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Questions and Answers
Los fenómenos de transporte buscan mantener el equilibrio en un sistema cuando existen diferencias físicas en partes del sistema
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False
La viscosidad es una propiedad física asociada a los fenómenos de transporte
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La sedimentación por gravedad es un fenómeno de transporte que ocurre en sistemas biológicos y farmacéuticos
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La difusión es un proceso gobernado por fundamentos físicos que afectan el transporte de materia en sistemas biológicos y farmacéuticos
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Los fluidos newtonianos y no newtonianos son relevantes en el estudio de los fenómenos de transporte en sistemas biológicos y farmacéuticos
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La diálisis es un proceso que no está relacionado con los fenómenos de transporte en sistemas biológicos
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El transporte de materia, energía o ambas entre el sistema y los alrededores se estudia en sistemas simples, monofásicos y multicomponentes.
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Los gradientes de las variables intensivas en los sistemas estudiados serán siempre grandes.
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La fuerza impulsora contribuirá únicamente a su correspondiente densidad de flujo en sistemas que no experimentan reacciones químicas.
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La ecuación fenomenológica general de los fenómenos de transporte incluye el flujo de propiedad, como la conducción térmica, la difusión de materia y el movimiento de energía.
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La ley de Fourier se aplica a la conducción térmica, relacionando el flujo de calor con el gradiente de temperatura y la conductividad térmica.
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El coeficiente de transporte en la conducción térmica se relaciona con la conductividad térmica, el área de transferencia y el gradiente de temperatura.
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La difusión es el movimiento aleatorio de partículas inducido por la energía térmica y la diferencia de concentración entre dos regiones, generando un flujo neto de partículas.
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La 1ª Ley de Fick establece que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración.
La 1ª Ley de Fick establece que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración.
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La difusión depende del tamaño de las partículas, la temperatura y la distancia cuadrática media recorrida.
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Albert Einstein y Marian Smoluchowski contribuyeron al desarrollo de la 2ª Ley de Fick.
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La difusión es un fenómeno que puede aplicarse en diversas áreas, como la medicina.
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La difusión es un fenómeno que no depende de la energía térmica del sistema de partículas.
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La viscosidad es una propiedad física asociada a los fenómenos de transporte
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La difusión es un proceso gobernado por fundamentos físicos que afectan el transporte de materia en sistemas biológicos y farmacéuticos
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Los fluidos newtonianos y no newtonianos son relevantes en el estudio de los fenómenos de transporte en sistemas biológicos y farmacéuticos
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La sedimentación por gravedad es un fenómeno de transporte que ocurre en sistemas biológicos y farmacéuticos
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La 1ª Ley de Fick establece que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración
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El transporte de materia, energía o ambas entre el sistema y los alrededores se estudia en sistemas simples, monofásicos y multicomponentes
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La difusión es un fenómeno que solo depende de la energía térmica del sistema de partículas.
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La 1ª Ley de Fick establece que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración.
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La viscosidad es una propiedad física asociada a los fenómenos de transporte
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La ley de Fourier se aplica a la conducción térmica, relacionando el flujo de calor con el gradiente de temperatura y la conductividad térmica.
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La difusión depende del tamaño de las partículas, la temperatura y la distancia cuadrática media recorrida.
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El transporte de materia, energía o ambas entre el sistema y los alrededores se estudia en sistemas simples, monofásicos y multicomponentes.
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La fuerza impulsora contribuirá únicamente a su correspondiente densidad de flujo en sistemas que no experimentan reacciones químicas.
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La sedimentación por gravedad es un fenómeno de transporte que ocurre en sistemas biológicos y farmacéuticos
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La diálisis es un proceso que no está relacionado con los fenómenos de transporte en sistemas biológicos
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La difusión es un fenómeno que puede aplicarse en diversas áreas, como la medicina.
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Los fenómenos de transporte buscan mantener el equilibrio en un sistema cuando existen diferencias físicas en partes del sistema
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Los gradientes de las variables intensivas en los sistemas estudiados serán siempre grandes.
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Study Notes
Fenómenos de Transporte
- Buscan equilibrar diferencias físicas en sistemas.
- Relevancia en sistemas biológicos y farmacéuticos.
Propiedades Físicas
- La viscosidad es crucial en la comprensión de los fenómenos de transporte.
- Existen fluidos newtonianos y no newtonianos, cada uno con características que afectan el transporte.
Procesos de Transporte
- La sedimentación por gravedad se manifiesta en sistemas biológicos y farmacéuticos.
- La difusión es esencial, su movimiento de materia está influenciado por la energía térmica y la concentración.
Leyes Fundamentales
- La 1ª Ley de Fick establece que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración.
- La ley de Fourier describe la conducción térmica, conectando el flujo de calor con el gradiente de temperatura.
Factores que Afectan la Difusión
- La difusión depende de:
- Tamaño de las partículas.
- Temperatura.
- Distancia cuadrática media recorrida.
Contribuciones Científicas
- Albert Einstein y Marian Smoluchowski desarrollaron conceptos fundamentales relacionados con la difusión.
Aplicaciones de la Difusión
- La difusión tiene aplicaciones amplias, incluyendo la medicina.
- Aunque se menciona la relación con la energía térmica, es un fenómeno que independientemente mantiene su relevancia en múltiples contextos.
Sistemas de Estudio
- El transporte de materia y energía se analiza en sistemas:
- Simples.
- Monofásicos.
- Multicomponentes.
- Estos sistemas presentan gradientes intensivos significativos y flujos sin reacciones químicas.
Exclusión de Procesos
- La diálisis no está ligada a los fenómenos de transporte en sistemas biológicos.
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Description
Este módulo temático aborda temas como difusión, filtración, sedimentación, viscosidad y fluidos en el contexto de los fenómenos de transporte en los seres vivos. Los estudiantes podrán comprender la importancia de estos fenómenos y su efecto en el sistema circulatorio.