SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Ley de Graham y Ley de Fick
La difusión es el proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el
espacio que la encierra o en el medio en que se encuentra.
De los 4 estados de la materia, los gases presentan la mayor facilidad de difusión de sus
respectivas moléculas, como ocurre en el aire, ya que sus moléculas tienen velocidades
superiores. Las moléculas de diferentes gases tienen velocidades diferentes, a
temperatura constante, dependiendo únicamente de la densidad.
Ley de Graham
Las velocidades de efusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces
cuadradas de sus respectivas densidades. (Efusión: es el flujo de partículas de gas a
través de un orificio o poro a un espacio donde no hay partículas).
La ley de Graham indica que el índice de difusión de un gas es inversamente proporcional
a la raíz cuadrada de su peso molecular. Bajo las mismas condiciones de presión y
temperatura.
Y como los volúmenes moleculares de los gases en condiciones iguales de temperatura y
presión son idénticos, es decir: , en la ecuación anterior sus raíces cuadradas se
cancelan, quedando:
Es decir: La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz
cuadrada de su peso molecular.
Graham no sólo realizó el primer experimento cuantitativo de difusión, sino, además, la
primera medición fiable permitiendo que se diera la determinación de un coeficiente de
difusión. El concepto de coeficiente de difusión aún no se establecía en este momento,
sino 26 años más tarde, gracias a Fick.
.
Más tarde, Graham realizó una serie de experimentos de difusión en líquidos y se dio
cuenta de que la difusión en líquidos es por tres órdenes de magnitud más pequeñas que
en los gases, y que la tasa de difusión más lento en el tiempo.
Relación con la ley de Fick
Durante estos días de investigación no pude encontrar ninguna relación entre la Ley de
Graham y la Ley de Fick que estuviera dicha o planteada formalmente
(matemáticamente), más bien encontré que la ley de Fick es basada en la Ley de
Graham:
En 1855, el fisiólogo Adolf Fick informó por primera vez sus leyes, ahora conocidas y que
rigen el transporte de masa a través de medios de difusión. El trabajo de Fick se inspiró
en los experimentos anteriores de Thomas Graham, que estuvieron a la altura de
proponer las leyes fundamentales para el cual Fick se haría famoso. La ley de Fick es
análoga a las relaciones descubiertas en la misma época por otros científicos eminentes:
la ley de Darcy (flujo hidráulico), la ley de Ohm (transporte de carga), y la Ley (transporte
de calor) de Fourier.
Experimentos de Fick (según el modelo de Graham) tratan la medición de las
concentraciones y los flujos de sal, difundiéndose entre dos embalses a través de tubos
de agua. Es de destacar que el trabajo de Fick ocupa principalmente la difusión en los
líquidos porque en ese momento, la difusión en los sólidos no se consideraba posible en
general. Hoy en día, las leyes de Fick forman el núcleo de nuestra comprensión de la
difusión en los sólidos, líquidos y gases (en la ausencia de movimiento).
Ley de Fick:
Aportes individuales
Si consideramos las dimensiones que se ocupan en cada ley, podemos sustituir de una
en la otra y hacer una relación entre dichas leyes; siempre y cuando esto no afecte a
ninguna de las dos leyes y que sea posible. Veamos algún ejemplo:
Sustituyendo en la Ley de Fick:
Nota: no se si sea posible dicha relación. No está probada.
Otra forma sería:
Sustituyendo en la Ley de Graham:
Aplicación tanto de la Ley de Graham y la ley de Fick
Existen varias leyes físicas asociadas con el intercambio de gases. La ley de Fick y la ley
de Graham describen el proceso de difusión a través de una membrana. Por lo tanto,
resultan de especial interés para comprender cómo ocurre el intercambio gaseoso a nivel
biológico.
Como se dijo, la difusión es un fenómeno físico, por el que una sustancia disuelta es
