Anestesiologisk Fysik. ST-dag i medicinsk fysik

Relevanta dokument
Anestesiologisk fysik

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Fast fas Flytande fas Gasfas

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Flytande fas Gasfas

Temperatur T 1K (Kelvin)

Kapitel 5. Gaser. är kompressibel, är helt löslig i andra gaser, upptar jämt fördelat volymen av en behållare, och utövar tryck på sin omgivning.

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Flytande fas Gasfas

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)

Godkänt-del. Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10

9 Storheter och enheter

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om måttenheter;

Repetition F4. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

Repetition mätningar, kraft, densitet & tryck Heureka Fysik 1: kap. 1-3 version 2019

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)

Repetition grunder, kraft, densitet & tryck Heureka Fysik 1: kap. 1-3 version 2012

Sammanfattning Fysik A - Basåret

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Innehållsförteckning

Vätskors volymökning

Om trycket hålls konstant och temperaturen höjs kommer molekylerna till slut att bryta sig ur detta mönster (sublimation eller smältning).

Gastekniska apparater inom vården. Jan Carlfjord medicinteknisk ingenjör MT/CMIT

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår

EGENSKAPER FÖR ENHETLIGA ÄMNEN

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet.

Övningsuppgifter termodynamik ,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd.

Värmelära. Värme Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt

6 Tryck LÖSNINGSFÖRSLAG. 6. Tryck Tigerns tryck är betydligt större än kattens. Pa 3,9 MPa 0,00064

10. Kinetisk gasteori

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto

Fysikaliska modeller. Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment. Peter Andersson IFM fysik, adjunkt

Termodynamik FL1. Energi SYSTEM. Grundläggande begrepp. Energi. Energi kan lagras. Energi kan omvandlas från en form till en annan.

PROV 3, A-DELEN Agroteknologi Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda en formelsamling.

Kap 4 energianalys av slutna system

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 13-18

Termodynamik FL3. Fasomvandlingsprocesser. FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN. FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN. Exempel: Koka vatten under konstant tryck:

Ingenjörsmetodik IT & ME 2010 Föreläsning 2. Enheter i SI-systemet Kap 1 Dimensionsanalys Kap 6

WALLENBERGS FYSIKPRIS

LABORATION 2 TERMODYNAMIK BESTÄMNING AV C p /C v

Övningstentamen i KFK080 för B

Termodynamiska potentialer Hösten Assistent: Frans Graeffe

Grundläggande energibegrepp

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Värmelära. Fysik åk 8

4 rörelsemängd. en modell för gaser. Innehåll

Räkneuppgifter i matematik, kemi och fysik för repetition av gymnasiet. Farmaceutiska Fakulteten

PTG 2015 övning 1. Problem 1

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite

Kapitel 1. Kemiska grundvalar

Tentamen KFK080 för B,

Godkänt-del A (uppgift 1 10) Endast svar krävs, svara direkt på provbladet.

Lösningsförslag. Tentamen i KE1160 Termodynamik den 13 januari 2015 kl Ulf Gedde - Magnus Bergström - Per Alvfors

Räkneövning 2 hösten 2014

Bestäm brombutans normala kokpunkt samt beräkna förångningsentalpin H vap och förångningsentropin

Till alla övningar finns facit. För de övningar som är markerade med * finns dessutom lösningar som du hittar efter facit!

27,8 19,4 3,2 = = ,63 = 3945 N = = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik

Kapitel 1. Kemiska grundvalar

TENTAMEN. Institution: DFM, Fysik Examinator: Pieter Kuiper. Datum: april 2010

Densitet Tabellen nedan visar massan och volymen för olika mängder kopparnubb.

HYDRAULIK Grundläggande ekvationer III

ENERGI? Kylskåpet passar precis i rummets dörröppning. Ställ kylskåpet i öppningen

Termodynamik FL4. 1:a HS ENERGIBALANS VÄRMEKAPACITET IDEALA GASER ENERGIBALANS FÖR SLUTNA SYSTEM

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Då du skall lösa kemiska problem av den typ som kommer nedan är det praktiskt att ha en lösningsmetod som man kan använda till alla problem.

FUKTIG LUFT. Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft. ω = m v /m a m = m a (1 + ω)

Från Experimentskafferiet, Sigtuna kommun. Av Ludvig Wellander.

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

mg F B cos θ + A y = 0 (1) A x F B sin θ = 0 (2) F B = mg(l 2 + l 3 ) l 2 cos θ

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik för F3

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA

Lite kinetisk gasteori

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter.

