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) |
Основные понятия и исходные положения термодинамики
24. 25.Физические принципы определения давления и скорости движения крови. Регуляция давления и скорости кровотока на входе в капилляр осущ. за счет сужения или расшир. артериол.Различн. органы имеют разную ультраструктуру капилляров.Диаметр пор в капиллярной стенке-100 нм.Проницаемость изменяется вдоль капилляра, возрастая от артериального конца к венозному.Нарушения гемодинамических показателей сосудистой сист.приводят к нарушению обмена в-в.Различают два основных механизма переноса вещ-в:1.транскапиллярный диффузионный обмен молекулами, обусловленный различием концентраций этих мол-л по разные стороны стенки сосудов и2.фильтрационно-реабсорбционный механизм - движение вместе с жидкостью через поры в капиллярной стенке под действием градиента давления Результирующие скорости переноса в-ва тем и др механ-мом связаны между собой, поск. градиенты давлений и концентраций связаны через осмотич. эффекты.При фильтрационно-реабсорбционных процессах вода и растворенные в ней соли проходят через стенку капилляра благодаря неоднородности ее структуры.Направл-е и скорость движения воды через различн. поры в капиллярн. стенке опред-ся гидростатическим и онкотическим давлениями в плазме и в межклеточной жидкости:q = f((P -Р)-(Р -Р)),где q – объемн.скорость движ-я воды через капиллярн. стенку,Рга — гидростатическое давление в капилляре,Р^- гидростатич.давлен. в тканевой жидкости, Рот -онкотическое давлен.тканевой жидкости,Рок– онкотич.давлен.плазмы в капилляре.Коэффициент фильтрации (коэффициент проницаемости) f опред-ся вязкостью фильтрующейся жидкости, размерами пор и их кол-вом.Под действием Р^, Рот жидк-ть стремится выйти из капилляра в ткани (фильтрация), а под действ. Р, Рок - возвратиться обратно в капилляр (реабсорбция). Если знак q положит., то происх.фильтрация, если отриц.-реабсорбция.При норм.условиях давление в начале капилляра Ра=30-35мм рт. ст., а в конце егоР=13-17мм рт.ст.Гидростат.давл. в межклеточн.жидкости обычно не болееР=3мм рт.ст.Т.к.стенки капилляров пропускают небольшие мол-лы, концентрация этих мол-л и осмотич.давл.в плазме и в межклеточной жидкости примерно одинаковы.Крупн.мол-лы белков плазмы с большим трудом проходят через стенки капилляров, в рез-те выравнивания концентрац.белков за счет диффузионных процесс.не происходит. Между плазмой и межклеточной жидкостью создается градиент концентрации белков,и градиент коллоидно-осмотического (онкотического) давления.Онкотич.давл.плазмы Рок=25мм рт.ст.,а онкотич.давл.в ткани Рот=5мм рт.ст.Градиент гидростатич.давл.вдоль капилляра при норм.физиологич.условиях приводит к тому,что фильтрация происх.в артериальном конце, а реабсорбция - в венозном конце капилляра.
26.
27. Особенности молекулярного строения жидкостей. Жидкости изотропны,они явл-ся аморфными телами.Внутри жидк.нах-ся молекулы.Расстояние между мол-ами невелики,силы взм-я значительны,это приводит к малой сжимаемости:уменьшение расстоян.между мол-ами вызывает появл.больших сил межмолекулярного отталкивания.Жидкости мало сжимаемы,обл.большой плотностью.Такой хар-р св-в жидкост.связан с особенностями теплового движения.Мол-ы жидкост.колеблются около положений равновесия,однако эти положения не явл-ся постоянными.Вычислим ср.расстояние между мол-ами жидк.δ=1\,где δ-ср.расст.между мол-ами жидк.;Объем жидкости:V= δ3N,где N-общее кол-во мол-л жидк.; N=nV,где n-концентрац.мол-л. Ср.время мол-ы наз-т временем релаксации τ.С повышением температуры и понижением давления время релакс.ум-ся,что обеспеч.большую подвижность мол-л жидк.и меньшую её вязкость.Для того чтобы мол-а жид.перескочила из одного положения равновесия в др.,должны нарушится связис окружавшими её мол-ами и обр-ся связи с новыми соседями.Процесс разрыва связей требует затраты энергии(E-активации),выделяемой при образовании новых связей.
