Logo Passei Direto
Buscar

EXERCÍCIOS FISIOLOGIA SIST RESPIR

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

Alguns rapazes cometeram a imprudência de dirigir logo depois de terem tomado várias cervejas. Durante o percurso, suspeitaram que, um pouco mais a frente, no posto rodoviário, poderia estar sendo realizado o teste do bafômetro. Nesse teste, o motorista deve soprar o ar em um aparelho que irá detectar a presença e a quantidade de álcool ingerida. Com o intuito de mascarar o teste e despistar os policiais, os rapazes lavaram a boca, beberam água e chuparam várias balas de hortelã. Parados no posto rodoviário e feito o teste do bafômetro, este deu resultado:
a. negativo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Só pode ser detectado a partir de gotículas da bebida que permanecem na mucosa da boca. A água e os elementos aromáticos da bala mascaram a detecção pelo aparelho.
b. negativo. O álcool é lentamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea, é totalmente metabolizado pelo fígado e eliminado pelos rins. A água bebida pelos rapazes acelera a eliminação do álcool pela urina, e os elementos aromáticos da bala mascaram o odor da bebida.
c. positivo. O álcool é lentamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. O álcool ainda presente no estômago libera vapores que são expelidos pela boca junto com o ar soprado no aparelho.
d. positivo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Alcança a corrente sanguínea e chega aos demais tecidos do corpo, inclusive mucosas bucais. Moléculas de álcool nas mucosas são detectadas pelo aparelho.
e. positivo. O álcool é rapidamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea e chega rapidamente aos demais tecidos do corpo, inclusive pulmão. Moléculas de álcool nos alvéolos são liberadas junto com o ar soprado no aparelho.

Quando uma pessoa prende a respiração, ocorrem alterações sanguíneas que levam à necessidade de respirar. A esse respeito, considere as alterações abaixo: I – Aumento de O2. II – Diminuição de O2. III – Aumento de CO2. IV – Diminuição de CO2. Na situação descrita acima, ocorrem as alterações:
A. Apenas I e II.
B. Apenas I e III.
C. Apenas I e IV.
D. Apenas II e III.
E. Apenas III e IV.

Um jogador de futebol de Manaus viajou para a cidade de La Paz, na Bolívia. Ao chegar à cidade, o atleta sentiu o “mal das altitudes”, mas foi melhorando com o passar dos dias. Sabe-se que, em relação ao nível do mar, as altitudes das cidades de Manaus e de La Paz são próximas de 90 m e 3600 m, respectivamente. O mal-estar sentido pelo atleta deveu-se:
A. À desidratação excessiva dos tecidos.
B. À retenção de sódio no sangue.
C. À falta de anticorpos no sangue.
D. À pouca glicose no sangue.
E. Ao pouco gás oxigênio nos tecidos.

O esquema que ilustra o percurso do ar nos pulmões dos humanos é identificado pela alternativa
A. Brônquios → alvéolos → brônquios.
B. Bronquíolos → brônquios → alvéolos.
C. Alvéolos → brônquios → bronquíolos.
D. Brônquios → bronquíolos → alvéolos.
E. Bronquíolos → alvéolos → bronquíolos.

Praticar uma atividade física é uma experiência muito prazerosa. No entanto, às vezes, ocorre uma forte dor na região abdominal que obriga a pessoa a parar com a atividade. Essa dor pode estar associada à falta do gás oxigênio em um músculo que participa da respiração fisiológica e fica localizado entre o tórax e o abdome. Isso acontece, provavelmente, porque o exercício está sendo feito num ritmo mais intenso que o condicionamento aeróbico do praticante e, em consequência, a respiração não consegue suprir a demanda do gás oxigênio, solicitado pela musculatura. O músculo a que o texto se refere é denominado
A. Bíceps.
B. Deltoide.
C. Trapézio.
D. Diafragma.
E. Miocárdio.

No processo de inspiração, o ar rico em __________ é filtrado, aquecido e umedecido quando passa pelas vias respiratórias, sendo levado __________. No pulmão o __________ do ar inspirado entra na circulação sanguínea. O dióxido de carbono do sangue __________ é liberado nos__________ para que seja eliminado com o ar expirado. Assinale a alternativa que preenche corretamente, na sequência, os espaços em branco no texto acima.
A. Oxigênio – aos pulmões – oxigênio – venoso – alvéolos
B. Dióxido de carbono – aos pulmões – oxigênio – arterial – alvéolos
C. Dióxido de carbono – à traqueia – dióxido de carbono – arterial – alvéolos
D. Oxigênio – à traqueia – oxigênio – arterial – alvéolos
E. Oxigênio – aos pulmões – dióxido de carbono – venoso – alvéolos

A sequência das estruturas que formam o sistema respiratório da parte externa para a interna é:
A. Fossas nasais faringe laringe traqueia – brônquios.
B. Fossas nasais laringe esôfagotraqueia – brônquios.
C. Fossas nasais laringe faringe traqueia – brônquios.
D. Fossas nasais faringe esôfagotraqueia – brônquios.
E. Fossas nasais faringe traqueia laringe– brônquios.

As funções do sistema respiratório incluem:
a) trocas gasosas.
b) equilíbrio ácido-base.
c) defesa pulmonar.
d) fonação.
e) produção e metabolismo de substâncias vasoativas.
f) todas as alternativas anteriores.

Partículas de ar inspirado que entram nas vias aéreas ou nos alvéolos podem ser removidas por:
a) transporte mucociliar.
b) macrófagos alveolares.
c) enzimas de superfície.
d) sistema linfático.
e) todas as alternativas anteriores.

Qual dos seguintes volumes pulmonares não pode ser medido com um simples espirômetro?
a) Capacidade pulmonar total.
b) Capacidade vital.
c) Capacidade residual funcional.
d) Volume corrente.
e) Volume residual.

Qual o volume total expirado na expiração máxima após a mais vigorosas das inspirações?
a) Volume corrente.
b) Capacidade residual funcional.
c) Capacidade vital.
d) Volume inspiratório de reserva.

O que permanece nos pulmões após a expiração basal?
a) Volume residual.
b) Capacidade residual funcional.
c) Capacidade pulmonar total.
d) Volume de reserva expiratório.
e) Capacidade inspiratória.

Qual a célula responsável por produzir o surfactante pulmonar?
a) Pneumócito Tipo I.
b) Células de Ruffini.
c) Macrófago alveolar.
d) Pneumócito tipo II.
e) Alvéolos.

Indique verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa.
A. (F ) O sistema nervoso simpático promove broncoconstrição e, consequentemente, aumenta a resistência das vias aéreas.
B. (V ) A resistência das vias aéreas, além de depender do fluxo de ar, é determinada pelo tônus do músculo liso na parede dos brônquios e bronquíolos.
C. (V ) No uso de respiradores artificiais, o aumento da frequência respiratória e a diminuição do volume corrente podem levar a uma condição de hipoventilação.

Entre os dois padrões de respiração abaixo, qual é o mais eficiente e por quê?
Volume espaço morto (ml) Volume corrente (mL) Frequência respiratória (min)
150 500 16
150 200 32
RESP: Primeira linha da tabela.

Relacione os volumes e capacidades pulmonares às suas respectivas características.
1. VOLUME CORRENTE
2. VOLUME RESIDUAL
3. CAPACIDADE VITAL
4. CAPACIDADE PULMONAR TOTAL
5. CAPACIDADE INSPIRATÓRIA
a. (1 ) Volume de ar inspirado e expirado em uma respiração normal.
b. (2 ) Volume que permanece nos pulmões ao final de uma expiração forçada.
c. (3 ) Soma do volume corrente, volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório.
d. ( 5) Quantidade de ar que uma pessoa pode inspirar partindo de uma expiração normal e enchendo ao máximo os pulmões.
e. (4 ) Soma da capacidade vital com o volume residual.

Leia as afirmativas. E marque as corretas:
I- A zona de condução se estende desde a traqueia até os bronquíolos terminais. Nesta zona a presença de células mucosas e cílios ajudam a aquecer e umidificar o ar.
II- A zona respiratória é formada pelos sacos alveolares, ductos alveolares e alvéolos. Nesta zona a presença de cartilagem ajuda a impedir o colapso dos pulmões.
III- Os bronquíolos terminais não possuem cartilagem, mas possuem vasta musculatura lisa.
IV- As células ciliadas ao longo do trato respiratório auxiliam na remoção de muco e partículas estranhas.
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) II e IV.
e) I, II e IV.

