Tepla sáláním. Reakce na podchlazení
Video: Bio-Faradický terapeutické pás (obložení) - popis produktů FOHOW
Proces přenosu energie mezi dvěma subjekty, které mají různé teploty, po odpojení je prostor, ve kterém je podtlak může být i tzv tepelné záření. Do tepelného záření je obvykle přenášena ve formě elektromagnetických vln v určitém frekvenčním rozsahu a délky.
Přenos tepla znak záření v závislosti na teplotě, materiálové vlastnosti, a emitující a pohlcování povrchů těles.
Video: O lidské kůže
Rozdíl mezi voda a normální vzduch prostředí v aspektu přenosu tepla, je nerovné rozptyl rychlostí tepla z povrchu těla. Voda o teplotě 25 ° C je pocit, jako je nachlazení, zatímco vzduch, který má stejnou teplotu - jako teplo. Je to vzhledem k tomu, že specifické teplo vody 1000krát, ale tepelná vodivost je 25 krát vyšší než u vzduchu. Aby se voda necítil nebo za studena nebo za tepla, by měla mít teplotu 32 ° C 33.
na nahý muž mohlo dojít v pohodlí vody stavu pro mnoho hodin, teplota vody by měla být mezi 34-36 ° C. Většina lidí může plavat, aniž by cítil studenou vodou o teplotě 24-28 ° C Ale pro dlouhodobý pobyt v nehybné vodě způsobuje pocit chladu, a mnoho lidí v asi 20 minut je mráz.
Video: Generátor vysokofrekvenčního EMI doma elektrické

V tomto případě, určitá pomoc Má cirkulaci krve z hlubších struktur těla. Na pevném povrchu lidské tkáně ochladí zvyšuje a relativně teplý a stabilní oblast hlubokých klesá tkáně. Dále, zvýšení metabolické reakce tepla, že brzy může být stanovena vizuálně jako třes, který předchází svalové napětí. Pokud varování tepelné ztráty v důsledku zúžení cév a zvýšení produkce tepla během třes nedostatečná pro udržení rovnováhy tepla pak dojde v důsledku vnitřního poklesu tělesné teploty, což vede k podchlazení.
Video: Měl existovat chladné paprsky?
další analýza sekvence komplikované reakce. vazokonstrikce kůže se liší v různých částech těla. V reakci na silnou studenou stimulu je nejvýraznější na rukou a nohou, o něco méně - na horních a dolních končetin, ještě méně - na těle a tam je téměř bez barvy. Kromě toho, že je ústavní rozdíl v rychlosti ztráty tepla mezi štíhlých a lidi tuku, protože podkožní tuk vrstva působí jako dobrou tepelnou izolaci při ukončení prokrvení kůže.
Tepelné ztráty po úplném vazokonstrikce závisí na tepelné vodivosti různých typů tkání. Tepelná vodivost každé tkáni je známá, ale použít sadu těchto hodnot v reálném anatomické stavby těla je velmi obtížné. Physiologists obvykle působí lidské tělo obecně a popisují hodnot tepelné vodivosti pro celkovou míru prostupu tepla z těla ve vodě, a neurčují množství tepelným ztrátám tepelné vodivosti tkání. Tento způsob výpočtu se získá velikost součinitelů přestupu tepla na povrchu kůže na vodu. Nicméně, existují rozdíly v hodnotách dat koeficientů získaných v různých laboratořích.
Faktory ovlivňující novorozence tepelné ztráty. Z toho, co podchlazené děti?
Mechanismus potu v aklimatizace. Odvod tepla s dušností
Tepelné ztráty. Kožní průtok krve v regulaci teplosměnné
Po odpaření za topným faktorem. Oděvy a odpařování z povrchu těla
Účinnost termoregulace. Hodnota teploty pokožky
Neuronální mechanismy regulace teploty. svalový třes
Normální tělesná teplota. Regulace tělesné teploty
Teplota ponoření. Způsoby ohřev plynu inhalovaného potápěč
Přenos tepla na povrchu kůže. Součinitel prostupu tepla na kůži
Cold vazodilatace. Uložení tepelné podkožní tuk,
Posouzení součinitele prostupu tepla o pleť. vazokonstrikce
Pozorování tepelného stavu potápěče. Přizpůsobení organismu na studenou vodu
Podchlazení během ponoření. Tepelná ztráta ve studené vodě
Ochranné vlastnosti podkožního tuku. Tepelné ztráty vedením
Třes. Výpočet okamžik výskytu chvění
Respirační tepelné ztráty. Mechanismy dýchacího tepelných ztrát
Výpočet dýchacího tepelné ztráty. Zhodnocení tepla při dýchání
Limity chlazení přenositelnost. Snášenlivost tepla v těle
Tepelná ochrana při rozbití zvony. Problémy tepelné hyperbarická prostředí
Shrneme-li teplo v potápěčském obleku. Oteplování dýchání mix
Vana jako způsob, jak používat éterické oleje