28.Поверхностное натяжение,единицы измерения коэфф.пов.натяжения. Для перемещения мол-л из объема в поверхностный слой необходимо совершить работу.Поверхн.натяжение(коэфф.пов.натяж)опред-ся отношением работы,затраченной на создание некоторой поверхности жидкости при постоянной температуре,к площади этой поверхности: σ=A\S Условием устойчивого равновесия жидкостей явл-ся минимум энергии пов.слоя,поэтому при отсутствии внешних сил или в состоянии невесомости жидкость стремится иметь миним.площадь поверхности при данном объеме и принимает форму шара.Поверхн.натяжение может быть определено не только энергетически.Стремление пов.слоя жидкости сократиться означает наличие в этом слое касательных сил-сил поверхностного натяжения. Пов.натяжение =отношению силы пов.натяжения к длине отрезка,на котором действует эта сила: σ=F\L. (Н\м) Пов.натяжение зависит от температуры.Снижения пов.натяжения можно достигнуть введением в жидкость поверхносно-активных вещ-в,уменьшающих энергию поверхностного слоя.
29.Явления смачивания и несмачивания.Капиллярные явления.Давление Лапласа.Газовая эмболия. На границе соприкосновения различн.сред набл-ся смачивание и несмачивание.Если F притяжения тв тела- жидкости> Fж-ж, то жидкость будет растекаться по поверхности- смачивание. еслиFж-тв<Fж-ж, то ж не будет растекаться по пов-сти тв тела,а будет уменьшать свою пов-сть, собир в каплю. -несмачивание На поверхностях раздела каждых сред действуют силы поверхн.натяжения.Если эти силы разделить на длину окружности капли,то получ-ся σ13;σ21;σ32.Угол Ѳ между смачиваемой поверхностью и касательной к поверхности жидкости наз-т краевым.За меру смачивания принимают величину: cos Ѳ=(σ13- σ32)/ σ21.Если σ32< σ13,то Ѳ<π\2, и жидкость смачивает тв.тело,поверхность кот-ого наз-ся гидрофильной.Если σ32< σ13,то Ѳ>π\2, жидкость не смачивает тело,поверхн.его наз-т гидрофобной.Несмачивающая жидкость не протекает через малые отверстия в тв.теле.Если краевой угол определить нельзя,то капля растек-ся по поверхности тв.тела до тех пор,пока не покроет всей его поверхности или пока не обр-ся мономолекулярный слой.Это наз-ся идеальным смачиванием(растекание спирта или воды по стеклу).Под действием сил пов.натяж.пов-ый слой жидкости искривлен и оказ-т дополнит.давление ∆р.Искривление поверхности(мениск)возникает в узких(капиллярных)трубках в рез-те смачиван.или несмач.При смач.обр-ся вогнутый мениск.Рассм.поведение пузырька воздуха,находящегося в капилляре с жидкостью.Если давление жидкости на пузырек с разных сторон одинаково,то оба мениска пузырька будут иметь одинаковый радиус кривизны,и силы дополнит.давления будут уравновешивать др.друга.При избыточн.давлении с одн.стороны(при движение жидкости),мениски деформируются,изм-ся радиус кривизны,дополн.давл.станет неодинак.Это приведет к воздействию на жидкость со стороны пузырька воздуха,которое затруднит или прекратит движение жидкости. Такие явления могут происходить в кровеносной системе чел-ка. Попавшие в кровь пузырьки воздуха могут закупорить мелкий сосуд и лишить кровоснабжения какой-либо орган.Это явление наз-ся эмболией. Так,воздушная эмболия может возникнуть при ранении крупных вен:проникший в кровь воздух обр-т воздушный пузырь,препятств.прохождению крови.Газовая эмболия-(водолазы-при подъеме с глубины на поверхность)обусловлена переходом газов крови из растворенного состояния в свободное 30. Поверхностные явления в альвеолах.Сурфактант. в лёгких происходит газообмен.Структурная единица лёгкого, в кот происх этот процесс- альвеола.при вдохе объём альвеол увелич благодаря работе дых мышц, давление в них стан меньше атмосфи это способств их заполнению воздухом.После выоха объём альвеол уменьш, добавочное давл увелич, что должно было бы сильнее уменьшить объём альвеол и препятствовало след вдоху.Но этого не происходит благодаря спец в-ву- с урфактанту., покрывающему внутр пов-сть альвеол.он снижает поверхностное натяжение альвеолярных стенок.Т.о сурфактант обеспеч возможность дыхания
31. Методы измерения коэфф-та поверхностного натяжения. Поверхн. натяж-е определ-ся отношением работы, затраченной на создание некоторой поверхности жидкости при пост-нной температуре к площади этой пов-сти. б=А/S. Пов-стное натяж-е может быть определено не только энергетически, т.е. условием для устойчивости жидкости явл-ся минимум энергии пов-ного слоя. Стремление поверхн. слоя жидкости сократиться означ.: наличие в этом слое касат-ных линий - сил поверхн. слоя. Поверхн. натяжение = отношению силы поверхн. натяж-ия к длине отрезка, на кот-ом действует эта сила: б=F/ l. Поверхн. натяж-е зависти от температуры. Вдали от критич-кой тепмературы значение его убывает линейно при увелич-ии темпер-ры. Снижение поверхн. натяж-я можно достигнуть введением в жидкость поверхностно-активных вещ-тв, уменьш-щих энергию поверхн. слоя.
