¿Con cuánta precisión recibimos aire en los pulmones mientras respiramos?

Es bastante simple. Si imagina que nuestros pulmones son fuelles, entonces cuando usa nuestro diafragma correctamente, abre los fuelles que luego aspiran aire a los pulmones. Cuando respiramos, el diafragma, que es solo un músculo grande, se relaja y exhalamos con gases residuales que fluyen por la nariz.

Es importante usar el diafragma antes de usar los músculos superiores del tórax para obtener una respiración más eficiente.

Aquí hay un breve video de 1 minuto que te muestra cómo funciona esto.

Si te gusta esto = por favor avala y comparte la publicación para que otros la aprendan. Gracias.

Hay otros videos educativos en el canal de BreatheSimple Youtube. ¡Compruébalos!

Los órganos y los músculos se involucran en la respiración; consisten en diafragma, pulmones que se encuentran dentro de una cavidad torácica, rodeados por 12 pares de costillas (formando una caja torácica) y músculos intercostales (los músculos entre cada costilla).

El principio de presión de aire se aplica durante la respiración; movimiento de aire de una región de mayor presión a menor presión. Digamos que hay dos contenedores del mismo tamaño, y en un contenedor hay 100 partículas de aire, mientras que en el otro hay 500 partículas de aire. Dado que el tamaño del contenedor es el mismo, el que tiene más partículas de aire en su interior es el que tiene una mayor presión de aire.

No succionamos ni respiramos para respirar.

Los bebés recién nacidos respiran usando el diafragma, por lo tanto, su abdomen se mueve en lugar de su pecho. A medida que envejecemos, respiramos con los músculos intercostales.

La respiración diafragmática es la contracción (aplanamiento) y la relajación (curvatura) del diafragma. Cuando el Diafragma se relaja, aumenta el espacio en la cavidad torácica

Respiración en el pecho: aplana ambas palmas juntas y dobla las palmas a intervalos. Puedes ver tus manos moviéndose como una cola de pez. La idea aquí es que una palma representa el músculo intercostal externo y la otra representa los músculos intercostales internos. La contracción del intervalo de estos músculos causa movimientos que aumentan y disminuyen el tamaño de la cavidad torácica.

Con el diafragma y el músculo intercostal trabajando juntos, el tamaño de la cavidad torácica se puede aumentar y disminuir. Inicialmente, la presión del aire dentro de nuestra cavidad torácica es igual a la presión atmosférica.

Cuando aumenta el tamaño de la cavidad torácica, la presión del aire dentro de ella disminuye y se vuelve más baja que la presión atmosférica fuera de nuestro cuerpo. A medida que el aire se mueve desde una región de presión más alta a presión más baja, se aspira aire para llenar los pulmones a través de las fosas nasales.

Lo opuesto ocurre cuando exhalamos; el diafragma se relaja y se curva, y la curva empuja contra los pulmones y reduce el tamaño de la cavidad torácica. La caja torácica se mueve hacia abajo y hacia adentro. El tamaño de la cavidad torácica disminuye y la presión del aire aumenta. La presión de aire dentro de la cavidad torácica es más alta que la presión atmosférica exterior. El aire se expulsa por la ventana de la nariz.

¡Espero no ser tan confuso! Lo siento si apenas respondí tu pregunta: /

¡Casi lo tienes!

Cuando respiramos, nuestros músculos respiratorios “jalan” los pulmones para aumentar su capacidad. Al hacerlo, disminuye la presión en los pulmones (como dijiste, menos moléculas en un espacio más grande). Como todos sabemos, la naturaleza odia el desequilibrio, por lo que si hay una presión “negativa” (o inferior) en alguna parte, querrá llenarla. ¡Entonces la presión negativa en nuestros pulmones crea una especie de pequeño vacío para que el aire entre en ellos y los llene!

Cuando exhalamos, sucede lo contrario! Los músculos dejan de tirar de los pulmones que se “desinflan” (más o menos como un globo) y vuelven a su forma original. Al hacerlo, aumenta la presión en los pulmones y empuja el aire hacia el exterior.

¡Todo es una cuestión de presión!

Ah, y en caso de que se lo pregunte, sí afecta el flujo de sangre en los pulmones.

Editar: Olvidé una parte de la pregunta, ¡lo siento! Entonces, hay una situación en la que los pulmones no podrían hacer su trabajo. La respuesta es sí.

Si hay una obstrucción que restringe el flujo de aire, por ejemplo, o si los pulmones tienen un problema, como una “fuga” (conocido como neumotórax). ¡También estaría la cuestión de respirar en el vacío del espacio donde no podrías crear un flujo de aire ya que no hay aire para empezar!

¡Espero haber respondido tus preguntas!

Imagina los pulmones como un pistón. Cuando respira, el volumen de los pulmones aumenta, lo que lleva a una menor presión de aire dentro de los pulmones, un vacío. Como tirar del pistón de una jeringa. El aire exterior, a presión normal, se mueve al área con menor presión dentro de los pulmones.

Cuando exhalas, los pulmones se contraen, haciendo que la presión dentro de ellos sea más alta que la atmosférica. Imagina que el aire deja un neumático roto. La diferencia en presión hace que el aire salga de los pulmones.

Sí, así es básicamente cómo funciona, excepto que no es la velocidad la que hace que entren las moléculas de aire, sino la falta de moléculas de aire en el camino.

Las moléculas en gases y líquidos rebotan en todas direcciones, y principalmente rebotan entre sí. Si en una dirección (nuestros pulmones vacíos) no hay nada para rebotar, simplemente siguen moviéndose en esa dirección, y así terminan dentro.

Y sí, si tienen tan poca energía, todos yacen inmóviles en el suelo, causando que un vacío al lado de ellos haga exactamente sentadillas ya que no pueden moverse (advertencia: esto último es lo que mi entendimiento y lógica me dicen). sin embargo, la física puede ser sorprendente, así que estoy listo para ser corregido)