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Balance energético

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Modela el flujo de energía durante el movimiento y el esfuerzo físico: desde los sustratos metabólicos hasta el trabajo mecánico útil y el calor disipado. Cuantifica el consumo de oxígeno, el gasto energético y la eficiencia del sistema musculoesquelético, permitiendo dosificar el ejercicio terapéutico con precisión.

ID:('ky', 186)


Gasto energético

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$GE=VO_2\cdot 5$

$GE$
Gasto energético metabólico
$W$
$VO_2$
Consumo de oxígeno
$m³/s$



ID:('gm', 1807)


Cociente respiratorio

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$RER=\frac{VCO_2}{VO_2}$

$RER$
Cociente respiratorio
$-$
$VO_2$
Consumo de oxígeno
$m³/s$
$VCO_2$
Producción de dióxido de carbono
$m³/s$



ID:('gm', 1808)


Eficiencia mecánica

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$\eta_{\mathrm{mec}}=100\frac{P_{\mathrm{mec}}}{GE}$

$eta_{mathrm{mec}}$
Eficiencia mecánica
$%$
$GE$
Gasto energético metabólico
$W$
$P_{mathrm{mec}}$
Potencia mecánica útil
$W$



ID:('gm', 1809)


MET

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$MET=\frac{VO_{2,\mathrm{ml,kg^{-1},min^{-1}}}}{3.5}$

$MET$
Equivalente metabólico
$-$



ID:('gm', 1810)


EPOC

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$EPOC(t)=\int_0^t \max(VO_2(\tau)-VO_{2,\mathrm{basal}},0),d\tau$

$EPOC$
Deuda de oxígeno post-ejercicio
$m³$
$VO_{2,mathrm{basal}}$
Consumo basal de oxígeno
$m³/s$
$VO_2$
Consumo de oxígeno
$m³/s$
$t$
Tiempo
$s$



ID:('gm', 1811)


Calor disipado

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$\dot Q=GE-P_{\mathrm{mec}}$

$GE$
Gasto energético metabólico
$W$
$P_{mathrm{mec}}$
Potencia mecánica útil
$W$
$dot Q$
Potencia térmica disipada
$W$



ID:('gm', 1812)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile