viernes, 23 de octubre de 2015

Espirómetro


Introducción:
 
  En la practica siguiente evaluamos el funcionamiento de nuestros pulmones con ayuda del el espirómetro que fue proporcionado por los maestros del laboratorio, en los siguientes párrafos explicaremos como funciona el espirómetro y sus partes.
  En la medicina se usa el espirómetro para medir la capacidad volumétrica que tienen los pulmones y así determinar la edad, la edad de los pulmones puede diferir por las diferentes enfermedades que tienen los pacientes. Por ejemplo un paciente que tiene asma tiene mas desgaste de pulmones ya que no se oxigena completo por culpa de los bronquios y bronquiolos que no se expanden de manera correcta por lo cual la oxigenación es mucho mas baja.

El espirómetro:
     
   El espirómetro es usado en medicina para medir los volúmenes y capacidades del pulmón. Consta de un sistema de recogida de aire (puede ser de fuelle o campana) y de un sistema de inscripción montado sobre un soporte que se desplaza a la velocidad deseada.

La adición de un potenciómetro que genera una señal proporcional al desplazamiento de la campana permite trasformar la señal mecánica en eléctrica.

Actualmente casi todos los espirómetros son capaces de calcular la derivada del volumen medido para transformarla en flujo (V/t).


Para hacer una medición correctamente se requiere ingresar todos los datos para que el aparato logra hacer los cálculos pertinentes, para lograr hacer los cálculos es necesario ingresar los siguientes datos:

  • Nombres y Apellidos
  • Fecha de nacimiento
  • Sexo 
  • Altura 
  • Peso
  • Notas extras
Después de haber ingresado los datos se inicia la prueba, se tapa las fosas nasales para evitar las fugas de la nariz, después se sopla por una especie de boquilla la cual recibe el aire expulsado por el paciente y mide  cuanto pasa a través de la boquilla y hace los cálculos para demostrar la capacidad pulmonar que tiene el paciente.


Para concluir es necesario saber como funciona este aparato tan importante cuando se quiere hacer una evaluación física minuciosa, también es bueno saber como funciona para tratar de tener un mayor cuidado en el cuidado de los pulmones .

viernes, 16 de octubre de 2015

Leyes de los gases





Leyes de los gases

            Las leyes de los gases se descubrieron a finales del siglo 18, ya que aunque los gases presentan con diferentes propiedades químicas casi todos se comportan de una manera similar. Los Gases son el único estado en el cual se pueden comprimir las moléculas lo suficiente para entrar en un espacio pequeño, o esparcir lo suficiente para llenar un gran espacio. Las medidas utilizadas para marcar la presión son Pascales, atmosferas y torr.

Ley de Boyle
La ley de Boyle utiliza como constante a la temperatura, la ecuación de esta ley es la siguiente: P1V1=P2V2. Cuando se grafica la línea que se crea tiene un comportamiento isotérmico.

Ley de Charles
La ley de charles toma como constante a la presión, la ecuación de esta ley es V1/T1=V2/T2.  Cuando se grafica tiene un comportamiento isobárico.

Ley de Gay-Lussac
La ley de Gay-Lussac tomo como constante el volumen, la ecuación de esta ley es P1/T1=P2/T2. La grafica de esta ley tiene un comportamiento isocora.

Experimentos en clase
Ley de Gay-Lussac
Para demostrar la ley de Gay-Lussac se llenaron dos recipientes con agua, uno con agua fría y otro con agua caliente. Luego se metió un tubo de ensayo en el agua caliente y vimos como la temperatura hizo que la presión suba. Posteriormente se inserto el tubo de ensayo en agua fría, esto hizo que la presión descendiera.

Ley de Boyle
Para demostrar la ley de Boyle se metió aire en un cilindro que mide la presión y puede ajustar la presión. Aquí se tomaba la temperatura como constante. Lo que se hizo fue ajustar la presión para ver como se comportaba el gas. Si lo comprimías la presión subía y luego se estabilizaba, si hacías que se expandiera la presión bajaba y poco a poco se estabilizaba.

Ley de Charles
Para demostrar la ley de Charles, fue un experimento similar al de Gay-Lussac pero en este el volumen de gas cambiaba, y lo que se quedaba constante era la temperatura. Con los cambios en temperatura el volumen de gas cambiaba.

Referencias
1. Chemistry.bd.psu.edu. Gas Laws [Internet]. 2015 [cited 16 October 2015]. Available from: http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/gases.html
 2. Intercentres.edu.gva.es. Ley de Boyle con sensores [Internet]. 2015 [cited 16 October 2015]. Available from: http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Cinetico-corpuscular/PV/P-V.htm
3. Educ.ar. El cero absoluto y la Ley de Charles [Internet]. 2015 [cited 16 October 2015]. Available from: https://www.educ.ar/recursos/ver?id=15020


viernes, 9 de octubre de 2015

Energia mecanica y energia electrica



Energia se define como la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, entre otros. En base a diversas caracteristicas, la energia se clasifica en varios tipos, tales como la eléctrica, la lumínica, la mecánica, la termica, la solar, la quimica. 



La energia electrica es la resultante de una diferencia entre el potencial de dos puntos; al obtenerse una corriente electrica entre los dos, se puede obtener algun tipo de trabajo. Es posible la transformacion de esta energia en energia lumionasa, mecanica, o termica. 

 
La energía mecánica es la suma de la energia potencial, cinética y  elástica de un cuerpo en movimiento. Es el reflejo de la capacidad de un cuerpo con masa para ejecutar un trabajo. Claros ejemplos de esta energia son la energía hidráulica, y eólica.


En la practica que realizamos el pasado Viernes 2 de octubre, se llevo a cabo un proyecto para convertir energia mecanica en electrica.



El material del proyecto fueron una caja de engranes de plastico sujetos por una manija, hil0 de cobre y un par de focos LED. Dicho material descanso en una base de carton en donde estaban anclados. 


Displaying IMG-20151009-WA0004.jpg Con la energia mecanica que ejerciamos al mover la manija de la caja de engranes, se busco prender los focos LED. El proyecto se llevo a cabo satisfactoriamente y a continuacion mostramos los resultados.

Displaying IMG-20151009-WA0001.jpg


Adicionalmente al proyecto de conversion de energia mecanica a electrica, hicimos un pequeno circuito que consta de un panel solar, cable de cobre y focos LED. 
El panel captura la energia solar y la transforma en luminica.


               Displaying IMG-20151009-WA0003.jpgDisplaying IMG-20151009-WA0000.jpg