capaz de atravesar una membrana que separa dos disoluciones. La difusión de las
moléculas disueltas, en este caso el O2 y el CO2, se produce de la disolución que tenga
mayor concentración (hipertónica) hacia la de menor (hipotónica) y cesa cuando se
alcanza el equilibrio (isotónica).
La presión de gas es una fuerza que impulsa a moverse y salir del que lo rodea, siempre
pasan las moléculas del lugar donde hay mayor presión a donde hay menos presión. La
zona se conoce como difusión y no gasta energía. El proceso de difusión utiliza la
totalidad de la superficie de la membrana respiratoria.
Factores de los que depende la magnitud de la difusión del un gas:
1. Depende del área de la membrana respiratoria.
2. Cuando mayor sea el gradiente de presión entre un lado y otro de la membrana
respiratoria, mayor será la difusión.
3. Cuando más delgada sea la membrana, as difusión habrá.
4. Cuando mayor sea la solubilidad del gas en la membrana respiratoria, mayor será
la difusión. El CO2 es 22 veces más soluble que el O2 en la membrana respiratoria.
5. Un gas difunde en la membrana respiratoria aproximadamente a la inversa de la
raíz cuadrada de su peso molecular.
En el caso del intercambio de gases en los pulmones, más específicamente en el proceso
que ocurre en los alvéolos de los pulmones;la ley de Graham dice:
Cuando los gases se disuelven en un líquido, la tasa relativa de difusión de un
determinado gas es proporcional a su solubilidad en el líquido, e inversamente
proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular. La tasa de difusión relativa del
dióxido de carbono y del oxígeno en el plasma del cuerpo humana, son importantes en el
transporte de los gases de la respiración. El dióxido de carbono tiene 22 veces la
solubilidad del oxígeno, pero es más masivo (44 uma comparado con 32 uma del
oxígeno).
De acuerdo con la ley de Graham la tasa de difusión relativa está dada por:
La ley de Fick aplicada en esto mismo dice:
La tasa de difusión neta de un gas a través de una membrana fluida, es proporcional a la
diferencia en la presión parcial, proporcional al área de la membrana e inversamente
proporcional al grosor de la membrana. Combinada con la tasa de difusión, determinada
por la ley de Graham, esta ley suministra las herramientas para el cálculo de la velocidad
de intercambio de gases, a través de las membranas.
Donde S: superficie de la membrana de intercambio (unos 80 m2
); D: coeficiente de
difusión del gas; G grosor de la superficie de intercambio (aproximadamente 0,5 µm); DP:
gradiente de presión alvéolo-capilar para el gas.
El coeficiente de difusión del gas (de acuerdo con la ley de Graham) es directamente
proporcional a la solubilidad del gas, la cual depende de la temperatura e inversamente de
la raíz cuadrada de su peso molecular:
Nota: En todo lo que leí de la Ley de Graham no se disponía de un coeficiente de
difusión, por lo tanto no se si sea correcta la expresión anterior aunque en esta
investigación solo me la encontré varias veces en esta aplicación.
Conclusión
Como podemos ver, la Ley de Graham y la Ley de Fick no tienen una relación que
podamos considerar viable aunque se puedan encontrar en una misma aplicación. Todas
las suposiciones matemáticas fueron inventadas como un supuesto a si existiera dicha
relación. En general, la Ley de Graham habla directamente de las velocidades de difusión
respecto a los pesos moleculares; y la Ley de Fick nos habla ya formalmente de un
coeficiente de difusión de especies de interés y sus densidades. Por lo tanto a simple
vista no hay alguna relación entre dichas leyes, sólo recordando que la Ley de Fick se
basó en la Ley de Graham.
Referencias:
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Reactions/Rate_of_D
iffusion_through_a_Solution
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/henry.html
http://www.webfisio.es/fisiologia/resp/textos/intercambioac.htm
http://www.rz.uni-leipzig.de/diffusion/pdf/volume2/diff_fund_2%282005%291.pdf

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Transporte de gases
Transporte de gasesTransporte de gases
Transporte de gasesCintya Leiva
 
Relación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de graham
Relación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de grahamRelación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de graham
Relación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de grahamJose Luis Rubio Martinez
 
Vaporización y presión del vapor
Vaporización y presión del vaporVaporización y presión del vapor
Vaporización y presión del vaporanestesiahsb
 
Dfusion y transporte de o2 y co2
Dfusion y transporte de o2 y co2Dfusion y transporte de o2 y co2
Dfusion y transporte de o2 y co2eddynoy velasquez
 
Solubilidad de gases en liquidos
Solubilidad de gases en liquidosSolubilidad de gases en liquidos
Solubilidad de gases en liquidosAdryan Contreras
 
Fenómenos de Superficie
Fenómenos de SuperficieFenómenos de Superficie
Fenómenos de Superficiemarittzaflores
 
Informe sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases ideales
Informe sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases idealesInforme sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases ideales
Informe sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases idealesÁngel M. García Z.
 
Difusión y efusión (2)
Difusión y efusión (2)Difusión y efusión (2)
Difusión y efusión (2)Yesenia Jimenez
 
Ley de la difusión de graham
Ley de la difusión de grahamLey de la difusión de graham
Ley de la difusión de grahamAliciaNavarro21
 
Física ley de los gases
Física ley de los gasesFísica ley de los gases
Física ley de los gasesTheo Banda
 
Ley de fick
Ley de fickLey de fick
Ley de fickMEEDINA
 
Leyes de los gases
Leyes de los gasesLeyes de los gases
Leyes de los gasesVictim RH
 
Equilibrio fisico
Equilibrio fisicoEquilibrio fisico
Equilibrio fisicoU.V.
 

La actualidad más candente (20)

Transporte de gases
Transporte de gasesTransporte de gases
Transporte de gases
 
Relación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de graham
Relación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de grahamRelación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de graham
Relación entre la ley de difusión de fick y la ley de difusión de graham
 
Ley de fick
Ley de fickLey de fick
Ley de fick
 
Vaporización y presión del vapor
Vaporización y presión del vaporVaporización y presión del vapor
Vaporización y presión del vapor
 
Leyes de fick
Leyes de fickLeyes de fick
Leyes de fick
 
Dfusion y transporte de o2 y co2
Dfusion y transporte de o2 y co2Dfusion y transporte de o2 y co2
Dfusion y transporte de o2 y co2
 
Solubilidad de gases en liquidos
Solubilidad de gases en liquidosSolubilidad de gases en liquidos
Solubilidad de gases en liquidos
 
Fenómenos de Superficie
Fenómenos de SuperficieFenómenos de Superficie
Fenómenos de Superficie
 
Ley de fick
Ley de fickLey de fick
Ley de fick
 
Informe sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases ideales
Informe sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases idealesInforme sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases ideales
Informe sobre Práctica virtual de laboratorio: Gases ideales
 
Difusión y efusión (2)
Difusión y efusión (2)Difusión y efusión (2)
Difusión y efusión (2)
 
Ley de la difusión de graham
Ley de la difusión de grahamLey de la difusión de graham
Ley de la difusión de graham
 
Ley de Nerst
Ley de NerstLey de Nerst
Ley de Nerst
 
ley de los gases
ley de los gases ley de los gases
ley de los gases
 
Joule thomson
Joule thomsonJoule thomson
Joule thomson
 
Física ley de los gases
Física ley de los gasesFísica ley de los gases
Física ley de los gases
 
Ley de fick
Ley de fickLey de fick
Ley de fick
 
Electrolisis de agua
Electrolisis de agua Electrolisis de agua
Electrolisis de agua
 
