de moléculas c) Osmoles/Litro porque indica la cantidad de partículas d) Moles/Litro porque indica la carga eléctrica
29 Se disuelven 0,5 moles de NaCl en 500 mlde solución ¿Cuál será la concentración molar de la Solución?
30 Se disuelven 0,5 moles de NaCl en 500 mlde solución ¿Cuál será la concentración molar de la Solución? 500 ml ,5 moles 1000 ml x = 1 mol = 1 Molar
31 tienen relación con: Las propiedades coligativas El tamaño del solutoLa naturaleza del soluto Por ser ión el soluto La cantidad de soluto
32 tienen relación con: Las propiedades coligativas El tamaño del solutoLa naturaleza del soluto Por ser ión el soluto La cantidad de soluto
33 El caudal sanguíneo en la Ao se calcula como:a) Presión por Resistencia b) Resistencia sobre Presión c) Presión sobre Resistencia d) Presión por el radio a la cuarta potencia
34 Q = Ley de Poiseuille 8 . l. η ∆P ∆P 8 . l. η R Q .r⁴ Q =∆P . . r⁴ 8 . l. η ∆P ∆P l. η R Q .r⁴ Q = Q = R = R =
35 El caudal sanguíneo en la Ao se calcula como:a) Presión por Resistencia b) Resistencia sobre Presión c) Presión sobre Resistencia d) Presión por el radio a la cuarta potencia
36 Si se aumenta la concentración de un soluto, entonces:a) aumenta su presión de vapor y disminuye su osmolaridad b) aumenta su punto de fusión c) su punto ebullición aumenta y su punto de fusión disminuye d) aumenta su peso específico y disminuye su osmolaridad
37 Propiedades coligativasDescenso de la Presión de vapor Aumento del punto de ebullición Descenso del punto de congelación Presión osmótica
38 Si se aumenta la concentración de un soluto, entonces:a) aumenta su presión de vapor y disminuye su osmolaridad b) aumenta su punto de fusión c) su punto ebullición aumenta y su punto de fusión disminuye d) aumenta su peso específico y disminuye su osmolaridad
39 En un punto de una arteria donde el radioes de 0,002 m, la diferencia de presión interna y externa es de 20 kPa. Entonces, la Tensión expresada en N/m2 vale:
40 En un punto de una arteria donde el radio esde 0,002 m, la diferencia de presión interna y externa es de 20 kPa. Entonces, la Tensión expresada en N/m vale: r. P 2 2. T r T= P= 0,002 m Pa 2 = 20 N/m T=
41 Nº de Reynolds Tipo de régimenRe< 2000 Laminar Re > 3000 Turbulento 2000 < Re < 3000 Inestable o Mixto
42 La Ao de un adulto tiene un r 1,3 10-² m.Cuánto vale la resistencia al flujo y la caída de presión en una distancia 0,2 m a lo largo de dicha arteria, suponiendo un caudal de 10-³ m³.s-¹
43 R= 8. l.η . r⁴ 8. 0,2 m. 2,084 10-³ Pa.s . (1,3 10-²m)⁴ R= R=37180,4 kg.s-¹.m-⁴
44 Q= ΔP R ∆P= ∆P= ΔP = Q . R 1 10-³ m³ . 37180,4 kg s s.m-⁴ 37,1 kgΔP = 37,1 Pa ∆P= ∆P=
45 Si las presiones medias de la Ap y la Aison 20 mmHg – 5 mmHg y el flujo sanguíneo pulmonar es de 5 l/m ¿Qué resistencia vascular pulmonar tenemos?
46 ∆P R Q 20 mmHg – 5 mmHg 5 L/m Q= R= R= = 3 mmHg L/m
47 Un paciente exhala 100 ml a 1 atm,cuál será el volumen exhalado si es sometido a una presión de 810 mmHg?
48 760 mmHg 1 atm 810 mmHg x = 1,065 atm P1 . V1 = P2 . V2P1 . V atm ml P ,065 atm V2= = 94,3 ml =
49 A= 4,9 10-³ m² A= 2,5 10-³m² ? 1,8 m. s-¹ Q1 = Q2 S1.v1 = S2.v2
50 Q1 = Q2 S1.v1 = S2.v2 S1 . V1 S2 4,9 10-³ m² . 1,8 m.s-¹ 2,5 10-³m²A= 4,9 10-³ m² A= 2,5 10-³ m² ? 1,8 m. s-¹ Q1 = Q2 S1.v1 = S2.v2 S1 . V1 S2 4,9 10-³ m² . 1,8 m.s-¹ 2,5 10-³m² 3,5 m.s-¹ V2= = =
51 Gracias