Um menino de 12 anos tem uma crise de asma grave, com sibilos. Ele apresenta respiração rápida e cianose. Para tratar esse paciente, o médico deve administrar:
a) um agonista α1 adrenérgico.
b) um antagonista β1 adrenérgico.
c) um agonista β2 adrenérgico.
d) um agonista muscarínico.
e) um agonista nicotínico.

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Questões resolvidas

Alguns rapazes cometeram a imprudência de dirigir logo depois de terem tomado várias cervejas. Durante o percurso, suspeitaram que, um pouco mais a frente, no posto rodoviário, poderia estar sendo realizado o teste do bafômetro. Nesse teste, o motorista deve soprar o ar em um aparelho que irá detectar a presença e a quantidade de álcool ingerida. Com o intuito de mascarar o teste e despistar os policiais, os rapazes lavaram a boca, beberam água e chuparam várias balas de hortelã. Parados no posto rodoviário e feito o teste do bafômetro, este deu resultado:
a. negativo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Só pode ser detectado a partir de gotículas da bebida que permanecem na mucosa da boca. A água e os elementos aromáticos da bala mascaram a detecção pelo aparelho.
b. negativo. O álcool é lentamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea, é totalmente metabolizado pelo fígado e eliminado pelos rins. A água bebida pelos rapazes acelera a eliminação do álcool pela urina, e os elementos aromáticos da bala mascaram o odor da bebida.
c. positivo. O álcool é lentamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. O álcool ainda presente no estômago libera vapores que são expelidos pela boca junto com o ar soprado no aparelho.
d. positivo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Alcança a corrente sanguínea e chega aos demais tecidos do corpo, inclusive mucosas bucais. Moléculas de álcool nas mucosas são detectadas pelo aparelho.
e. positivo. O álcool é rapidamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea e chega rapidamente aos demais tecidos do corpo, inclusive pulmão. Moléculas de álcool nos alvéolos são liberadas junto com o ar soprado no aparelho.

Quando uma pessoa prende a respiração, ocorrem alterações sanguíneas que levam à necessidade de respirar. A esse respeito, considere as alterações abaixo: I – Aumento de O2. II – Diminuição de O2. III – Aumento de CO2. IV – Diminuição de CO2. Na situação descrita acima, ocorrem as alterações:
A. Apenas I e II.
B. Apenas I e III.
C. Apenas I e IV.
D. Apenas II e III.
E. Apenas III e IV.

Um jogador de futebol de Manaus viajou para a cidade de La Paz, na Bolívia. Ao chegar à cidade, o atleta sentiu o “mal das altitudes”, mas foi melhorando com o passar dos dias. Sabe-se que, em relação ao nível do mar, as altitudes das cidades de Manaus e de La Paz são próximas de 90 m e 3600 m, respectivamente. O mal-estar sentido pelo atleta deveu-se:
A. À desidratação excessiva dos tecidos.
B. À retenção de sódio no sangue.
C. À falta de anticorpos no sangue.
D. À pouca glicose no sangue.
E. Ao pouco gás oxigênio nos tecidos.

O esquema que ilustra o percurso do ar nos pulmões dos humanos é identificado pela alternativa
A. Brônquios → alvéolos → brônquios.
B. Bronquíolos → brônquios → alvéolos.
C. Alvéolos → brônquios → bronquíolos.
D. Brônquios → bronquíolos → alvéolos.
E. Bronquíolos → alvéolos → bronquíolos.

Praticar uma atividade física é uma experiência muito prazerosa. No entanto, às vezes, ocorre uma forte dor na região abdominal que obriga a pessoa a parar com a atividade. Essa dor pode estar associada à falta do gás oxigênio em um músculo que participa da respiração fisiológica e fica localizado entre o tórax e o abdome. Isso acontece, provavelmente, porque o exercício está sendo feito num ritmo mais intenso que o condicionamento aeróbico do praticante e, em consequência, a respiração não consegue suprir a demanda do gás oxigênio, solicitado pela musculatura. O músculo a que o texto se refere é denominado
A. Bíceps.
B. Deltoide.
C. Trapézio.
D. Diafragma.
E. Miocárdio.

