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Aterosclerosis

La enfermedad aterosclerosis causa estrechamiento (estenosis) de las arterias que puede progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo adecuado de la sangre por la arteria así afectada, se da por la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre sus paredes. Esta acumulación se llama placa. La placa puede provocar el estrechamiento de las arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo. Gif recuperado de  https://www.geosalud.com/fotos/images/ateroma-animacion.gif H ablando desde un concepto físico, la sangre tiene una densidad de 1.04 g/cm³, muy cercana a la del agua que es de 1.00 g/cm³, por lo que podemos hablar del sistema circulatorio como un sistema hidráulico donde las venas y las arterias son similares a mangueras. Como sucede con cualquier circuito hidráulico, la presión en el sistema circulatorio varía a través del cuerpo, la acción de la gravedad es muy notoria en las arterias donde la presión varía de un punto a otro. Entonces si se l
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Flujo Sanguíneo.

El flujo sanguíneo se define como el volumen de sangre (ml) que pasa a través de la superficie transversal del vaso por unidad de tiempo que son los segundos. A partir del flujo se puede conocer, y calcular la cantidad de sangre que está circulando en un cuerpo y los tamaños de los vasos. Imagen tomada de: https://www.istockphoto.com/es/v%C3%ADdeos/flujo-sangu%C3%ADneo En los humanos, la sangre fluye desde el corazón hasta la aorta, desde donde ingresa a la aorta. Estos se ramifican en arteriolas (arteriolas), que a su vez se ramifican en numerosos capilares finos. La sangre regresa al corazón a través de las venas. El radio de la aorta es de aproximadamente 1.2 cm y la velocidad de la sangre a través de ella es de aproximadamente 40 cm/seg. Un capilar típico tiene un radio de 4x10-4, y la sangre tiene una velocidad en el de 5x10-4 cm/seg. Imagen tomada de:  https://gfycat.com/dazzlingacceptablecorydorascatfish Además se puede indicar el estado de funcionalidad de los vasos (rigidez o

Ecuación de continuidad

 La ecuación de continuidad es un producto de la ley de conservación de la masa, que manifiesta que en un conducto, sin importar su sección; mientras no existan derivaciones, la cantidad de fluido que entra por uno de sus extremos debe salir por el otro. O sea que se conserva el fluido a través del conducto La ecuación se basa en que el caudal (Q) del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir que, el caudal en el punto 1 (Q 1 ) es igual que el caudal en el punto 2 (Q 2 ). Que es la ecuación de continuidad y dónde:   Imagen tomada de: http://www.cienciasfera.com/materiales/tecnologia/tecno02/tema08/22_ecuacin_de_continuidad.html S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto. v es la velocidad del fluido en los puntos 1 y 2 de la tubería. Se

Principio y Ecuación de Bernoulli

Principío de Bernoulli. En 1738 el físico y matemático Daniel Bernoull estudió el comportamiento de los fluidos en movimiento teniendo en cuenta que estos tienen energía cinética, energía potencial y energía debida a la presión teniendo el mismo valor en todas las regiones por las que se desplaza el fluido. Es decir, que la energía total de un fluido en movimiento permanece constante (Principio de Conservación de Energía). A partir de esto establece su principio, mejor conocido como el "Principio de Bernoulli", este establece que "Dentro de un flujo horizontal de fluidos, los puntos de mayor velocidad de dicho fluido deberán tener una presión menor a los puntos que cuentan con una velocidad menor de fluido". Imagen de:  https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernoulli Por lo tanto, en tuberías de agua horizontales de diferentes diámetros, el área con un flujo de agua más rápido tendrá una presión más baja que el área con un flujo de agua más lento. Para muchas persona

Ecuación de Poiseuille

  E CUACIÓN DE POISEUILLE  En 1842, el físico francés J.L.M. Poiseuille publicó sus estudios sobre flujo a través de los capilares de vidrio, relacionando la pérdida de presión con el gasto, a través de la fórmula, consiste principalmente en "La pérdida de energía por viscosidad" Imagen de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poiseuille.jpg En el caso de fluidez suave (flujo laminar), el caudal de volumen está dado por la diferencia de presión dividida por la resistencia viscosa. Esta resistencia depende linealmente de la viscosidad y la longitud, pero la dependencia de la cuarta potencia del radio, es exageradamente diferente Imagen de http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/fluids/imgflu/poi1.gif Imagen de http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/fluids/imgflu/poi2.gif Donde: F o Q : Flujo  P 1 : Presión de flujo en el punto 1 P 2 : Presión de flujo en el punto 2 r : Radio  n: Coeficiente de viscosidad  L: Longitud  R: Resistencia de flujo o periférica La ca