L'atmosfera e la respirazione
Respiriamo ogni momento delle nostre vite.
Continuamente prendiamo l'aria nei nostri polmoni e la lasciamo
fuori. La facciamo così tanto che potremmo pensare esso come
normale. Infatti, la respirazione è abbastanza un processo
complesso.
I nostri sistemi corporei sono progettati così
perfettamente di che non abbiamo bisogno per pensare alla
respirazione. Il nostro corpo valuta quanto ossigeno ha bisogno
ed organizza per la consegna di giusto importo se siamo ambulanti,
funzionando, leggendo un libro, o il sonno. La respirazione di
motivo è così importante a noi è che milioni di reazioni che devono
avvenire costantemente nei nostri corpi per mantenerli vivi tutte per
richiedere l'ossigeno.
La vostra capacità di leggere questo articolo è grazie a
milioni di cellule nella retina del vostro occhio che è fornito
costantemente con l'energia ossigeno-derivata. Similmente, tutti
i tessuti dei nostri corpi e le cellule che li formano ottengono la
loro energia "dal bruciarsi" dei residui del carbonio in ossigeno.
Il prodotto di questa anidride carbonica–burning–deve essere scaricato dal corpo. Se il livello di
ossigeno in vostra circolazione sanguigna cade al livello basso, il
risultato sta perdendo i sensi; e se l'assenza di ossigeno
persist per più di alcuni minuti, il risultato è morte.
Ed ecco perchè respiriamo. Quando inaliamo,
l'ossigeno si sommerge in circa 300 milione alloggiamenti molto
piccoli in nostri polmoni. Le vene capillari fissate a questi
alloggiamenti assorbono l'ossigeno in un twinkling e lo trasportano in
primo luogo a cuore ed allora ad ogni altra parte del nostro corpo.
Le cellule del nostro corpo usano questo ossigeno e scaricano
l'anidride carbonica nell'anima, che la trasporta di nuovo ai polmoni
in cui è espulsa. La cosa intera prende di meno che la metà un
di secondo: l'ossigeno "pulito" entra e l'anidride carbonica
"sporca" esce. Potreste domandarsi perchè ci sono tanti (300
milioni) di quegli alloggiamenti piccoli nei polmoni. Sono là
elevare l'area che è esposta all'aria. Sono piegati con
attenzione fino a occupano come poco spazio come possibili; se
fossero spiegati, il risultato sarebbe abbastanza per riguardare una
corte di tennis.
Ci è un altro punto qui che dobbiamo tenere presente.
Gli alloggiamenti dei polmoni e dei vasi capillari che collegano
a loro sono così piccolo progettato e per aumentare perfettamente il
tasso a cui l'ossigeno e l'anidride carbonica sono scambiati. Ma
quel disegno perfetto dipende da altri fattori: la densità, la
viscosità e la pressione di aria devono tutta avere ragione
nell'ordine affinchè l'aria si muovano correttamente dentro e fuori
dai nostri polmoni.
Al livello del mare, la pressione d'aria è di 760
millimetri di mercurio e la relativa densità è circa 1 gram/liter.
Ancora al livello del mare, la relativa viscosità è quasi 50
volte che di acqua. Potreste ritenere questi numeri poco
importanti ma sono vitali per le nostre vite perché, come Michael
Denton nota:
La composizione generale ed il
carattere generale dell'atmosfera–la relativi
densità, viscosità e pressione, ecc–devono essere
molto simili a che cosa è, specialmente
per gli
organismi direspirazione.
Quando respiriamo, i nostri polmoni usano l'energia per
sormontare una forza chiamata "resistenza delle vie respiratorie".
Questa forza è il risultato della resistenza di aria a
movimento. A causa delle proprietà fisiche dell'atmosfera
tuttavia, questa resistenza è abbastanza debole che i nostri polmoni
possono prendere l'aria dentro e la lasciano fuori con un dispendio
minimo di energia. Se la resistenza dell'aria fosse più alta, i
nostri polmoni sarebbero costretti per funzionare più duro per
permetterci di respirare. Ciò può essere spiegata da un
esempio. Facile estrarre l'acqua nell'ago di un iniettore ma di
un miele di disegno dentro è molto più difficile. _ motivo
essere che miele essere denso che acqua e anche più viscoso.
Se la densità, la viscosità e la pressione di aria
fossero più alte, respirare sarebbe difficile quanto il miele di
disegno in un ago. Qualcuno potrebbe dire "che è facile da
riparare. Appena renderemo il foro dell'ago più grande per
aumentare la portata." Ma se facessimo quello nella cassa dei
vasi capillari nei polmoni, il risultato dovrebbe ridurre il formato
della zona in contatto con aria, con il risultato che meno ossigeno ed
anidride carbonica sarebbero scambiati nello stesso tempo ed i bisogni
respiratori del corpo non sarebbero soddisfatti. Cioè i diversi
valori di densità, della viscosità e della pressione dell'aria
devono tutta la caduta entro determinati limiti nell'ordine affinchè
siano breathable e quelli dell'aria che respiriamo facciamo
esattamente quello.
I valori numerici dell'atmosfera sono necessari non
soltanto per noi da respirare ma essere anche essenziali affinchè il
nostro pianeta blu rimangano blu. Se la pressione atmosferica
del livello del mare fosse molto più bassa del relativo valore
attuale, il tasso della vaporizzazione dell'acqua sarebbe molto più
alto. L'acqua aumentata nell'atmosfera avrebbe "un
intrappolamento di effetto della serra" più calore e sollevare la
temperatura media del pianeta. D'altra parte, se la pressione
fosse molto più alta, il tasso della vaporizzazione dell'acqua
sarebbe di meno, trasformando nelle grandi parti del pianeta il
deserto.
Tutti questi equilibriums fine-sintonizzati indicano che
il nostro atmosfera è stato progettato deliberatamente precisamente
in moda da potere esistere la vita su terra. Ciò è la realtà
scoperta dalla scienza e ci indica ancora che l'universo non è giusto
un miscuglio accidentale della materia.
ciò è un articolo aggiunto da Derek Tuvallo
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