No processo de inspiração, o ar rico em __________ é filtrado, aquecido e umedecido quando passa pelas vias respiratórias, sendo levado __________. No pulmão o __________ do ar inspirado entra na circulação sanguínea. O dióxido de carbono do sangue __________ é liberado nos__________ para que seja eliminado com o ar expirado. Assinale a alternativa que preenche corretamente, na sequência, os espaços em branco no texto acima.
A. Oxigênio – aos pulmões – oxigênio – venoso – alvéolos
B. Dióxido de carbono – aos pulmões – oxigênio – arterial – alvéolos
C. Dióxido de carbono – à traqueia – dióxido de carbono – arterial – alvéolos
D. Oxigênio – à traqueia – oxigênio – arterial – alvéolos
E. Oxigênio – aos pulmões – dióxido de carbono – venoso – alvéolos

A sequência das estruturas que formam o sistema respiratório da parte externa para a interna é:
A. Fossas nasais faringe laringe traqueia – brônquios.
B. Fossas nasais laringe esôfagotraqueia – brônquios.
C. Fossas nasais laringe faringe traqueia – brônquios.
D. Fossas nasais faringe esôfagotraqueia – brônquios.
E. Fossas nasais faringe traqueia laringe– brônquios.

As funções do sistema respiratório incluem:
a) trocas gasosas.
b) equilíbrio ácido-base.
c) defesa pulmonar.
d) fonação.
e) produção e metabolismo de substâncias vasoativas.
f) todas as alternativas anteriores.

Partículas de ar inspirado que entram nas vias aéreas ou nos alvéolos podem ser removidas por:
a) transporte mucociliar.
b) macrófagos alveolares.
c) enzimas de superfície.
d) sistema linfático.
e) todas as alternativas anteriores.

Qual dos seguintes volumes pulmonares não pode ser medido com um simples espirômetro?
a) Capacidade pulmonar total.
b) Capacidade vital.
c) Capacidade residual funcional.
d) Volume corrente.
e) Volume residual.

Qual o volume total expirado na expiração máxima após a mais vigorosas das inspirações?
a) Volume corrente.
b) Capacidade residual funcional.
c) Capacidade vital.
d) Volume inspiratório de reserva.

O que permanece nos pulmões após a expiração basal?
a) Volume residual.
b) Capacidade residual funcional.
c) Capacidade pulmonar total.
d) Volume de reserva expiratório.
e) Capacidade inspiratória.

Qual a célula responsável por produzir o surfactante pulmonar?
a) Pneumócito Tipo I.
b) Células de Ruffini.
c) Macrófago alveolar.
d) Pneumócito tipo II.
e) Alvéolos.

Indique verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa.
A. (F ) O sistema nervoso simpático promove broncoconstrição e, consequentemente, aumenta a resistência das vias aéreas.
B. (V ) A resistência das vias aéreas, além de depender do fluxo de ar, é determinada pelo tônus do músculo liso na parede dos brônquios e bronquíolos.
C. (V ) No uso de respiradores artificiais, o aumento da frequência respiratória e a diminuição do volume corrente podem levar a uma condição de hipoventilação.

Entre os dois padrões de respiração abaixo, qual é o mais eficiente e por quê?
Volume espaço morto (ml) Volume corrente (mL) Frequência respiratória (min)
150 500 16
150 200 32
RESP: Primeira linha da tabela.

Relacione os volumes e capacidades pulmonares às suas respectivas características.
1. VOLUME CORRENTE
2. VOLUME RESIDUAL
3. CAPACIDADE VITAL
4. CAPACIDADE PULMONAR TOTAL
5. CAPACIDADE INSPIRATÓRIA
a. (1 ) Volume de ar inspirado e expirado em uma respiração normal.
b. (2 ) Volume que permanece nos pulmões ao final de uma expiração forçada.
c. (3 ) Soma do volume corrente, volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório.
d. ( 5) Quantidade de ar que uma pessoa pode inspirar partindo de uma expiração normal e enchendo ao máximo os pulmões.
e. (4 ) Soma da capacidade vital com o volume residual.

Leia as afirmativas. E marque as corretas:
I- A zona de condução se estende desde a traqueia até os bronquíolos terminais. Nesta zona a presença de células mucosas e cílios ajudam a aquecer e umidificar o ar.
II- A zona respiratória é formada pelos sacos alveolares, ductos alveolares e alvéolos. Nesta zona a presença de cartilagem ajuda a impedir o colapso dos pulmões.
III- Os bronquíolos terminais não possuem cartilagem, mas possuem vasta musculatura lisa.
IV- As células ciliadas ao longo do trato respiratório auxiliam na remoção de muco e partículas estranhas.
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) II e IV.
e) I, II e IV.