Leyes de los gases
Leyes de los gasesLeyes de los gases
Leyes de los gases
 
Equilibrio fisico
Equilibrio fisicoEquilibrio fisico
Equilibrio fisico
 

Destacado

LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)
LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)
LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)vania_atziri
 
Ley de los gases 2 actualizada
Ley de los gases 2 actualizada Ley de los gases 2 actualizada
Ley de los gases 2 actualizada alexisjoss
 
Leyes fundamentales de los gases
Leyes fundamentales de los gasesLeyes fundamentales de los gases
Leyes fundamentales de los gasesBukloj
 
Leydedalton 091227142219-phpapp02
Leydedalton 091227142219-phpapp02Leydedalton 091227142219-phpapp02
Leydedalton 091227142219-phpapp02alexisjoss
 
Introducción a las leyes de los gases
Introducción a las leyes de los gasesIntroducción a las leyes de los gases
Introducción a las leyes de los gasesjparpal
 
Leyes de los gases 1
Leyes de los gases 1Leyes de los gases 1
Leyes de los gases 1alexisjoss
 
Resolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicas
Resolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicasResolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicas
Resolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicasUTPL UTPL
 
Ingenieria ambiental
Ingenieria ambientalIngenieria ambiental
Ingenieria ambientalEdgar Alan
 
Leyes de los gases
Leyes de los gasesLeyes de los gases
Leyes de los gasesalexisjoss
 

Destacado (20)

Solubilidad
SolubilidadSolubilidad
Solubilidad
 
LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)
LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)
LEYES DE LOS GASES (TRABAJO EN EQUIPO)
 
Física(I Bimestre)
Física(I Bimestre)Física(I Bimestre)
Física(I Bimestre)
 
Ley de los gases 2 actualizada
Ley de los gases 2 actualizada Ley de los gases 2 actualizada
Ley de los gases 2 actualizada
 
Ley de los gases
Ley de los gasesLey de los gases
Ley de los gases
 
Leyes fundamentales de los gases
Leyes fundamentales de los gasesLeyes fundamentales de los gases
Leyes fundamentales de los gases
 
Fisica 2
Fisica 2Fisica 2
Fisica 2
 
Leydedalton 091227142219-phpapp02
Leydedalton 091227142219-phpapp02Leydedalton 091227142219-phpapp02
Leydedalton 091227142219-phpapp02
 
Introducción a las leyes de los gases
Introducción a las leyes de los gasesIntroducción a las leyes de los gases
Introducción a las leyes de los gases
 
Gases ideales
Gases idealesGases ideales
Gases ideales
 
ley de dalton
ley de daltonley de dalton
ley de dalton
 
Leyes de los gases 1
Leyes de los gases 1Leyes de los gases 1
Leyes de los gases 1
 
Exposicion dalton
Exposicion daltonExposicion dalton
Exposicion dalton
 
Resolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicas
Resolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicasResolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicas
Resolucion de problemas sobre las lentes y sus caracteristicas
 
Leyes del gas ideal
Leyes del gas idealLeyes del gas ideal
Leyes del gas ideal
 
Modelo Atómico de Dalton
Modelo Atómico de DaltonModelo Atómico de Dalton
Modelo Atómico de Dalton
 
Ingenieria ambiental
Ingenieria ambientalIngenieria ambiental
Ingenieria ambiental
 
Ley De Dalton
Ley De DaltonLey De Dalton
Ley De Dalton
 
Ley de dalton
Ley de daltonLey de dalton
Ley de dalton
 
Leyes de los gases
Leyes de los gasesLeyes de los gases
Leyes de los gases
 

Similar a Ley de Graham y Ley de Fick

Similar a Ley de Graham y Ley de Fick (20)

Similitud entre ley de graham y ley de fick
Similitud entre ley de graham y ley de fickSimilitud entre ley de graham y ley de fick
Similitud entre ley de graham y ley de fick
 