32. .Деформации и их виды. Закон Гука для упругих деформаций. Деформация – изменение взаимного располож-ия точек тела, которое приводит к изменению его формы и размеров. Деформации бывают: упругие, если после прекращения действия силы она исчезает, Пластические, если деформация сохраняется и после прекращения внешнего возд-вия, и упругопластическая – промежуточный случай,т.е. неполное исчезновение деформации. Виды деф-ции: 1. растяжение – например: возникает в стержне при действии силы, направленной вдоль его оси. 2. Сдвиг – сила,касательная к одной из граней примоуг-го параллел-педа, вызывает его деформацию, превращая в косоугольный параллел-пед. Упругие малые деформации подчин-ся закону Гука,согласно кот-му напряжение пропорционально деформации. Для двух случаев (растяжение, сжатие) исп-ется 2 формулы: б=Еε и G, где Е-модуль Юнга, а G-модуль сдвига.
33. Механические свойства биотканей (мышечн. и костная ткани, кровен.сосуды). Под механич. св-вами биотканей понимают 2 разновидности. 1)одна связана с процессами биологической подвижности. Эти процессы обусловлены химич-кими процессами и энергетически обеспечив-ся АТФ. – это группа – активные механические св-тва биологич.систем. 2) Пассивные механич. св-ва биологич. тел. Костная ткань- Кость – основной материал опорно-двигат.аппарата. Гидроксилапатит . в кости дает твердость, упругость, прочность. Минеральное содержимое обеспеч-ет быструю деформацию,а полимерная часть (коллаген) – ползучесть. Если в кости или в ее механич. модели быстро создать постоянную деформацию,то скачкообразно возникает и напряжение. Мышцы – в состав входит соединит.ткань. =>Механические св-ва мышц подобны св-вам полимеров. Гладкие мышцы могут значительно растягиваться без особого напряжения, что способствует увеличению размеров полых органов. Скелетная мускулатура – при быстром растяжении на определ-ную величину напряжения резко возрастает, а затем уменьшается до Сосуды – Механич. св-ва определ-ся главным образом св-вами коллагена,эластина и гладких мышечных волокон. Рассмотрим деформацию сосуда, из-за давления на стенку сосуда изнутри с помощью ур-ния Ламе: = , где h-толщина стенки, r-радиус внутр.части, p-давление.
34.
35.
36.
37.
Термодинамика изучает общие законы взаимного превращения эн. из одной формы в другую в рез-те протекания физических, хим. или физико-хим. процессов. Термодинамика включает в себя следующие разделы:
39. 2. Биоэнергетика. Биотермодинамика. Биоэнергетика -раздел биофизики, изучающий вопросы обеспечивания организма энергией за счет ресурсов внешних источников. Биотермодинамика – раздел биофизики, изучающий обмен энергией между телами термодинамической системы без учёта строения тел системы. Живые ор-мы усваивают пост-щие к ним из окруж. среды в-ва, перераб-вают их, синтезируют и накапливают новые высокомолек. соед-я для создания и обновления клеток и тканей, аккумулирования бол. запасов хим. эн. Совок-ть всех пр-сов наз. ассимиляцией или анаболизмом. Одновременно в ор-ме протекают противоположные процессы – диссимиляция или катаболизм, сводящиеся к разложению сложных орган. Соед-й, окислению их до Н2О, СО2 и высвобождению при этом эн. В раннем пери-оде развития в ор-ме чел, как и во всем живом, пр-сы асси-миляции превалируют над диссимиляцией, но по мере прибли-жения к старости нач. дом-ть пр-сы дис-ции, что приводит к уменьшению в ор-ме запасов хим. эн. Изучением и решением всех этих вопросов заним. биоэнергетика, кот. выступ. одновременно и как часть биохимии и как часть биофизики. Теоретич. же основой биоэн-ки и инструментом, с помощью кот. она решает свои задачи, явл. хим. термодинамика.
40. 3. Первое начало термодинамики и его применение к живым системам. Частным случаем закона сохр. эн. (Во всехявленияхпр-ды энергия не может исчез. бесследно или возн-ть из ничего.) в прим-и к процессам, сопр-ся тепловыми явлениями, выступаетпервое начало(или 1закон ) термодинамики: подведенноек системетепло Qидет на увел-е ее внутр. Эн. ΔU и на совершение сис-темой работы Апротив внешних сил: Q = Δ U + А. Системаможет перех. из одного сост-я в др. различ. путями. Но всоот-ветствии с законом сохр. эн. изменение внутр. эн. ΔU системы не зав.отпути перехода: оно одинаково во всех случаях, если одинаковы начал. и конеч. сост-я с-мы. На основании 1 начала т-ки можно сделать несколько важных выводов. 1. В изолир.С-ме сумма всех видов энергии есть вел-на const. 2. Невозможно создатьвечный двигатель первого рода, кот. производил бы работу без подведения эн. извне, т.к. производимая с-мой работа будет всегда меньше, чем теплота,затраченнаянаее производство
41.
