Salud: tecnología y termómetros clínicos
Respuesta rápida
La tecnología permite medir signos vitales (temperatura, pulso, respiración, presión); el termómetro evolucionó de mercurio (dilatación) a digital (conductividad eléctrica) e infrarrojo (radiación sin contacto).
Solución — Página 44
Colección Sk´asolil. De lo humano y lo comunitario. Libro de Educación Telesecundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
Tecnología y salud
El desarrollo de la tecnología en el ámbito de la salud ha beneficiado a la población en aspectos como el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades; el diseño de prótesis, la creación de equipo de seguridad y tratamiento, y el perfeccionamiento de herramientas que se adaptan al cuerpo humano. Estas mejoras permiten prevenir y solucionar problemas, además de brindar las mismas oportunidades a todas las personas.
La tecnología ha desarrollado herramientas, instrumentos y máquinas para mejorar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y monitoreo de la actividad del cuerpo humano mediante la valoración de los signos vitales.
Signos vitales básicos
La tecnología ha facilitado medir las funciones corporales más básicas:
- Temperatura
- Pulso
- Frecuencia respiratoria
- Presión arterial
El termómetro clínico
El termómetro clínico es un instrumento que permite determinar la temperatura del cuerpo humano, la cual forma parte de los signos vitales que observan los médicos al revisar el estado de salud de una persona.
Evolución del termómetro
Termómetro de mercurio (los primeros): consistía en un tubo de vidrio muy delgado y cerrado, en cuyo interior había una pequeña cantidad de mercurio. Al ponerlo en contacto con el cuerpo, el mercurio se dilataba o contraía, ascendiendo o descendiendo por el tubo hasta alcanzar la misma temperatura que el cuerpo; entonces se podía tomar la lectura. El principio físico es la dilatación térmica:
\Delta L = L_{0} \cdot \alpha \cdot \Delta T
donde \Delta L es la variación de longitud, L_{0} la longitud inicial, \alpha el coeficiente de dilatación del mercurio y \Delta T el cambio de temperatura.
Termómetro digital: evolución del dispositivo anterior; funciona por la variación de la conductividad eléctrica de un material ante el aumento o disminución de la temperatura. Un termistor cambia su resistencia R según:
R(T) = R_{0} \, e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{0}}\right)}
Termómetro infrarrojo: mide la radiación infrarroja emitida por el cuerpo sin necesidad de contacto, lo que permite medir la temperatura de forma rápida e higiénica.
Tabla comparativa de termómetros
| Tipo | Principio de funcionamiento | Ventaja principal |
|---|---|---|
| De mercurio | Dilatación térmica del mercurio en tubo de vidrio | Precisión clásica |
| Digital | Variación de conductividad eléctrica de un material (termistor) | Lectura rápida, sin mercurio |
| Infrarrojo | Detección de la radiación infrarroja emitida por el cuerpo | Sin contacto, alta higiene |
Imágenes de la página
- Termómetro clínico de mercurio (tubo de vidrio con escala de 35 a 42 \, ^{\circ}\text{C}).
- Termómetro digital (pantalla LCD).
- Termómetro infrarrojo (tipo pistola, sin contacto).
Contenido de la página
Salud
El desarrollo de la tecnología en el ámbito de la salud ha beneficiado a la población del país en diferentes aspectos como el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades; el diseño de prótesis, la creación de equipo de seguridad, tratamiento y el perfeccionamiento de herramientas que se adaptan adecuadamente al cuerpo humano. Estas mejoras permiten tanto prevenir y solucionar problemas como brindar las mismas oportunidades a todas las personas.
En el ámbito de la salud, la tecnología ha desarrollado diferentes herramientas, instrumentos y máquinas para mejorar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y monitoreo de la actividad del cuerpo humano mediante la valoración de los signos vitales.
En este sentido, la tecnología ha facilitado medir las funciones corporales más básicas, como la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial.
El termómetro clínico es un instrumento que permite determinar la temperatura del cuerpo humano, la cual forma parte de los signos vitales que observan los médicos al revisar el estado de salud de una persona.
Los primeros termómetros consistían en un tubo de vidrio muy delgado y cerrado en cuyo interior había una pequeña cantidad de mercurio. Al poner el termómetro en contacto con el cuerpo, el mercurio se dilataba o contraía, ascendiendo o descendiendo a través del tubo hasta alcanzar la misma temperatura que el cuerpo y, entonces, se podía tomar la lectura. En aplicaciones médicas, este dispositivo evolucionó hasta el desarrollo de los termómetros digitales que funcionan por la variación de conductividad eléctrica de un material, ante el aumento o [disminución de la temperatura].
Imágenes: Termómetro clínico de mercurio · Termómetro digital · Termómetro infrarrojo
Ejemplos resueltos
¿Por qué el mercurio subía por el tubo del termómetro al contacto con el cuerpo?
- El cuerpo humano tiene una temperatura mayor que el ambiente.
- Al entrar en contacto, el mercurio recibe calor y se dilata (aumenta su volumen).
- Al estar confinado en un tubo estrecho, la dilatación lo hace ascender por el tubo.
- Se detiene cuando alcanza el equilibrio térmico, es decir, cuando su temperatura iguala la del cuerpo; ahí se lee el valor.
Tabla
| Tipo | Principio de funcionamiento | Ventaja principal |
|---|---|---|
| De mercurio | Dilatación térmica del mercurio en tubo de vidrio | Precisión clásica |
| Digital | Variación de la conductividad eléctrica de un material | Lectura rápida, sin mercurio |
| Infrarrojo | Detección de la radiación infrarroja emitida por el cuerpo | Sin contacto, alta higiene |
Diagrama
mindmap
root((Termómetro clínico))
De mercurio
Tubo de vidrio
Dilatación del mercurio
Requiere contacto
Digital
Conductividad eléctrica
Termistor
Lectura electrónica
Infrarrojo
Radiación infrarroja
Sin contacto
Higiénico
Fórmulas y ecuaciones
Dilatación térmica: \Delta L = L_{0} \cdot \alpha \cdot \Delta T
Resistencia del termistor: R(T) = R_{0} \, e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{0}}\right)}
\Delta L = L_{0} \cdot \alpha \cdot \Delta T
R(T) = R_{0} \, e^{B\left(@@MATH_0@@\right)}
Glosario (5)
- Signos vitales
- Funciones corporales básicas que se evalúan para conocer el estado de salud: temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial.
- Termómetro clínico
- Instrumento que mide la temperatura del cuerpo humano, uno de los signos vitales observados por los médicos.
- Mercurio
- Elemento metálico líquido que se usaba en los primeros termómetros; se dilata o contraía según la temperatura.
- Conductividad eléctrica
- Capacidad de un material para permitir el paso de la corriente eléctrica; varía con la temperatura en los termómetros digitales.
- Radiación infrarroja
- Tipo de radiación emitida por los cuerpos calientes, detectada por los termómetros infrarrojos sin contacto.
Preguntas para practicar
¿Qué beneficios ha traído la tecnología al ámbito de la salud?
Ha mejorado el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, permitido diseñar prótesis y equipo de seguridad, perfeccionado herramientas que se adaptan al cuerpo humano, y ayudado a prevenir y solucionar problemas brindando las mismas oportunidades a todas las personas.
¿Cuáles son los signos vitales que menciona el texto?
La temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial.
Explica la diferencia entre el termómetro de mercurio y el termómetro digital.
El de mercurio funcionaba por la dilatación de una pequeña cantidad de mercurio en un tubo de vidrio, que subía o bajaba hasta igualar la temperatura corporal; el digital funciona detectando la variación de la conductividad eléctrica de un material (termistor) al cambiar la temperatura, ofreciendo lectura electrónica rápida y sin mercurio.
Temas y conceptos clave
Figuras de la página (3)



Preguntas que la gente también hace
¿Qué son los signos vitales y cómo los mide la tecnología?
¿Cómo funcionaba el termómetro clínico de mercurio?
¿Cuál es la diferencia entre termómetro digital e infrarrojo?
- • Nociones básicas de temperatura y sus unidades
- • Concepto de signos vitales del cuerpo humano
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1861 caracteres
Salud
El desarrollo de la tecnología en el ámbito de la salud ha beneficiado a la población del pais en diferentes aspectos como el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades; el diseño de prótesis, la creación de equipo de seguridad, tratamiento y el perfeccionamiento de herramientas que se adaptan adecuadamente al cuerpo humano. Estas mejoras permiten tanto prevenir y solucionar problemas como brindar las mismas oportunidades a todas las personas.
En el ámbito de la salud, la tecnologia ha desarrollado diferentes herramientas, instrumentos y máquinas para mejorar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y monitoreo de la actividad del cuerpo humano mediante la valoración de los signos vitales.
En este sentido, la tecnología ha facilitado medir las funciones corporales más básicas, como la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial.
El termómetro clinico es un instrumento que permite determinar la temperatura del cuerpo humano, la cual forma parte de los signos vitales que observan los médicos al revisar el estado de salud de una persona.
Los primeros termómetros consistian en un tubo de vidrio muy delgado y cerrado en cuyo interior había una pequena cantidad de mercurio. Al poner el termómetro en contacto con el cuerpo, el mercurio se dilataba o contraia, ascendiendo o descendiendo a través del tubo hasta alcanzar la misma temperatura que el cuerpo y, entonces, se podia tomar la lectura. En aplicaciones médicas, este dispositivo evolucionó hasta el desarrollo de los termómetros digitales que funcionan por la variación de conductividad eléctrica de un material, ante el aumento o
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Termómetro clinico de mercurio

Termómetro digital

Termómetro infrarrojo
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