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ULTRASONIDOS EN FÍSICA

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by

Paula Abarca

on 16 December 2013

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Transcript of ULTRASONIDOS EN FÍSICA

ULTRASONIDOS EN FÍSICA
INTRODUCCIÓN
ULTRASONIDO.- Son ondas mecánicas de frecuencia superior a 20000 Hz.

Comienzan a desarrollarse en el siglo XX
Dussik – 1942 – inicio ultrasonidos en Medicina


PRODUCCIÓN DE
ULTRASONIDOS
Producida por animales
¿Qué vamos a tratar?
Introducción
¿Cómo se producen los ultrasonidos?
Propiedades Físicas características
Efectos físicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones terapéuticas y diagnósticas

PROPIEDADES
FÍSICAS
¿CÓMO SE PRODUCEN LOS ULTRASONIDOS?
Vibraciones producciones en el aire por silbatos o sirenas <30000Hz

Fenómenos de magnetoestricion

Efecto piezoeléctrico
EFECTO PIEZOELECTRICO

Al ejercer una presión sobre determinados cristales tallados (laminas piezoeléctricas) aparecen cargas de signo de opuesto en sus superficies. Si la compresión se convierte en tracción se invierte el signo de las cargas.



El dispositivo capaz de producir ultrasonidos es un transductor (sonda), que funciona como emisor y receptor, transformando las cargas eléctricas aplicadas en su superficie en vibraciones (emisor) y variaciones de presión que acompañan a las ondas ultrasonoras que inciden sobre él, en tensiones alternas (receptor)
APLICACIONES
TERAPÉUTICAS
SEGÚN LA POTENCIA
- Potencia baja o media: efectos térmicos y/o terapéuticos
- Potencia alta: efectos mecánicos

MECÁNICAS
Limpiadores
Tractertomía
Bisturíes ultrasónicos
Litorticia

DIAGNÓSTICAS
ECOGRAFÍA
NATURAL
ARTIFICIALES
ECOGRAFÍA
Las frecuencias de sonido audibles para una persona oscilan entre los 20 Hz y los 20.000 Hz
EFECTO PIEZOELÉCTRICO INVERSO

Al aplicar a este tipo de cristales una tensión eléctrica alterna que cambia de forma periódica el sentido de las cargas, se producen dilataciones y compresiones del cristal, esto es, vibraciones mecánicas ultrasonoras.
Direccionalidad

Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor sera la direccionalidad.
Energía, potencia e intensidad
en terapéutica oscila entre 0,5 y 2 W/cm2 y en diagnostico entre 1 y 10 mW/cm2
Propagación
A través de un medio material elástico, dependiendo de la resistencia del mismo
Velocidad de propagación
Permite calcular la distancia a la que se encuentra la interfaz
Impedancia acústica
Refleja la resistencia que ofrece el medio al paso de la onda, según la siguiente fórmula:
Z = p x c

Atenuación
Pérdida de intensidad por unidad de longitud que sufre el haz ultrasónico a medida que avanza por los tejidos
Reflexión
El rayo incidente y el reflejado forman el mismo ángulo con la normal a la superficie reflectora.
Incidencia: oblicua, perpendicular, sobre superficie rugosa, en superficies con la misma impedancia
EFECTOS DE LOS ULTRASONIDOS
FISICOS
MECÁNICOS

TÉRMICOS

QUÍMICOS
Micromasaje.
Rotura de macromoléculas.
Mezclas estables de sustancias no miscibles.
Pseudocavitación.
Cavitación.
FISIOLÓGICOS
ESCALA BIOQUÍMICA
Modificación de estructuras coloides
Liberación de sustancias preformadas
Rotura de macromoléculas
Aceleración de reacciones metabólicas

ESCALA CELULAR
Aumento del trofismo celular
Normalización del potencial de membrana

ESCALA HÍSTICA Y ORGÁNICA
Producción de calor, con hiperemia por vasodilatación
Estímulo de la circulación sanguínea y linfática
 Efectos terapéuticos
PAULA ABARCA ESCARPA

SAMER ABIAD SOSA

LUIS PEDRO AFONSO DOS SANTOS

LAURA AHIJADO PÉREZ
Diciembre 2013
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