Teorema de Bernoulli Flashcards

Biofísica (51 cards)

1
Q

¿Qué principio físico fundamenta el Teorema de Bernoulli?

A

Se basa en el primer principio de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso, en un fluido ideal, la energía total permanece constante.

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2
Q

¿Qué condiciones debe cumplir un fluido para que se aplique el Teorema de Bernoulli en forma ideal?

A

Debe ser un fluido ideal, sin viscosidad, con flujo constante y en un sistema cerrado sin pérdida de energía.

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3
Q

¿Cómo se expresa la energía total en un fluido según Bernoulli?

A

Et = Ep + Ec + Eg. Es decir: energía de presión, cinética y gravitacional sumadas.

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4
Q

¿Qué representa Ep en la fórmula de Bernoulli?

A

Representa la energía de presión, o presión hidrostática, ejercida perpendicularmente a las paredes del vaso.

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5
Q

¿Qué representa Ec en la fórmula de Bernoulli?

A

La energía cinética del fluido, determinada por su velocidad media. Es útil para entender fenómenos como el flujo turbulento.

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6
Q

¿Qué significa Eg en el contexto del sistema cardiovascular?

A

Energía gravitacional, dependiente de la altura respecto a un nivel de referencia, como el corazón.

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7
Q

¿Cómo se expresa la fórmula de Bernoulli si se divide todo por el volumen?

A

E/V = Ph + ½ (δ.v²) + δ.g.h = K, donde δ es la densidad del fluido.

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7
Q

¿Qué limita la aplicación directa del Teorema de Bernoulli al sistema cardiovascular?

A

La sangre no es un fluido ideal; tiene viscosidad, y los vasos son distensibles y ramificados.

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8
Q

¿Qué ocurre con la energía cuando hay fricción en un fluido real como la sangre?

A

Parte de la energía se pierde en forma de calor, que no es útil para el movimiento.

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9
Q

¿Cómo se modifica la ecuación de Bernoulli para un fluido real?

A

Se debe restar la energía disipada por fricción y no incluir el calor como energía útil.

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10
Q

¿Qué vasos generan la mayor caída de presión en el sistema vascular?

A

Las arteriolas, ya que son los principales vasos de resistencia.

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11
Q

¿Por qué la energía cinética se considera despreciable en condiciones normales?

A

Porque representa solo un 1% de la energía total en el sistema cardiovascular.

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12
Q

¿Qué sucede con la presión hidrostática si aumenta la presión gravitacional?

A

Disminuye, ya que parte de la energía se transforma en Eg. Esto ocurre en posición vertical.

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13
Q

¿Cuál es el comportamiento de la presión arterial en decúbito?

A

Es bastante uniforme en todo el cuerpo: 95 mmHg en la cabeza y pies, 100 mmHg en el corazón.

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14
Q

¿Cómo cambia la presión venosa en decúbito?

A

También se mantiene pareja: 5 mmHg en cabeza y pies, 2 mmHg en el corazón.

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15
Q

¿Qué modifica la postura vertical sobre la presión arterial?

A

Se genera un gradiente: disminuye en la cabeza y aumenta en los pies por la gravedad.

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16
Q

¿Qué pasa con la presión venosa cuando el individuo se pone de pie?

A

En la cabeza cae a valores negativos y en los pies aumenta considerablemente.

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17
Q

¿Por qué aparece la Hipotensión Ortostática al adoptar la posición erecta?

A

Porque no se compensan adecuadamente los cambios de presión por falta de reflejos vasoconstrictores.

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18
Q

¿Qué síntomas se asocian a la hipotensión ortostática?

A

Mareos, visión borrosa, debilidad, claudicación, y se alivian al recostarse.

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19
Q

¿Qué estructuras fisiológicas fallan en la hipotensión ortostática?

A

Los barorreceptores y mecanismos simpáticos de vasoconstricción.

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19
Q

¿Cuál es la definición cuantitativa de hipotensión ortostática?

A

Caída ≥20 mmHg en PAS y ≥10 mmHg en PAD dentro de los 3 minutos de estar de pie.

20
Q

¿Cómo se compensa normalmente la bipedestación en términos circulatorios?

A

Por activación simpática y aumento de la frecuencia cardíaca.

21
Q

¿Qué ocurre con la Et/V al aplicar Bernoulli en el sistema cardiovascular real?

A

Se intenta mantener constante, pero la Ph varía según la altura y la energía disipada.

22
Q

¿Qué significa que el calor no genera presión en la ecuación?

A

Que el calor es energía no útil para generar movimiento o presión hidráulica.

23
¿Qué presión total se considera en líquidos reales como la sangre?
PT = Ph + Pc, sin contar el calor, ya que no contribuye al movimiento.
24
¿Por qué el flujo se mantiene pese a la pérdida de energía por fricción?
Porque el corazón actúa como bomba generadora de presión constante. (Guyton)
25
¿Qué papel tiene la densidad en la ecuación de Bernoulli adaptada?
Permite expresar la energía por unidad de volumen en fluidos reales.
26
¿Cuál es el valor aproximado de la aceleración gravitacional en la ecuación?
980 cm/s², usada para calcular Eg.
27
¿Por qué no se puede usar el Teorema de Bernoulli en forma directa en medicina?
Porque los vasos son distensibles, ramificados, y la sangre es viscosa.
28
¿Qué determina la caída de presión en el flujo sanguíneo?
La fricción entre capas del fluido y contra las paredes vasculares.
29
¿Qué se observa con la presión arterial al elevar la cabeza?
Disminuye debido al aumento de Eg y la redistribución de Ph.
29
¿Qué representa el término “Ph” en un vaso sanguíneo?
La presión ejercida por el fluido contra las paredes del vaso.
30
¿Por qué aumenta la presión en los pies cuando uno se pone de pie?
Por la suma de Eg que se añade a la presión hidrostática basal.
31
¿Cómo se relaciona Bernoulli con el retorno venoso?
Al disminuir Eg (por estar por debajo del corazón), aumenta la Ph, facilitando el retorno.
32
¿Qué función cumple la altura en la ecuación de Bernoulli?
Afecta la Eg, que es relevante en la circulación vertical.
33
¿Qué importancia tiene la velocidad en Bernoulli aplicado al flujo sanguíneo?
Es baja en la mayoría de los vasos, pero se vuelve significativa en flujo turbulento.
34
¿Qué causa el flujo turbulento?
Aumentos de velocidad, bifurcaciones o disminución del diámetro vascular.
35
¿Cómo se calcula la energía cinética en Bernoulli?
Ec = ½ m.v² o, por unidad de volumen, ½ δ.v².
36
¿Por qué es importante distinguir entre Ph, Pc y Pg?
Porque cada una tiene efectos diferentes sobre el flujo en diferentes regiones del cuerpo.
36
¿Qué significa que Eg sea positiva o negativa?
Positiva si está por encima del corazón; negativa si está por debajo.
37
¿Qué determina la presión en la cabeza al estar de pie?
La disminución de Ph por el aumento de Eg, genera una menor presión arterial.
37
¿Qué pasa con la sangre en decúbito?
La gravedad no influye, y la presión es más homogénea en todo el cuerpo.
38
¿Qué ocurre si la compensación simpática es insuficiente al pararse?
Se produce hipotensión ortostática, con riesgo de síncope.
39
¿Qué presión debe vencer la sangre para llegar al cerebro al estar de pie?
Debe vencer la presión gravitacional, por lo que se necesita un Ph más alto en el corazón.
40
¿Qué relación tiene Bernoulli con el soplo cardíaco?
A mayor velocidad en estenosis, menor presión local: genera turbulencias y vibración (soplo).
40
¿Qué importancia clínica tiene la ley de Bernoulli en medicina?
Ayuda a entender fenómenos como estenosis valvulares, flujo colapsable y cambios posturales.
41
¿Qué explica Bernoulli sobre la succión venosa durante inspiración?
Disminuye la presión intratorácica, aumenta el gradiente de presión, favoreciendo el retorno.
42
¿Cuál es el efecto de un hematoma intracraneal en la Eg?
Aumenta la presión intracraneal, afectando la relación Ph/Eg.
43
¿Qué rol cumple la altura de la cama en pacientes con hipotensión ortostática?
Mantenerlos semiincorporados ayuda a distribuir mejor la Eg y facilitar la perfusión cerebral.
44
¿Cómo resumirías la utilidad clínica del Teorema de Bernoulli?
Aunque es un modelo ideal, permite entender cómo la presión, la altura y la velocidad influyen en el flujo sanguíneo.
45