运动生理学课后思考题答案
运动生理学课后思考题-王瑞元、苏全生

;思考题运动生理学第一章绪论1、运动生理学的研究任务是什么2、运动生理学的研究方法有哪些3、目前运动生理学研究的主要热点有哪些4、生命活动的基本特征是什么5、%6、人体生理机能是如何调节的7、人体生理机能调节的控制是如何实现的第二章骨骼肌肌能1、试述骨骼肌肌纤维的收缩原理。
2、试述静息电位和动作电位的产生原理。
3、试述在神经纤维上动作电位是如何传导的。
4、—5、试述神经-肌肉接头处动作电位是如何进行传递的。
6、骨骼肌有几种收缩形式它们各自有什么生理学特点7、为什么在最大用力收缩时离心收缩产生的张力比向心收缩大8、试述绝对力量、相对力量、绝对爆发力和相对爆发力在运动实践中的应用及其意义。
9、骨骼肌肌纤维类型是如何划分的不同类型肌纤维的形态学、生理学、和生物化学特征是什么10、从事不同项目运动员的肌纤维类型的组成有什么特点11、运动时不同类型肌纤维是如何被动员的12、运动训练对肌纤维类型组成有什么影响13、、14、试述肌电图在体育科研中有何意义。
第三章血液1、试述血液的组成与功能。
2、何为内环境试述血液对维持内环境相对稳定的作用意义。
3、试述血液在维持酸碱平衡中的作用。
4、何谓红细胞流变性影响因素有哪些试述运动对红细胞流变性的影响。
5、<6、试述长期运动对红细胞的影响。
7、如何应用红血蛋白指标指导科学训练第四章循环机能1、比较心肌和骨骼肌兴奋性、传导性和收缩性的异同。
2、分析从身体立体到卧位后心输出量和动脉血压的变化及其调节过程。
3、试述心动周期过程中,左心室内压力、容积改变和瓣膜开闭情况。
4、@5、试述动力性运动和静力性运动时心输出量和动脉血压的变化情况。
6、如何评价运动心脏的结构、功能改变7、反应心血管机能状态的指标有哪些第五章呼吸机能1、呼吸是由那三个环节组成各个环节的主要作用是什么2、呼吸形式有几种运动过程中如何随技术动作的变化而改变呼吸形式3、,4、胸内压是如何形成的有何生理意义5、为什么在一定范围内深漫的呼吸(尤其注重深呼吸)比浅快的呼吸效果要好6、试述肺通气的技能指标测定意义和评定方法。
运动生理学课后复习试题规范标准答案

心房 0.1s
心室 全心舒张期
心率增快时,心动周期时间缩短,以舒张期缩短更明显,使心脏充盈不足。
心率(HR):每分钟心脏搏动的次数。成年人安静时:60~90次/min
3.评价心泵功能的指标有哪些?解释它们的含义。
1.心输出量
每分钟左心室射入主动脉的血量。
器械获得加速度,如推铅球,足球射门等。
等长收缩(P.35)
概念:肌肉在收缩时其长度不变,这种
收缩称为等长收缩,又称为静力收缩。
作用:未做机械功;
固定、支撑保持某种姿势。
例如:武术的“站桩”、体操“十字支撑”等。
离心收缩 (退让工作) (P.36)
概念:肌肉在收缩产生张力的同时被拉长
的收缩称为离心收缩。
运动强度较大时,快肌纤维首先被动员。
运动实践中的应用:
采用不同运动强度可以发展不同类型肌纤维。
为了增强快肌纤维的代谢能力,要包括大强度的练习。
为了提高慢肌纤维的代谢能力,运动强度要低,持续时间要长。
4.阐述不同类型肌纤维的形态、生理学、代谢特征。
(一)形态特征:
快肌 慢肌
直径 大 小
肌红蛋白 少,灰白色 多,红色
2.体液与内环境的概念,简述内环境维持稳定的生理意义。
体液:人体内的液体。约占体重的60%~70%。30~40%细胞内液 15~ 20%细胞外液)
(一)内环境的概念:细胞生活的环境(细胞外液)。只有通过细胞外液,人体的细胞才能与外界环境之间进行物质交换。
(二)内环境相对稳定的生理意义:机体正常生命活动所必需的条件。内环境相对稳定,细胞新陈代谢才能正常进行。
(一)自动节律性——心肌细胞可以自动地发生节律性兴奋。
运动生理学 思考题汇总讲解

