{"id":14180,"date":"2018-09-15T17:16:44","date_gmt":"2018-09-15T15:16:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/?p=14180"},"modified":"2024-02-08T09:00:54","modified_gmt":"2024-02-08T08:00:54","slug":"principio-fisico-dellembolia-gassosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bmscience.net\/blog\/principio-fisico-dellembolia-gassosa\/","title":{"rendered":"Principio fisico dell&#8217;embolia gassosa"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"194\" height=\"179\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-63.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14181\" style=\"width:243px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: <a href=\"https:\/\/amzn.to\/3U0wHAe\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fisica biomedica<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>L\u2019<strong>embolia gassosa<\/strong>&nbsp;\u00e8 un blocco del flusso sanguigno causato dalla presenza di una bolla di gas in un vaso sanguigno. Questo fenomeno \u00e8 dovuto in parte alla tensione superficiale e pu\u00f2 essere spiegato tramite la&nbsp;<strong>legge di Laplace<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerando un vaso sanguigno al cui interno \u00e8 presente una bolla di gas, se le pressioni ai due lati della bolla sono uguali (<strong>p<sub>1<\/sub><\/strong>=<strong>p<sub>2<\/sub><\/strong>) allora si ha equilibrio, i due menischi sono uguali (<strong>\u03b8<sub>1<\/sub><\/strong>=<strong>\u03b8<sub>2<\/sub><\/strong>) e la bolla rimane ferma.<br>Se invece le due pressioni sono diverse, il liquido tender\u00e0 a spostarsi verso la pressione minore. Quindi se&nbsp;<strong>p<sub>1<\/sub>&gt;p<sub>2<\/sub><\/strong>, il liquido si sposta verso destra e il menisco di destra tende a diminuire la sua curvatura mentre quello di sinistra aumenta (<strong>\u03b8<sub>2<\/sub>&lt;\u03b8<sub>1<\/sub><\/strong>).<br>Oltre alla pressione esterna agisce una pressione dovuta alla&nbsp;<strong>tensione superficiale<\/strong>, per cui la pressione totale a sinistra della bolla sar\u00e0&nbsp;<strong>p<sub>1<\/sub>\u2019=p<sub>1<\/sub>+p<sub>1<\/sub><\/strong><strong><sub>\u03c4<\/sub><\/strong>, in cui:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"66\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-64.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14182\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-64.png 440w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-64-300x45.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>dove&nbsp;<strong>r<\/strong>&nbsp;\u00e8 il raggio del condotto,&nbsp;<strong>2\u03c0r<\/strong>&nbsp;il contorno della superficie libera,&nbsp;<strong>\u03b8<\/strong>&nbsp;\u00e8 l\u2019angolo di contatto e&nbsp;<strong>\u03c4<\/strong>&nbsp;\u00e8 la tensione superficiale del menisco.<\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente sulla parete destra agisce una pressione totale&nbsp;<strong>p<sub>2<\/sub>\u2019=p<sub>2<\/sub>+p<sub>2<\/sub><\/strong><strong><sub>\u03c4&nbsp;<\/sub><\/strong>dove:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"184\" height=\"62\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-65.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14183\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>La differenza di pressione tra i due menischi sar\u00e0 perci\u00f2:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"838\" height=\"64\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-66.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14184\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-66.png 838w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-66-300x23.png 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-66-768x59.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 838px) 100vw, 838px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3vC8nuh\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"711\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Fisica-biomedica-scannicchio-711x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18425\" style=\"width:152px;height:auto\" 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alt=\"\" class=\"wp-image-14185\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-67.png 582w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/immagine-67-300x32.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 582px) 100vw, 582px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Questa&nbsp;<strong>\u0394p<sub>\u03c4<\/sub>=2\u03c4\/r<\/strong>&nbsp;\u00e8 chiamata&nbsp;<strong>formula di Laplace<\/strong>&nbsp;e vale per bolle di forma sferica.<br>In conseguenza alla presenza di una bolla, la pressione&nbsp;<strong>\u0394p<\/strong>&nbsp;si diminuisce di&nbsp;<strong>\u0394p<sub>\u03c4<\/sub><\/strong>, quindi si sposter\u00e0 solo se le pressioni esterne&nbsp;<strong>p<sub>1<\/sub><\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>p<sub>2<\/sub><\/strong>&nbsp;differiscono di una quantit\u00e0 maggiore di&nbsp;<strong>\u0394p<sub>\u03c4<\/sub><\/strong>.<br>Perci\u00f2 \u00e8 molto pericolosa la presenza di aria nei vasi sanguigni, soprattutto all\u2019interno di vasi di piccolo calibro in quanto&nbsp;<strong>\u0394p<sub>\u03c4<\/sub><\/strong>&nbsp;\u00e8 inversamente proporzionale al raggio del vaso.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/amzn.to\/3U0wHAe\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fisica biomedica<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n<div id=\"bmscience3059858620\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><div data-id='24157' class='amazon-auto-links aal-js-loading'><p class='now-loading-placeholder'>Now loading&#8230;<\/p><\/div>\r\n\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019embolia gassosa&nbsp;\u00e8 un blocco del flusso sanguigno causato dalla presenza di una bolla di gas in un vaso sanguigno. 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