bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι κάνει τη συγκέντρωση οξυγόνου χαμηλή σε κυψελίδες;

Δεν είναι ακριβές να πούμε ότι η συγκέντρωση οξυγόνου είναι χαμηλή στο κυψελίδες. Στην πραγματικότητα, η συγκέντρωση οξυγόνου στην κυψελίδα είναι στην πραγματικότητα αρκετά υψηλή , συνήθως γύρω από 100 mmHg , που είναι κοντά στη μερική πίεση του οξυγόνου στον αέρα που αναπνέουμε.

Ωστόσο, η συγκέντρωση οξυγόνου στην κυψελίδα είναι χαμηλότερη από τη συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα που αναπνέουμε , και υπάρχουν μερικοί λόγοι για αυτό:

1. Ανταλλαγή αερίων: Ο πρωταρχικός λόγος για τη χαμηλότερη συγκέντρωση οξυγόνου στις κυψελίδες είναι η συνεχής ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των κυψελίδων και των τριχοειδών αγγειών που τους περιβάλλει. Το οξυγόνο διαχέεται από τις κυψελίδες στο αίμα, όπου μεταφέρεται στους ιστούς του σώματος. Αντίθετα, το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα διαχέεται στις κυψελίδες που εκπνέουν. Αυτή η συνεχιζόμενη ανταλλαγή έχει ως αποτέλεσμα μια ελαφρώς χαμηλότερη συγκέντρωση οξυγόνου στις κυψελίδες σε σύγκριση με τον εισπνεόμενο αέρα.

2. Όχι όλο τον αέρα που αναπνέουμε φτάνει στις κυψελίδες. Ορισμένος αέρας παραμένει στους αγώνες των αεραγωγών (όπως οι Bronchi και Bronchioles) και δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων. Αυτός ο αέρας "Dead Space" συμβάλλει στην ελαφρώς χαμηλότερη συγκέντρωση οξυγόνου στις κυψελίδες.

3. Η κλίση μερικής πίεσης οξυγόνου μεταξύ των κυψελίδων και του αίματος οδηγεί τη διάχυση του οξυγόνου στο αίμα. Αυτή η κλίση διατηρείται από τη σταθερή απομάκρυνση του οξυγόνου από το αίμα από τους ιστούς του σώματος, η οποία διατηρεί τη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα χαμηλότερη από τις κυψελίδες.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η συγκέντρωση οξυγόνου στις κυψελίδες εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλή για να υποστηρίξει τις απαιτήσεις οξυγόνου του σώματος . Η ελαφρά μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου σε σύγκριση με τον αέρα που αναπνέουμε είναι μια φυσική συνέπεια της διαδικασίας ανταλλαγής αερίων.

Πώς γνωρίζουμε τόσα πολλά για τα άτομα όταν δεν μπορούμε να τα δούμε;

Πώς γνωρίζουμε τόσα πολλά για τα άτομα όταν δεν μπορούμε να τα δούμε;

Οι επιστήμονες πειραματίστηκαν και παρατήρησαν στοιχεία και τη συμπεριφορά τους, κάτι που τους βοήθησε να καταλάβουν την ύπαρξη ατόμων και να πλαισιώσουν την ατομική θεωρία. Η ατομική θεωρία δημιουργήθηκε πολύ πριν από το πρώτο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετάδοσης, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζαμε

Διαφορά μεταξύ στοιχείων μπλοκ S και P

Διαφορά μεταξύ στοιχείων μπλοκ S και P

Κύρια διαφορά – Στοιχεία μπλοκ S έναντι P Ο περιοδικός πίνακας στοιχείων περιέχει όλα τα στοιχεία που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τώρα. Αυτά τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες ομάδες ως μπλοκ s, μπλοκ p, μπλοκ d και μπλοκ f. Ταξινομούνται ανάλογα με το τροχιακό όπου υπάρχουν τα ηλεκτρόνια σθένους τ

Εκμάθηση εμπειρικού τύπου – Πώς να υπολογίσετε τον εμπειρικό τύπο

Εκμάθηση εμπειρικού τύπου – Πώς να υπολογίσετε τον εμπειρικό τύπο

Ο εμπειρικός τύπος ή ο απλούστερος τύπος μιας χημικής ένωσης είναι η απλούστερη αναλογία των στοιχείων που συνθέτουν το μόριο. Αυτές οι αναλογίες συμβολίζονται με δείκτες δίπλα στα σύμβολα των στοιχείων. Αυτό το παράδειγμα προβλήματος θα σας καθοδηγήσει στα βήματα για τον προσδιορισμό του εμπειρικού