pulzushullám

Amikor a szív összehúzódik (szisztolés), a vér kilökődik a szív és BO kiterjedő azok artériákban. A rugalmassága a érfalak vezet az a tény, hogy a szisztolé alatt nyer vér kiadja szív megnyúlik az aorta, artériák, hiszen fogadja el a nagy hajók szisztolés fázis alatt, több vér, mint ödémák a periférián.

Szisztolés nyomás normális humán 16 kPa. Elvékonyítás alatt a szív (diasztolé) feszített alábbhagy ereket, és ezért, a potenciális energia a vér útján alakítjuk kinetikus energia a véráramlás, míg a diasztolés nyomást fenntartjuk egyenlő 11KPa.

A pulzushullám - szaporító az aortán keresztül, és az artériák, a hullám megnövekedett nyomás által okozott kiesés a vér a bal kamra szisztolé alatt nyer.

A pulzushullám szaporodik sebességgel 5-10 m / s, tehát, a szisztolés fázis alatt 0,3 mp. meg kell elterjedt 1,5-3m.

Fronde pulzushullám a végére ér, mielőtt a nyomásesés kezdődik az aorta.

pulzushullám

Az egyenlet a harmonikus pulzushullám:

P0 - nyomás pulzus-hullám amplitúdó

X - távolság a pont a származék rezgésforrásokat

ω - körkörös gyakorisága

pulzushullám

E - rugalmassági modulus

λ- vastagsága a tartály falai

D - az átmérője edény

termodinamika

Kiindulási termodinamika - termodinamikai állapotát a rendszer, azzal jellemezve, a fizikai mennyiségek (térfogat, hőmérséklet, nyomás). Ha a rendszer paramétereit a kölcsönhatás a környező szervek nem változik az idő múlásával, a fix rendszer. A rendszer így állandó marad gradienseket néhány paraméter állandó sebességgel áramolhat kémiai reakció.

pulzushullám

A stacionárius állapotban a rendszer lehet olyan, hogy egy anyag csere a környezetet. A rendszer úgynevezett zárt, ha kicseréli az energiát. Egy izolált rendszer nem cserélnek számít a környéken. A rendszer paraméterei nem változnak az idővel.

A hőenergia mennyisége neurotranszmisszió hőcsere folyamat

pulzushullám

Kiszámítjuk az elemi munkát végzett az elemi térfogat.

pulzushullám

pulzushullám

A termodinamika első főtétele: az átadott hőmennyiség, hogy a rendszer meg fog változni a belső energia, és végrehajtani a munkát.

Az energia belső mennyiségére utal a potenciális és kinetikus energia.

A hőmennyiség és a kilépési munkát a folyamat, nem pedig az állam.

pulzushullám

A termodinamika második törvénye.

Az első elv, az energiatakarékosság, az nem jelzi az áramlás irányát folyamatokat. Hőcsere révén az első felső ugyanúgy lehetséges spontán hőnek melegebb hideg.

Termodinamika második törvénye - hő önmagában nem tud mozogni egy alacsonyabb hőmérsékletű test magasabb hőmérsékleten testet, így nem lehet örökös mozgás, azaz a szakaszos eljárásban az egyetlen eredmény lenne az átalakítás a hő a munkába.

A hőerőgép munkát rovására hőt kapott a fűtés, de a hő elmúlik része a hűtőszekrény

pulzushullám

Tekintsük a fogalom kifejezésére főtétele

pulzushullám

Folyamat 1-2 - úgynevezett reverzibilis, ha ez lehetséges, hogy hajtsa végre a fordított folyamat 2-1.

Ciklus (ciklikus folyamat) - olyan eljárás, amelyben valamennyi alaphelyzetbe. Ez a ciklus úgynevezett közvetlen. Ez megfelel a belső égésű motor, a eszközt, amely fogadja a hőmennyiség a fűtőtest működik, és ad egy része a hűtőszekrény hőt.

Során 1A-2, a gáz expandál. A> 00

Az eljárás 2-B-1, A <0

Fordított ciklus megfelel hűtőgépek, olyan rendszer, amely kiválasztja a leadott hő a hűtőszekrényből, és melegítő

pulzushullám

Termikus hatásfoka a gép neve, ez az arány az elvégzett munka mennyiségét által termelt hő a fűtés

pulzushullám

Az átadás hőmennyiség a hevítő gáz olyan hőmérsékleten történik, a T1 és a munkaközeget egy hűtőszekrény T2.

Hatékonyság reverzibilis gépek működő ciklus, amely két izotermák és két diobat azonos hűtővel és fűtés.

A hatékonyság a gép kevésbé visszafordíthatatlan, reverzibilis

pulzushullám

Entrofiya - különbség függvénye a rendszer állapota értékek, amelyet adott a hőmennyiség a fordított folyamat a rendszer

Ha a folyamat nem visszafordítható, a

pulzushullám

Ha a ciklus egy része visszafordíthatatlan, és a ciklus visszafordíthatatlan

pulzushullám

Ismerve a kifejezés e lehetőségek között a független paraméterek tudjuk számítani a többi paramétert és jellemzői a termodinamikai folyamatokat.

Használata 1 termodinamika képletű

pulzushullám

pulzushullám

pulzushullám

A rendszer változó számú x

Ha Gelngaltsa eltérés energia és Gibbs megvédeni:

pulzushullám

A kémiai potenciál a változás, hogy az egyik részecske a megfelelő helyet.

Kapcsolódó cikkek