Ley de fick, graham
Ley de fick, grahamLey de fick, graham
Ley de fick, graham
 
Ley de Graham y Ley de Fick
Ley de Graham y Ley de FickLey de Graham y Ley de Fick
Ley de Graham y Ley de Fick
 
Similitud o diferencia entre ley de graham y ley de fick
Similitud o diferencia entre  ley de graham y ley de fickSimilitud o diferencia entre  ley de graham y ley de fick
Similitud o diferencia entre ley de graham y ley de fick
 
La ley de graham
La ley de grahamLa ley de graham
La ley de graham
 
Gases y leyes
Gases y leyesGases y leyes
Gases y leyes
 
Ley de graham y Ley de Fick
Ley de graham y Ley de FickLey de graham y Ley de Fick
Ley de graham y Ley de Fick
 
Ley de graham
Ley de grahamLey de graham
Ley de graham
 
Leyes
LeyesLeyes
Leyes
 
Ley de fick vs ley de graham
Ley de fick vs ley de grahamLey de fick vs ley de graham
Ley de fick vs ley de graham
 
Ley de graham
Ley de grahamLey de graham
Ley de graham
 
Difusión
DifusiónDifusión
Difusión
 
Ley de los gases
Ley de los gasesLey de los gases
Ley de los gases
 
Ley de los gases
Ley de los gasesLey de los gases
Ley de los gases
 
Gases
GasesGases
Gases
 
Relación entre la ley de difusión de fick y de gramham
Relación entre la ley de difusión de fick y de gramhamRelación entre la ley de difusión de fick y de gramham
Relación entre la ley de difusión de fick y de gramham
 
Resumen quinta unidad GESD
Resumen quinta unidad GESDResumen quinta unidad GESD
Resumen quinta unidad GESD
 
BLOG QUÍMICA GASES
BLOG QUÍMICA GASESBLOG QUÍMICA GASES
BLOG QUÍMICA GASES
 
Los gases
Los gasesLos gases
Los gases
 
Quimica 1
Quimica 1Quimica 1
Quimica 1
 

Más de Karen M. Guillén

Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletasPráctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletasKaren M. Guillén
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétricaPráctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétricaKaren M. Guillén
 
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadPráctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadKaren M. Guillén
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica Karen M. Guillén
 
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección Karen M. Guillén
 
Práctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivoPráctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivoKaren M. Guillén
 
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de FourierPráctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de FourierKaren M. Guillén
 
Práctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de BernoulliPráctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de BernoulliKaren M. Guillén
 
Práctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámicaPráctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámicaKaren M. Guillén
 
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoPráctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoKaren M. Guillén
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaKaren M. Guillén
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaKaren M. Guillén
 
Práctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de ReynoldsPráctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de ReynoldsKaren M. Guillén
 
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulentoPráctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulentoKaren M. Guillén
 

Más de Karen M. Guillén (20)

Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletasPráctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétricaPráctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
 
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadPráctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
 
Práctica XV Radiación
Práctica XV Radiación Práctica XV Radiación
Práctica XV Radiación
 
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
 
Práctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivoPráctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivo
 
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de FourierPráctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
 
Práctica IX Ley de Fick
Práctica IX Ley de FickPráctica IX Ley de Fick
Práctica IX Ley de Fick
 
Práctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de BernoulliPráctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de Bernoulli
 
Práctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámicaPráctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámica
 
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoPráctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bomba
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bomba
 
Práctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de ReynoldsPráctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de Reynolds
 
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulentoPráctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulento
 
Práctica II Completo listo
Práctica II Completo listoPráctica II Completo listo
Práctica II Completo listo
 
Práctica II Completo
Práctica II CompletoPráctica II Completo
Práctica II Completo
 
Presentación de resultados
Presentación de resultadosPresentación de resultados
Presentación de resultados
 
Práctica II Completo
Práctica II CompletoPráctica II Completo
Práctica II Completo
 

