КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Термодинамические функции
Внутренняя энергия U это совокупность свободной энергии G и связанной энергии Wсвяз элементов системы: U = G + Wсвяз (9) или U = G +s T (10) При изобарических процессах при постоянной температуре cвободная энергии G называют свободной энергией Гельмгольца и обозначается буквой F. F = U – s •T (11) При постоянной температуре и изменяющемся объеме свободная энергия имеет более сложный вид: G = U – s T + pV (12) В этом случае свободную энергию называют свободной энергией (G)Гиббса. Практический интерес представляет не сама свободная энергия, а ее изменение. При V = const и T= const ΔF = ΔU – T Δs (13) При изменяющемся объеме (T= const) ΔG = ΔU – T Δs + p ΔV (14) Из полной энергии системы выделяют величину Н (функцию состояния) названную энтальпией. Н = U + pV (15) При постоянном давлении изменение энтальпии равно количеству тепла, полученного системой: dH = dQ. Поэтому энтальпию иногда называют теплосодержанием. Свободная энергия Гиббса G = U – s T + pV = Н – s T (16) При постоянном давлении и температуре механическая работа имеет максимальное значение равное изменению энергии Гиббса АрТ = - ΔG При Р = const и T= const процессы в системе идут в направлении, когда ΔG = ΔU – T Δs + p ΔV<0 (17) 4.Применение первого начала термодинамики в биологии. Первое начало термодинамики было сформулировано (врачами Майером и Гельмгольцем) для живых организмов. Однако классическая форма (уравнение 1) не вполне отображает сути термодинамических процессов происходящих в биологических системах. Поэтому уравнение первого начала удобнее записать в следующем виде: ΔU = Wпищ - Q - A (18) Где Wпищ - химическая энергия пищевых продуктов, усвоенных организмом, знак «-» означает, что биосистема отдает тепло окружающей среде. Организм гомойотермных (постоянной температурой) животных имеет в среднем постоянную температуру и постоянный химический состав. Поэтому изменение внутренней энергии ΔU = 0. В этом случае Wпищ = Q + A Учитывая разные формы совершения работы и теплообмена Wпищ = ∑Qi + ∑Aj (19) Первичным источником энергии для тепловых машин и живого организма служит Солнце. Однако способы преобразования в работу солнечной энергии, аккумулированной зелеными растениями в форме химической энергии, принципиально неодинаковы в тепловой машине и биологической системе. Для тепловых машин: фотосинтез сжигание (О2; Т) Wсолн --------------->Wтопл -----------------> Q ---> ΔU+ A. Для биологической системы: фотосинтез биологическое окисление (О2) Wсолн ---------------> Wтопл ---------------------------------> ΔU+ A + Q Источником свободной энергии для всех организмов является пища. Пищеварение обеспечивает поступление в клетки продуктов гидролиза углеводов, жиров, белков, в которых заключена свободная энергия солнечного света. Основным способом использования свободной энергии питательных веществ организмом является биологическое окисление на внутренних мембранах митохондрий. При этом часть энергии идет непосредственно для осуществления жизнедеятельности, а основная часть идет на синтез макроэргических соединений (АТФ и др.). Другая часть свободной энергии идет на поддержание физико-химических градиентов на клеточных мембранах. Еще часть свободной энергии идет на работу мышечного сокращения (механическую работу организма). Параллельно с совершением работы организм преобразует свободную энергию пищи в тепло. Во первых - тепло выделяется при биологическом окислении питательных веществ, в ходе которого синтезируется АТФ (первичное тепло Q1= 900ккал/сутки). Вторичное тепло Q2 = 900 ккал/сут выделяется при синтезе макромолекул (415 ккал/сут), активном транспорте веществ через мембраны (215 ккал/сутки), мышечных сокращениях(270 ккал/сутки). Суммарное значение тепловой энергии М, образующуюся в результате многообразных процессов, называют теплопродукцией М = ∑ Qі
Вся тепловая энергия уходит с поверхности тела человека путем теплопроводности, конвекции, теплоизлучения (радиации), испарения Путем теплопроводности теряется QT= K(Ti –Te)St/ℓ (20). К – коэффициент теплопроводности; (Ti –Te) – разность температур поверхности тела Ti и окружающей среды Te; ℓ - толщина слоя материала, через который переносится тепло; S – площадь соприкосновения тела с окружающей средой; t – время теплообмена. Конвекционным путем переносится Qс= K(Ti –Te)St/ℓ (21). Коэффициент К не имеет постоянного значения и зависит от конкретных условий. Перенос тепла излучением осуществляется инфракрасным излучением. QR = σ S (Ti4 –Te4) (22). Путем испарения теряется QE = L m (23) L – удельная теплота испарения; m – масса жидкости, испаряющейся с поверхности тела Уравнение теплового баланса организма человека: М ± QT ± Qс ± QR - QE = О (24) Знак «-» при Ti >Te и знак «+» при Ti <Te. Под химической терморегуляцией понимают возможность усиления или ослабления теплопродукции за счет изменения интенсивности окислительных процессов. Физическая терморегуляция – регуляция процессов теплоотдачи (теплопроводности, конвекции, излучения, испарения) Прямая калориметрия – определение энергозатрат организма с помощью специальных физиологических калориметров, в которые на определенное время помещают животное или человека. Непрямая калориметрия – определение энергозатрат путем исследования газообмена организма. Эффективность основных биологических процессов (Эф) определяется отношением увеличения свободной энергии (ΔG) биологической системы к уменьшению энтальпии (ΔН) при окислении пищи: Эф = ΔG/ ΔН (25) Эффективность показывает, какая часть энергии, выделяющаяся при химических реакциях, идет на увеличение свободной энергии биологической системы.
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 871; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |