Sakamain Posted February 3, 2019 Posted February 3, 2019 (re)Coucou ! 1- est ce que c'est bien : capillarité/ mouillement : solide- liquide et absorption : gaz-liquide ? 2- Concentration libre = concentration apparente ? 3- "Les poumons éliminent la chaleur si TV de l'air < TVS à 37°C, cad si t°ext<37°C, or dans un exemple (désert de Gobi, t°=50°C, et TV=0) le prof note tout de même élimination max de chaleur/ eau via la respiration (donc poumons), or 50°>37°, maaais comme TV = 0 on prend en compte que celle ci ? (jss 100% embrouillée, je sais pas si ce que j'ai dit est très clair) Merci d'avance ! Quote
Magnum Posted February 3, 2019 Posted February 3, 2019 Salut ! Il y a 1 heure, Sakamain a dit : capillarité/ mouillement : solide- liquide oui Il y a 1 heure, Sakamain a dit : absorption : gaz-liquide plutôt solide - liquide pour ABsorption Il y a 1 heure, Sakamain a dit : Concentration libre = concentration apparente ? A quoi fais-tu référence ? On parle de particule apparente pour les molécules qui ne diffuse pas. Et donc de concentration en particule apparente, qui crée une pression osmotique Il y a 1 heure, Sakamain a dit : "Les poumons éliminent la chaleur si TV de l'air < TVS à 37°C, cad si t°ext<37°C, Quand TV=TVS Quote
Sakamain Posted February 3, 2019 Author Posted February 3, 2019 il y a 4 minutes, Magnum a dit : A quoi fais-tu référence ? On parle de particule apparente pour les molécules qui ne diffuse pas. Et donc de concentration en particule apparente, qui crée une pression osmotique a rien de spécial, j'avais juste pris ça en note sans trop de contexte + du coup j'arrive pas bien à voir la différence entre absorption et mouillement Quote
Solution Magnum Posted February 3, 2019 Solution Posted February 3, 2019 Comment je vois les choses : Mouillement typiquement c'est l'affinité du solide par rapport à ton liquide Absorption pour moi est plus ou moins assimilable à capillarité Quote
Ancien du Bureau sebban Posted February 3, 2019 Ancien du Bureau Posted February 3, 2019 35 minutes ago, Magnum said: Quand TV=TVS Dans ce cas là il n'y a pas d'évaporation, donc pas de thermolyse Quote
minuscortex Posted February 4, 2019 Posted February 4, 2019 Euh moi j'en remet une couche mais le truc de l'élimination de chaleur par les poumons c'est flou +++ Quote
Ancien du Bureau sebban Posted February 4, 2019 Ancien du Bureau Posted February 4, 2019 5 minutes ago, minuscortex said: Euh moi j'en remet une couche mais le truc de l'élimination de chaleur par les poumons c'est flou +++ Lorsque l'organisme cherche à évaporer de l'eau, il va pour cela consommer des calories afin d'augmenter l'agitation thermique: ces calories sont donc perdues pour l'organisme, d'où le rôle de thermolyse. Pour évaporer de l'eau dans les poumons, il faut que l'air inspiré ne corresponde pas à la TVS (limite du phénomène d'évaporation) au sein des poumons. Il faut donc que la TV d'air ambiant soit inférieure à la TVS au sein des alvéoles pulmonaires. Tafani a résumé ça par "T° de l'air < 37°C", mais dans l'exemple de @Sakamain la température est très supérieure et il y a tout de même évaporation ; très probablement car le degré hygrométrique étant nul, la TV de l'air est nulle donc une évaporation sera toujours possible au sein des poumons Quote
minuscortex Posted February 5, 2019 Posted February 5, 2019 ok mais au risque de paraître super bête je ne vois pas où s'évapore et d'où vient cette eau des poumons. C'est de l'eau corporelle que le corps cherche à élimine pour réguler sa tempé ? merci en tous cas @sebban Quote
Ancien du Bureau sebban Posted February 5, 2019 Ancien du Bureau Posted February 5, 2019 (edited) 25 minutes ago, minuscortex said: ok mais au risque de paraître super bête je ne vois pas où s'évapore et d'où vient cette eau des poumons. C'est de l'eau corporelle que le corps cherche à élimine pour réguler sa tempé ? merci en tous cas @sebban C'est exactement ça: il y a expulsion d'eau corporelle au niveau des alvéoles pulmonaires et vaporisation de celle-ci par consommation de calories par l'organisme. Au final, si l'air n'est pas saturé en eau, il y aura une nette évaporation donc une perte de chaleur (par rapport à celle apportée par le flux de liquéfaction, en sens inverse). C'est pareil qu'au niveau de la peau avec l'évaporation de la sueur, mais au niveau des poumons. Edited February 5, 2019 by sebban Quote
minuscortex Posted February 5, 2019 Posted February 5, 2019 ok super ! merci beaucoup @sebban d'avoir éclairci tout ça ! Quote
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