Ingenjörsmetodik IT & ME Föreläsare Dr. Gunnar Malm

Materia Sammanfattning. Materia

Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström. Andreas Josefsson. Tullängsskolan Örebro

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Gaser. Förväntade studieresultat. Kapitel 5. Gaser. Kapitel 5

Termodynamik Föreläsning 4

Repetition F7. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Termodynamik FL 2 ENERGIÖVERFÖRING VÄRME. Värme Arbete Massa (endast öppna system)

3-8 Proportionalitet Namn:

Trycket är beroende av kraft och area

Hur förändras den ideala gasens inre energi? Beräkna också q. (3p)

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen)

Termodynamik Föreläsning 1

Materiens tillstånd. Bohrs atommodell. Bohrs atommodell. Grundämnen. Idag kan vi se atomer. Atomer Materiens minsta byggstenar.

LABORATION 3 FYSIKLINJEN AK1. Denna laboration gar ut pa att studera sambandet mellan tryck och temperatur,

U = W + Q (1) Formeln (1) kan även uttryckas differentiells, d v s om man betraktar mycket liten tillförsel av energi: du = dq + dw (2)

Arbetet beror på vägen

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

Tryck. fredag 31 januari 14

Tillämpad vågrörelselära FAF260, 6 hp

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Transkript:

Anestesiologisk Fysik ST-dag i medicinsk fysik 180406

Anestesiologi An: Utan Aisthēsis: Känsel/-la; smärta Logi: Läran om Fysik Physis eller physikos: Natur(-ligt)

U = RI 1 N = 1 kg * m / s 2 P = P 1 + P 2 +... + P n Q = p * Δ P * r 4 / (8 * h * l) T = 2 * P * R PV = nrt N 2 O & Entonox & CO 2 Tryck Volym Temperatur Spänning Flöde Resistens Energi Vikt Viskositet Densitet Ljud Ljus, röntgen 6.022 x 10 23 PV = k 9.81 m/s 2 V = kt P = kt SVP H2 O = 6.3 kpa E = mc 2 1 Atm = 101.33 kpa = 760 mmhg 1 Bar = 14.5 PSI 10 m H 2 O Henry Charles Boyle Dalton Fourier Pascal Ohm Poiseuille Bernoulli Reynold Gastryck Diffusion Osmos (Topp-)flöde Noggrannhet Precision Mätning

Système International d unités SI-enheter 1/299792458 s Enhet Symbol Storhet Variabel meter m Längd l kilogram kg Massa m sekund s Tid t ampere A (Elektrisk) ström I kelvin K Temperatur T candela cd Ljusstyrka I v mol The duration of 9,192,631,770 molperiods of the Antal n radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom. Observera kilogram A = C/s 1 C = 6.2415 x 10 18 e - Symbolen m är inte samma sak som variablen m! 1 cd = 1/683 W/sr vid 540 x 10 12 Hz

Härledda Enheter ALLA andra! Volt =? Hastighet = l/t = km/h = m/s Volym? Liter? = Spänningen mellan punkterna A och B =? = Den energi (alltså joule) som krävs för att flytta en laddning (alltså C) från punkten A till B =? = J / C =? = Nm / C =? = kgm / s 2 * m / As = kgm 2 / As 3 1 N = Den kraft som krävs för att ge massan 1 kg en acceleration av 1 m/s 2

Prefix Prefix Symbol Faktor yocto- y 10-24 zepto- z 10-21 atto- a 10-18 femto- f 10-15 pico- p 10-12 nano- n 10-9 micro- 10-6 milli- m 10-3 centi- c 10-2 deci- d 10-1 deca- da 10 1 hecto- h 10 2 kilo- k 10 3 mega- M 10 6 giga- G 10 9 tera- T 10 12 peta- P 10 15 exa- E 10 18 zetta- Z 10 21 yotta- Y 10 24

Mekanik Jämvikt, rörelse och krafter Kraft = N = kgm/s 2 Tryck = N/m 2 = Pa Arbete = Nm = J Energi = J Effekt = J/s = W Normalt lufttryck = 101.33 kpa = 1 atm = 1013 mbar = 760 mmhg = 1033 cmh 2 O 1 Wh = 3600 Ws = 3600 J/s*s = 3600 J 1 kwh = 3600 kj = 3.6 MJ 1 J = 0.239005736 cal 1 kwh = 0.64 1 kcal = 4.2 kj

Mekanik Tyngd = kraften som orsakas av jordaccelerationen (g = 9.81 m/s 2 ) F net = ma (N = kgm/s 2 ) F grav = mg F net = F grav ma = mg a = g

Mekanik Energi (E)= J = Nm = kgm 2 /s 2 F=mg E p = mgy E k = ½mv 2 Energi (till skillnad från glass) är konstant och oförstörbar. Termodynamikens första lag

Tryck Enhet: Kraft per ytenhet = F/A = N/m 2 = Pascal = Pa Andra enheter: 1 atm = 101.33 kpa = 760 mmhg = 1.013 bar = 10.33 m H 2 0 = 14.7 PSI Gaslagar Allmänna gaslagen: PV = nrt P totalt = P 1 + P 2 +... +P n Boyles lag: PV=k Charles lag: V=kT Daltons lag: P totalt =P 1 +P 2 +...+P n (Hg) = 13.6 g/cm 3 P 18 V 18 =k =P 0 V 0 V 0 =P 18 V 18 /P 0 V 0 =2.8*0.2/1=0.56 ml

