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.
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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.
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