Último

La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuelacocuyelquemao
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfMARIAPAULAMAHECHAMOR
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosCesarFernandez937857
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuaDANNYISAACCARVAJALGA
 
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteRaquel Martín Contreras
 
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteJuan Hernandez
 
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docxCeciliaGuerreroGonza1
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxOscarEduardoSanchezC
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIACarlos Campaña Montenegro
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 

Último (20)

La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
 
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arte
 
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
 
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 

Ley de Graham y Ley de Fick

  • 1. Ley de Graham y Ley de Fick La difusión es el proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el espacio que la encierra o en el medio en que se encuentra. De los 4 estados de la materia, los gases presentan la mayor facilidad de difusión de sus respectivas moléculas, como ocurre en el aire, ya que sus moléculas tienen velocidades superiores. Las moléculas de diferentes gases tienen velocidades diferentes, a temperatura constante, dependiendo únicamente de la densidad. Ley de Graham Las velocidades de efusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas densidades. (Efusión: es el flujo de partículas de gas a través de un orificio o poro a un espacio donde no hay partículas). La ley de Graham indica que el índice de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Y como los volúmenes moleculares de los gases en condiciones iguales de temperatura y presión son idénticos, es decir: , en la ecuación anterior sus raíces cuadradas se cancelan, quedando: Es decir: La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Graham no sólo realizó el primer experimento cuantitativo de difusión, sino, además, la primera medición fiable permitiendo que se diera la determinación de un coeficiente de difusión. El concepto de coeficiente de difusión aún no se establecía en este momento, sino 26 años más tarde, gracias a Fick. .
  • 2. Más tarde, Graham realizó una serie de experimentos de difusión en líquidos y se dio cuenta de que la difusión en líquidos es por tres órdenes de magnitud más pequeñas que en los gases, y que la tasa de difusión más lento en el tiempo. Relación con la ley de Fick Durante estos días de investigación no pude encontrar ninguna relación entre la Ley de Graham y la Ley de Fick que estuviera dicha o planteada formalmente (matemáticamente), más bien encontré que la ley de Fick es basada en la Ley de Graham: En 1855, el fisiólogo Adolf Fick informó por primera vez sus leyes, ahora conocidas y que rigen el transporte de masa a través de medios de difusión. El trabajo de Fick se inspiró en los experimentos anteriores de Thomas Graham, que estuvieron a la altura de proponer las leyes fundamentales para el cual Fick se haría famoso. La ley de Fick es análoga a las relaciones descubiertas en la misma época por otros científicos eminentes: la ley de Darcy (flujo hidráulico), la ley de Ohm (transporte de carga), y la Ley (transporte de calor) de Fourier. Experimentos de Fick (según el modelo de Graham) tratan la medición de las concentraciones y los flujos de sal, difundiéndose entre dos embalses a través de tubos de agua. Es de destacar que el trabajo de Fick ocupa principalmente la difusión en los líquidos porque en ese momento, la difusión en los sólidos no se consideraba posible en general. Hoy en día, las leyes de Fick forman el núcleo de nuestra comprensión de la difusión en los sólidos, líquidos y gases (en la ausencia de movimiento). Ley de Fick: Aportes individuales Si consideramos las dimensiones que se ocupan en cada ley, podemos sustituir de una en la otra y hacer una relación entre dichas leyes; siempre y cuando esto no afecte a ninguna de las dos leyes y que sea posible. Veamos algún ejemplo: Sustituyendo en la Ley de Fick:
  • 3. Nota: no se si sea posible dicha relación. No está probada. Otra forma sería: Sustituyendo en la Ley de Graham: Aplicación tanto de la Ley de Graham y la ley de Fick Existen varias leyes físicas asociadas con el intercambio de gases. La ley de Fick y la ley de Graham describen el proceso de difusión a través de una membrana. Por lo tanto, resultan de especial interés para comprender cómo ocurre el intercambio gaseoso a nivel biológico. Como se dijo, la difusión es un fenómeno físico, por el que una sustancia disuelta es capaz de atravesar una membrana que separa dos disoluciones. La difusión de las moléculas disueltas, en este caso el O2 y el CO2, se produce de la disolución que tenga mayor concentración (hipertónica) hacia la de menor (hipotónica) y cesa cuando se alcanza el equilibrio (isotónica). La presión de gas es una fuerza que impulsa a moverse y salir del que lo rodea, siempre pasan las moléculas del lugar donde hay mayor presión a donde hay menos presión. La zona se conoce como difusión y no gasta energía. El proceso de difusión utiliza la totalidad de la superficie de la membrana respiratoria. Factores de los que depende la magnitud de la difusión del un gas: 1. Depende del área de la membrana respiratoria. 2. Cuando mayor sea el gradiente de presión entre un lado y otro de la membrana respiratoria, mayor será la difusión. 3. Cuando más delgada sea la membrana, as difusión habrá. 4. Cuando mayor sea la solubilidad del gas en la membrana respiratoria, mayor será la difusión. El CO2 es 22 veces más soluble que el O2 en la membrana respiratoria. 5. Un gas difunde en la membrana respiratoria aproximadamente a la inversa de la raíz cuadrada de su peso molecular.
  • 4. En el caso del intercambio de gases en los pulmones, más específicamente en el proceso que ocurre en los alvéolos de los pulmones;la ley de Graham dice: Cuando los gases se disuelven en un líquido, la tasa relativa de difusión de un determinado gas es proporcional a su solubilidad en el líquido, e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular. La tasa de difusión relativa del dióxido de carbono y del oxígeno en el plasma del cuerpo humana, son importantes en el transporte de los gases de la respiración. El dióxido de carbono tiene 22 veces la solubilidad del oxígeno, pero es más masivo (44 uma comparado con 32 uma del oxígeno). De acuerdo con la ley de Graham la tasa de difusión relativa está dada por: La ley de Fick aplicada en esto mismo dice: La tasa de difusión neta de un gas a través de una membrana fluida, es proporcional a la diferencia en la presión parcial, proporcional al área de la membrana e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Combinada con la tasa de difusión, determinada por la ley de Graham, esta ley suministra las herramientas para el cálculo de la velocidad de intercambio de gases, a través de las membranas. Donde S: superficie de la membrana de intercambio (unos 80 m2 ); D: coeficiente de difusión del gas; G grosor de la superficie de intercambio (aproximadamente 0,5 µm); DP: gradiente de presión alvéolo-capilar para el gas.
  • 5. El coeficiente de difusión del gas (de acuerdo con la ley de Graham) es directamente proporcional a la solubilidad del gas, la cual depende de la temperatura e inversamente de la raíz cuadrada de su peso molecular: Nota: En todo lo que leí de la Ley de Graham no se disponía de un coeficiente de difusión, por lo tanto no se si sea correcta la expresión anterior aunque en esta investigación solo me la encontré varias veces en esta aplicación. Conclusión Como podemos ver, la Ley de Graham y la Ley de Fick no tienen una relación que podamos considerar viable aunque se puedan encontrar en una misma aplicación. Todas las suposiciones matemáticas fueron inventadas como un supuesto a si existiera dicha relación. En general, la Ley de Graham habla directamente de las velocidades de difusión respecto a los pesos moleculares; y la Ley de Fick nos habla ya formalmente de un coeficiente de difusión de especies de interés y sus densidades. Por lo tanto a simple vista no hay alguna relación entre dichas leyes, sólo recordando que la Ley de Fick se basó en la Ley de Graham. Referencias: http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Reactions/Rate_of_D iffusion_through_a_Solution http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/henry.html http://www.webfisio.es/fisiologia/resp/textos/intercambioac.htm http://www.rz.uni-leipzig.de/diffusion/pdf/volume2/diff_fund_2%282005%291.pdf