Gaslagar P x V = n x R x T P = tryck (pascal) V = volym (liter) n = antal mol R = allmäna gaskonstanten 8.314472 (J/mol x K) T = temperatur (Kelvin) Avogadros hypotes: Detta gäller oberoende av vilken gas (ideal) En mol upptar 22.4 liter vid STP STP = 0 C (273.15 K) 1 atm (760 mmhg = 101.33 kpa) Avogadros tal = 6.022 x 10 23 = antal partiklar i en mol P 1 P 2 P=? + =

Adiabatiska förändringar Adiabatisk förändring = förändring utan värmeutbyte med omgivningen Adiabatisk kompression av gas temperaturen ökar! Cykelpump Tryckkammaren Adiabatisk expansion temperaturen minskar Snabb tömning av gasflaska Kryoprob Ovanstående är INTE en följd av gaslagarna

Tryck Hur många cmh 2 O är 1 atmosfär? 1 atm 100 kpa = 100 000 Pa = 100 000 N/m 2 10 000 kg/m 2 = 10 000 l H 2 0/m 2 = 10 m 3 H 2 0/m 2 1 atm = 10 meter vattenpelare Det är inte pumpen som suger det är lufttrycket som trycker upp vattnet Ingen pump kan suga högre än 10 meter (vid tryck 1 atm) Om brunn > 10 meter: pumpen måste ner i brunnen! 1 m 2

Tryck, Gaser & Vätskor Henrys lag: P=K H c

Tryck, Gaser & Vätskor 1 bar 1 atm (1013 mbar = 1 atm) 5.3 kpa = 40 mmhg (pco 2 ) 13 kpa = 100 mmhg (po 2 ) 10 mmhg = 13.6 cm H 2 O (CVP) Sjukhuspipeline: 4 bar Instrumentluft: 12 bar Flaskor: > 100 bar (137 bar i O 2 ) Kräver regulator Kan innehålla vätska - kritisk temperatur

Kritisk Temperatur Den högsta temperatur vid vilken en gas över huvud taget kan förekomma i vätskeform Vid ännu högre temperatur aldrig vätska, oavsett hur högt tryck! O 2-183 C N 2-195 C N 2 O + 36.5 C CO 2 + 31 C Entonox - 7 C (=50/50 O 2 /N 2 O)

Kritisk Temperatur Luft Gas 137 bar O 2 Gas 137 bar Entonox Gas 137 bar N 2 O Vätska ca 50 bar CO2 Vätska ca 50 bar

Gastubologi 1 Fast i hissen: Hur länge räcker en halvfull 10-liters syrgastub vid 12 liter/minut? 137 / 2 = halva trycket = ca 70 bar P x V = n x R x T Långsam tömning - Antag konstant temperatur P minskar 70 ggr, då måste V öka 70 ggr 10 liters tub, alltså 700 liter syrgas 700/12 = 58 minuter 19

Gastubologi 2 Hur länge räcker en halvfull tub med lustgas vid 12 liter/minut? Hmm vätska Manometern visar.? 50 Bar Cylindern full!? Lustgastuber måste vägas! Gäller även CO 2 förstås 20

Entonox Kritisk temperatur: -7 C Under -7 C separation: Tömning av kall tub: Först kommer ren O 2 Sedan kommer ren N 2 O Farligt! < -7 C O2 gas N2O vätska Vid kall väderlek: Måste lagras inomhus (>5 C) minst 24 timmar före användning

Väggspänning (tension) Enhet: N/m Cylinder: T = P x R Sfär: T = 1/2 x P x R Större radie lägre tryck (vid samma väggspänning) Större radie högre spänning (vid samma tryck) F En yta F Blåsa upp en ballong Hjärtförstoring sämre prestanda Ytspänning i alveoler svårt öppna, lättare hålla öppet!

Avdunstning Kräver energi Ångbildningsvärme (latent heat of vaporization; ångbildningsentalpi): den mängd energi/värme som måste tillföras en vätska för att den ska övergå till gas. Jämför kritisk temperatur Vatten: Ca 2.1 MJ per kg vid 37 grader, dvs 1000 kcal per 2 kg vatten som avdunstar Bensin förbränning ger 34.2 MJ per liter (= 8000 kcal)

Ångtryck, mättnadstryck Ångtryck = Vapor pressure = partialtrycket för gasformen av en vätska. Mättnadstryck (saturated vapor pressure, SVP) är ångtrycket vid jämvikt. Mättnadstrycket stiger med ökande temperatur Temperaturen då SVP är samma som omgivningstrycket: vätskans kokpunkt! Koka ägg på Mount Everest? Koka ägg i tryckkammaren? Tryckkokare? Söva i Denver?