Um menino de 12 anos tem uma crise de asma grave, com sibilos. Ele apresenta respiração rápida e cianose. Para tratar esse paciente, o médico deve administrar:
a) um agonista α1 adrenérgico.
b) um antagonista β1 adrenérgico.
c) um agonista β2 adrenérgico.
d) um agonista muscarínico.
e) um agonista nicotínico.

Prévia do material em texto

EXERCÍCIOS FISIOLOGIA SIST. RESPIRATÓRIO
01. (UFRN) Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta, por conseguinte a pressão intrapulmonar:
A. Diminui e facilita a entrada de ar.
B. Aumenta e facilita a entrada de ar.
C. Diminui e dificulta a entrada de ar.
D. Aumenta e dificulta a entrada de ar.
E. Aumenta e expulsa o ar dos pulmões.
02. (Fuvest-SP) No homem, o controle dos movimentos respiratórios é exercido
A. Pelo cérebro.
B. Pelo cerebelo.
C. Pelo bulbo.
D. Pela medula.
E. Pela hipófise.
03. (FGV-SP) Alguns rapazes cometeram a imprudência de dirigir logo depois de terem tomado várias cervejas. Durante o percurso, suspeitaram que, um pouco mais à frente, no posto rodoviário, poderia estar sendo realizado o teste do bafômetro. Nesse teste, o motorista deve soprar o ar em um aparelho que irá detectar a presença e a quantidade de álcool ingerida. Com o intuito de mascarar o teste e despistar os policiais, os rapazes lavaram a boca, beberam água e chuparam várias balas de hortelã. Parados no posto rodoviário e feito o teste do bafômetro, este deu resultado:
A. Negativo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Só pode ser detectado a partir de gotículas da bebida que permanecem na mucosa da boca. A água e os elementos aromáticos da bala mascaram a detecção pelo aparelho.
B. Negativo. O álcool é lentamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sangüínea, é totalmente metabolizado pelo fígado e eliminado pelos rins. A água bebida pelos rapazes acelera a eliminação do álcool pela urina, e os elementos aromáticos da bala mascaram o odor da bebida.
C. Positivo. O álcool é lentamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. O álcool ainda presente no estômago libera vapores que são expelidos pela boca junto com o ar soprado no aparelho.
D. Positivo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Alcança a corrente sangüínea e chega aos demais tecidos do corpo, inclusive mucosas bucais. Moléculas de álcool nas mucosas são detectadas pelo aparelho.
E. Positivo. O álcool é rapidamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sangüínea e chega rapidamente aos demais tecidos do corpo, inclusive pulmão. Moléculas de álcool nos alvéolos são liberadas junto com o ar soprado no aparelho.
04. (Fuvest) O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado, no último mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos úmidos de milho fornecidos aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte dos animais deve ter sido decorrente de:
A. Infecção generalizada.
B. Hemorragia interna.
C. Desidratação provocada por diarreia.
D. Acidente vascular cerebral.
E. Parada respiratória
05. (PUC-Rio) Quando uma pessoa prende a respiração, ocorrem alterações sanguíneas que levam à necessidade de respirar. A esse respeito, considere as alterações abaixo:
I – Aumento de O2.
II – Diminuição de O2.
III – Aumento de CO2.
IV – Diminuição de CO2.
Na situação descrita acima, ocorrem as alterações:
A. Apenas I e II.
B. Apenas I e III.
C. Apenas I e IV.
D. Apenas II e III.
E. Apenas III e IV.
06. (UEA - SIS) Um jogador de futebol de Manaus viajou para a cidade de La Paz, na Bolívia. Ao chegar à cidade, o atleta sentiu o “mal das altitudes”, mas foi melhorando com o passar dos dias. Sabe-se que, em relação ao nível do mar, as altitudes das cidades de Manaus e de La Paz são próximas de 90 m e 3600 m, respectivamente. O mal-estar sentido pelo atleta deveu-se:
A. À desidratação excessiva dos tecidos.
B. À retenção de sódio no sangue.
C. À falta de anticorpos no sangue.
D. À pouca glicose no sangue.
E. Ao pouco gás oxigênio nos tecidos.
07. (UFN) O esquema que ilustra o percurso do ar nos pulmões dos humanos é identificado pela alternativa
A. Brônquios → alvéolos → brônquios.
B. Bronquíolos → brônquios → alvéolos.
C. Alvéolos → brônquios → bronquíolos.
D. Brônquios → bronquíolos → alvéolos.
E. Bronquíolos → alvéolos → bronquíolos.
08. (ETEC) Praticar uma atividade física é uma experiência muito prazerosa. No entanto, às vezes, ocorre uma forte dor na região abdominal que obriga a pessoa a parar com a atividade. Essa dor pode estar associada à falta do gás oxigênio em um músculo que participa da respiração fisiológica e fica localizado entre o tórax e o abdome. Isso acontece, provavelmente, porque o exercício está sendo feito num ritmo mais intenso que o condicionamento aeróbico do praticante e, em consequência, a respiração não consegue suprir a demanda do gás oxigênio, solicitado pela musculatura. O músculo a que o texto se refere é denominado
A. Bíceps.
B. Deltoide.
C. Trapézio.
D. Diafragma.
E. Miocárdio.
09. (UDESC) No processo de inspiração, o ar rico em __________ é filtrado, aquecido e umedecido quando passa pelas vias respiratórias, sendo levado __________. No pulmão o __________ do ar inspirado entra na circulação sanguínea. O dióxido de carbono do sangue __________ é liberado nos__________ para que seja eliminado com o ar expirado. Assinale a alternativa que preenche corretamente, na sequência, os espaços em branco no texto acima.
A. Oxigênio – aos pulmões – oxigênio – venoso – alvéolos
B. Dióxido de carbono – aos pulmões – oxigênio – arterial – alvéolos
C. Dióxido de carbono – à traqueia – dióxido de carbono – arterial – alvéolos
D. Oxigênio – à traqueia – oxigênio – arterial – alvéolos
E. Oxigênio – aos pulmões – dióxido de carbono – venoso – alvéolos
10. (URCA) A sequência das estruturas que formam o sistema respiratório da parte externa para a interna é:
A. Fossas nasais faringe laringe traqueia – brônquios.
B. Fossas nasais laringe esôfagotraqueia – brônquios.
C. Fossas nasais laringe faringe traqueia – brônquios.
D. Fossas nasais faringe esôfagotraqueia – brônquios.
E. Fossas nasais faringe traqueia laringe– brônquios.
11. As funções do sistema respiratório incluem:
 a) trocas gasosas.
 b) equilíbrio ácido-base. 
c) defesa pulmonar. 
d) fonação. 
e) produção e metabolismo de substâncias vasoativas. 
f) todas as alternativas anteriores. 
12. Partículas de ar inspirado que entram nas vias aéreas ou nos alvéolos podem ser removidas por: 
a) transporte mucociliar. 
b) macrófagos alveolares. 
c) enzimas de superfície. 
d) sistema linfático. 
e) todas as alternativas anteriores. 
 
13. Que camadas teciduais o oxigênio atravessa no seu trajeto desde o gás alveolar, até o interior de um eritrócito no capilar pulmonar? 
 Surfactante, camada intersticial do epitélio alveolar, endotélio capilar, plasma, interior do eritrócito.
14. Como se distingue um bronquíolo respiratório de um bronquíolo terminal?
 Pelos alvéolos que brotam de suas paredes.
 15. Qual dos seguintes volumes pulmonares não pode ser medido com um simples espirômetro? 
a) Capacidade pulmonar total. 
b) Capacidade vital. 
c) Capacidade residual funcional. 
d) Volume corrente. 
e) Volume residual.
 16. Qual o volume total expirado na expiração máxima após a mais vigorosas das inspirações? 
a) Volume corrente. 
b) Capacidade residual funcional.
 c) Capacidade vital.
 d) Volume inspiratório de reserva.
 17. O que permanece nos pulmões após a expiração basal? 
a) Volume residual. 
b) Capacidade residual funcional. 
c) Capacidade pulmonar total. 
d) Volume de reserva expiratório. 
e) Capacidade inspiratória.
 18. Qual a célula responsável por produzir o surfactante pulmonar? 
a) Pneumócito Tipo I.
 b) Células de Ruffini.
 c) Macrófago alveolar. 
d) Pneumócito tipo II. 
e) Alvéolos. 
19- Indique verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa. 
A. (F ) O sistema nervoso simpático promove broncoconstrição e, consequentemente, aumenta a resistência das vias aéreas. 
B. (V ) A resistência das vias aéreas, além de depender do fluxo de ar,é determinada pelo tônus do músculo liso na parede dos brônquios e bronquíolos. 
C. (V ) No uso de respiradores artificiais, o aumento da frequência respiratória e a diminuição do volume corrente podem levar a uma condição de hipoventilação.
 20. Aproximadamente, que proporção do volume pulmonar em repouso (CRF) está contida no espaço morto anatômico? O que acontece ao volume do espaço morto quando o volume pulmonar está aumentado até a CPT? 
Cerca de 5%, aumenta
21. Entre os dois padrões de respiração abaixo, qual é o mais eficiente e por quê? 
Volume espaço morto (ml) Volume corrente (mL) Frequência respiratória (min) 
 150 500 16 
 150 200 32 
RESP: Primeira linha da tabela.
22. Um atleta está disputando uma corrida de 10 km. Considerando-se que esta atividade provoca aumento da ventilação, responda, quais volumes pulmonares este indivíduo está utilizando?
Volume corrente, volume inspiratório de reserva, volume expiratório de reserva.
 23. Relacione os volumes e capacidades pulmonares às suas respectivas características. 
1. VOLUME CORRENTE 
2. VOLUME RESIDUAL 3. CAPACIDADE VITAL
4. CAPACIDADE PULMONAR TOTAL 
5. CAPACIDADE INSPIRATÓRIA 
a. (1 ) Volume de ar inspirado e expirado em uma respiração normal.
b. (2 ) Volume que permanece nos pulmões ao final de uma expiração forçada. 
c. (3 ) Soma do volume corrente, volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório. 
d. ( 5) Quantidade de ar que uma pessoa pode inspirar partindo de uma expiração normal e enchendo ao máximo os pulmões.
 e. (4 ) Soma da capacidade vital com o volume residual. 
24. Leia as afirmativas. E marque as corretas:
 I- A zona de condução se estende desde a traqueia até os bronquíolos terminais. Nesta zona a presença de células mucosas e cílios ajudam a aquecer e umidificar o ar. 
II- A zona respiratória é formada pelos sacos alveolares, ductos alveolares e alvéolos. Nesta zona a presença de cartilagem ajuda a impedir o colapso dos pulmões.
 III- Os bronquíolos terminais não possuem cartilagem, mas possuem vasta musculatura lisa. 
IV- As células ciliadas ao longo do trato respiratório auxiliam na remoção de muco e partículas estranhas. 
 a) I, II e III.
 b) II, III e IV. 
 c) I, III e IV.
 d) II e IV. 
 e) I, II e IV. 
25. Um menino de 12 anos tem uma crise de asma grave, com sibilos. Ele apresenta respiração rápida e cianose. Para tratar esse paciente, o médico deve administrar: 
a) um agonista α1 adrenérgico. 
b) um antagonista β1 adrenérgico. 
c) um agonista β2 adrenérgico.
d) um agonista muscarínico. 
e) um agonista nicotínico. 
26. O que constitui o espaço morto anatômico? 
 É o volume de gás contido nas vias aéreas de condução (equivalente a aproximadaente 150 mL).
27. O que é Volume Residual? Qual a sua importância para a respiração? 
 É o volume de ar que permanece nos pulmões mesmo ao final de uma expiração forçada (equivale a aproximadamente 1.200ml). Ele é importante, pois evita o colabamento dos pulmões e diminui a pressão para insuflá-los. Além disso, permite trocas gasosas contínuas, o que evita oscilações bruscas da pressão parcial de O2 entre a inspiração e a expiração. Se não fosse por esse volume, a oxigenação do sangue poderia ser prejudicada, já que ela é continua enquanto a ventilação é episódica.
28. Em caso de uma taquipnéia, é verdadeiro afirmar que:
 a) Ocorre hipervertilação, se houver hipopneia.
 b) Ocorre sempre hiperventilação. 
 c) Ocorre hipoventilação, por diminuição do volume corrente e aumento do espaço morto anatômico. 
 d) Não interfere na ventilação.
29. Classifique as alternativas como falsas ou verdadeiras: 
a. (F ) A resistência à passagem do ar aumenta a medida que o ar vai entrando em direção aos bronquíolos. 
b. (F ) O colapso dos bronquíolos e alvéolos é evitado pela presença de cartilagem. 
c. (F ) A presença de surfactante pulmonar resulta em colapso de alvéolos.

Mais conteúdos dessa disciplina