42. Тепловой баланс организма. Способы теплообмена. Биообъекты – открытые термодинамические сист., обмен-щиеся с окр.средой Е и вещ. Тепловой баланс орг.-соотношение между получаемым и отдаваемым во внеш. среду кол-вом тепла за определ. период времени (обеспечивающее постоян. деят-сть органов и тканей). Способы теплообмена (переноса тепловой Е): конвекция, теплопроводность (кондукция), излучение. Обычно существуют одновременно. Конвекция - перенос тепла при перемещении объемов газа или жид. в пространстве. Теплообмен между жидк. или газ. и поверхностью тв.тела - конвективный теплообмен. Накопив теплоту в одном месте, вещество-носитель переносит его в более холодное и там отдает окружающей среде(отличие конвекции от теплопроводности, когда вещ.-проводник тепла само остается на месте). Теплопроводность - молекулярный перенос тепла в сплошной среде, обусловленный разностью t0. В этом случае теплота передается за счёт непосредственного соприкосновения частиц, имеющих различную t0. Что приводит к обмену Е между молек., ат.или свободными е -. Механизм теплопроводности: Q = A × Δ T / R, где Q — количество передаваемой тепловой Е, А — площадь сечения теплопроводящего тела, Δ T — разность t0 между 2точками, а R — тепловое сопротивление материала, характеризующее, насколько он тормозит теплопередачу. Тепловое излучение –процесс распространения теплоты с электромагнитными волнами. Обусловлен превращением внутр.Е вещ. в Е излучения, переносом излучения (в форме электромагнитных волн) и его поглощением вещ. Тип излучения зависит от t0 тела.
43. 6. Термометрия. Прямая и непрямая калориметрия. Термометрия – отдел прикладной физики, в которой изучаются методы измерения температуры и связанные с этим вопросы. Термометры – устройства для измерения температуры - состоят из чувствительного элемента, в котором реализуется термометрическое свойство, и измерительного прибора. В зависимости от измеряемых интервалов температур наиболее распространены жидкостный, газовый термометры, термометр сопротивления. Калориметрия – ряд методов, совокупность которых применяют для измерения количества теплоты, выделяющегося или поглощаемого в различных физических, химических и биологических процессах. Типы калориметров: 1.калориметры, в которых количество теплоты определяют по изменению температуры; 2.калориметры, у которых температура постоянна и количество теплоты определяют по количеству вещества, перешедшего в другое фазовое состояние.
44. Энтропия(Э) и ее св-ва. Энтропия – функция состояния и системы, разность значений которой для двух состояний равна сумме приведенных количеств теплоты при обратном переходе системы из одного состояния в другое. (Больцман 1872) Э -ф-ция состояния сист., разность значений которой для 2 состояний=сумме приведенных количеств теплоты при обратимом переходе сист из одного состояния в др. ∆S=S2-S1=2∫1 , где S1 и S2- Э в конечном2 и начальном1 состояниях. Статистическая физика связывает Э. с вероятностью осуществления данного макроскопического состояния системы. Э. определяется через логарифм статистического веса W данного равновесного состояния S= k ln W (E, N), где k — постоянная Больцмана (k=1,38•10–23 Дж/К), W(E, N) — число квантовомеха-нических уровней в узком интервале энергии DЕ вблизи значения энергии Е системы из N частиц. Св-ва Э.: *является аддитивной(равно сумме значений величин, соотв-щих его частям) величиной; *есть ф-ция состояния макросистемы; *э. изолированной сист. при протекании необратим. процессов возрастает; *э. макросистемы, находящейся в равновесном состоянии, max. *Изотермическое сжатие вещ. умен., а изотермическое расширение и нагрев.-увелич. Э.
45 Свободная и связанная энергия в организме. Свободная энергия- max возможная работа, которую может совершить система, обладая каким-то запасом внутр.Е (внутр.Е системы U = сумме свободной (F) и связанной Е (TS):U=F+TS. Свободная Е Гельмгольца для системы с постоянным числом частиц: F=U-TS, где U-внутренняя Е, T- абсолютная t0, S-энтропия. Свободная Е Гиббса:G=U+PV-TS, где P-давление, V-объем. Связанная энергия –часть внутр.Е, которая не может быть превращена в работу, – это обесцененная часть внутренней энергии. При одной и той же температуре связанная энергия тем больше, чем больше энтропия. энтропия системы-. мера той энергии, которая не может быть превращена в работу.
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 607; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |