Questõesde UEFS sobre Sistema Respiratório Humano

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Foram encontradas 5 questões
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UEFS 2009 - Biologia - Sistema Respiratório Humano, Identidade dos seres vivos

A habilidade da hemoglobina para captar ou liberar O2 depende da pressão parcial de O2 (PO2) no seu ambiente. Quando a PO2 do plasma sanguíneo é alta, como habitualmente acontece nos capilares dos pulmões, cada molécula de hemoglobina pode transportar sua carga máxima de quatro moléculas de O2. Assim, o sangue que circula através dos vasos pelo corpo encontra valores mais baixos de PO2. Nesses valores mais baixos de PO2 , a hemoglobina libera algum O2 que estava transportando. [...] Isso significa que, em condições metabólicas normais à medida que o sangue circula ao longo do corpo, somente cerca de uma das quatro moléculas de O2 , que a hemoglobina carreia é liberada para os tecidos. Isso parece ineficiente, mas é, na verdade, bastante adaptativo, pois a hemoglobina mantém 75% do seu oxigênio na reserva para satisfazer as necessidades de demandas máximas.




A partir do texto e da análise do gráfico apresentado, é possível concluir:

A
A captação da quarta molécula de O2 pela hemoglobina requer um aumento significativo da PO2, se comparado à captação das outras três primeiras moléculas.
B
Uma reserva de até 25% de oxigênio é mantida pela hemoglobina durante a demanda comum do corpo e pode ser liberada para os tecidos, se houver uma baixa da PO2.
C
A PO2 presente no sangue tende aumentar à medida que o fluido sanguíneo se desloca através dos vasos em direção aos tecidos.
D
A hemoglobina que retorna ao coração através do sangue apresenta aproximadamente 50% da capacidade máxima de captação de oxigênio.
E
Em situações de demanda máxima de oxigênio, é esperada uma taxa entre 60% a 80% de PO2 presente no sangue.
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UEFS 2010 - Biologia - Sistema Respiratório Humano, Identidade dos seres vivos


O gráfico ilustra a variação da taxa respiratória, em litros por minuto, em relação à variação da quantidade de CO2 e O2 presentes no ar inalado.


Considerando-se as informações presentes no gráfico e o conhecimento sobre o controle nervoso das trocas gasosas nos animais, é possível considerar:


I. Uma queda na porcentagem de 02 no ar inalado apresenta pouco efeito sobre a variação da taxa respiratória, se comparada à variação do CO2 também inspirado.

II. O aumento da percentagem de O2 no ar inalado aproxima a curva referente a esse gás para uma taxa respiratória em torno de 30 litros por minuto.

III. A respiração é mais sensível ao aumento no conteúdo de dióxido de carbono no ar inalado do que ao decréscimo no conteúdo de oxigênio.

IV. O sistema nervoso autônomo mantém a respiração e modifica a sua profundidade e frequência para satisfazer às exigências do corpo pelo suprimento de O2 e eliminação do CO2.


Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em

A
apenas I e II.
B
apenas II e III.
C
apenas III e IV.
D
apenas I, III e IV.
E
I, II, III e IV.
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UEFS 2010 - Biologia - Sistema Respiratório Humano, Identidade dos seres vivos


O gráfico representa o gasto de energia de uma pessoa durante a marcha (andando) e a corrida, em três inclinações diferentes :+5% (aclive); 0% (plano); -5% (declive).


Com base nas informações do gráfico e no conhecimento referente à fisiologia humana associada ao metabolismo energético, é possível afirmar:


I. Com o aumento da velocidade, apenas a marcha passa apresentar um maior gasto energético por tempo decorrido.

II. Quando a velocidade da caminhada excede o valor de 12,5 Km h-1, a curva para a marcha cruza e excede a curva da corrida.

III. A partir do ponto de intersecção das duas curvas (marcha e corrida) e com o aumento da velocidade, torna-se mais desgastante andar do que correr.

IV. Conforme o gráfico, é mais desgastante mover-se em aclives do que mover-se em declives.


Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em

A
apenas I e II.
B
apenas II e III.
C
apenas III e IV.
D
apenas I, II e III.
E
I, II, III e IV.
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UEFS 2010 - Biologia - Sistema Respiratório Humano, Identidade dos seres vivos


O gráfico representa o gasto de energia de uma pessoa durante a marcha (andando) e a corrida, em três inclinações diferentes :+5% (aclive); 0% (plano); -5% (declive).

Com base nas informações do gráfico e no conhecimento referente à fisiologia humana associada ao metabolismo energético, é possível afirmar:

I. Com o aumento da velocidade, apenas a marcha passa apresentar um maior gasto energético por tempo decorrido.

II. Quando a velocidade da caminhada excede o valor de 12,5 Km h-1, a curva para a marcha cruza e excede a curva da corrida.

III. A partir do ponto de intersecção das duas curvas (marcha e corrida) e com o aumento da velocidade, torna-se mais desgastante andar do que correr.

IV. Conforme o gráfico, é mais desgastante mover-se em aclives do que mover-se em declives.


Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em 

A
apenas I e II.
B
apenas II e III.
C
apenas III e IV.
D
apenas I, II e III.
E
I, II, III e IV.
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UEFS 2010 - Biologia - Sistema Nervoso Humano, Sistema Respiratório Humano, Identidade dos seres vivos


O gráfico ilustra a variação da taxa respiratória, em litros por minuto, em relação à variação da quantidade de CO2 e O2 presentes no ar inalado.

Considerando-se as informações presentes no gráfico e o conhecimento sobre o controle nervoso das trocas gasosas nos animais, é possível considerar:


I. Uma queda na porcentagem de 02 no ar inalado apresenta pouco efeito sobre a variação da taxa respiratória, se comparada à variação do CO2 também inspirado.

II. O aumento da percentagem de O2 no ar inalado aproxima a curva referente a esse gás para uma taxa respiratória em torno de 30 litros por minuto.

III. A respiração é mais sensível ao aumento no conteúdo de dióxido de carbono no ar inalado do que ao decréscimo no conteúdo de oxigênio.

IV. O sistema nervoso autônomo mantém a respiração e modifica a sua profundidade e frequência para satisfazer às exigências do corpo pelo suprimento de O2 e eliminação do CO2.


Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em

A
apenas I e II.
B
apenas II e III.
C
apenas III e IV.
D
apenas I, III e IV.
E
I, II, III e IV.