Студопедия

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.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 836; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.