生理学思考题及参考答案20131226第一章绪论1.生理学答:生理学是生命科学的一个分支,是研究生物体的各种生命现象,特别是机体各组成部分的功能及实现其功能的内在机制的科学。
2.运动生理学答:运动生理学是人体生理学的分支,是专门研究人体的运动能力和对运动的反应与适应过程的科学,是体育科学中一门重要的应用基础理论学科。
3.新陈代谢:答:指机体与外界不断进行物质交换与能量转换的过程。
4.同化过程:答:生物体不断地从体外环境中摄取有用的物质[食物/水/O2],使其合成、转化为机体自身物质[机体组织]和能量的过程。
5.异化过程:答:生物体不断地将体内的自身物质[糖脂蛋]进行分解,并把所分解的产物[尿素/CO2]排出体外,同时释放出能量供应机体生命活动需要的过程。
6.兴奋性:答:在生物体内可兴奋组织具有感受刺激、产生兴奋的特性。
7.兴奋:答:在生理学中将这些可兴奋组织接受刺激后所产生的生物电反应过程及表现。
8.应激性:答:机体或一切活体组织对周围环境变化具有发生反应的能力或特性。
9.适应性:答:生物体长期生存在某一特定的生活环境中,在客观环境的影响下可以逐渐形成一种与环境相适应的、适合自身生存的反应模式。
10.内环境:答:细胞外液[血液/淋巴/组织液]被称为机体的内环境,以别于整个机体所生存的外环境。
第二章骨骼肌机能11.肌小节:答:两条Z线之间的结构是肌纤维最基本的结构和功能单位。
12.肌管三联管结构:答:每一个横小管和来自两侧的终末池构成复合体。
13.静息电位:答:细胞处于相对安静状态时,细胞膜内外存在的电位差,外正内负。
因电位差存在于膜的两侧所以又称膜电位。
14.动作电位:答:可兴奋细胞兴奋时,细胞内产生的可扩布的电位变化。
15.请简述静息电位的产生原理?答:①细胞内外各种离子的浓度分布是不均匀的。
②静息状态下细胞膜对各种离子通透具有选择性。
③静息时,K+的通透性大,Na+的通透性较小。
K+外流→细胞内负外正电位差④随着K+外流,细胞膜两侧形成的外正内负的电场力会阻止细胞内K+的继续外流,当促使K+外流的由浓度差形成的向外扩散力与阻止K+外流的电场力相等时,K+的净移动量就会等于零。
运动生理学习题与答案

运动生理学习题与答案运动生理学习题与答案运动生理学是研究人体在运动过程中的生理变化和适应机制的学科。
它涉及到许多重要的概念和理论,对于理解运动的效果和训练的原理至关重要。
下面是一些运动生理学的学习题和答案,希望能够帮助读者更好地掌握这门学科。
题目一:什么是心率?答案:心率是指心脏每分钟跳动的次数。
它是运动生理学中最基本的参数之一,也是评估身体运动状态和心血管健康的重要指标。
正常情况下,成年人的静息心率约为60-100次/分钟。
题目二:什么是最大摄氧量(VO2max)?答案:最大摄氧量是指人体在最大负荷下摄取和利用氧气的能力。
它是评估人体有氧运动能力的重要指标,常用于评估运动员的体能水平。
VO2max的单位通常是毫升/千克/分钟。
题目三:什么是乳酸阈值?答案:乳酸阈值是指人体在运动中产生乳酸的速率超过其清除速率的点。
当运动强度超过乳酸阈值时,乳酸在肌肉中积累,导致肌肉疲劳。
乳酸阈值的提高可以提高运动员的耐力水平。
题目四:什么是肌肉纤维类型?答案:肌肉纤维类型是指肌肉组织中的肌纤维根据其收缩速度和能力来分类。
主要有慢收缩纤维(Type I)和快收缩纤维(Type II)两种类型。
慢收缩纤维适合进行长时间、低强度的耐力运动,而快收缩纤维适合进行高强度、短时间的爆发力运动。
题目五:什么是肌肉酸化?答案:肌肉酸化是指肌肉组织中乳酸的积累导致肌肉酸性增加的过程。
在高强度运动中,肌肉组织需要大量能量,产生的乳酸会导致肌肉pH值下降,从而引起肌肉疲劳和酸痛感。
题目六:什么是心肺功能?答案:心肺功能是指心脏和肺部在运动中提供氧气和营养物质到达身体各个组织和细胞的能力。
它是评估人体有氧运动能力的重要指标,可以通过测量心率、呼吸频率和血压等参数来评估。
题目七:什么是运动适应?答案:运动适应是指人体在长期运动训练中对运动刺激做出的适应性调整。
通过适当的运动训练,人体可以提高心肺功能、增强肌肉力量、改善运动协调性等。
运动适应是运动生理学的核心概念之一。
运动生理学课后思考题答案

运动生理学第一章肌肉活动的能量供应1.能量与生命的关系如何,是怎样实现的?人体生命活动是一个消耗能量的过程,而肌肉活动又是消耗能量最多的一种活动形式。
运动时,人体不能直接利用太阳能、电能等各种物理形式的能量,只能直接利用储存在高能化合物三磷酸腺苷分子中蕴藏的化学能,与此同时糖、脂肪、蛋白质则可通过各自的分解代谢,将储存在分子内部的化学能逐渐释放出来,并使部分能量转移和储存到A TP分子之中,以保证A TP供能的持续性。
2.不同运动中,ATP供能与间接能源的动用关系?1.ATP是人体内一切生命活动能量的直接来源,而能量的间接来源是指糖、脂肪和蛋白质。
2.糖是机体最主要,来源最经济,供能又快速的能源物质,一克糖在体内彻底氧化可产生4.1千卡的热量,机体正常情况下有60%的热量由糖来提供。
3.在进行剧烈运动时,糖进行无氧分解供能,1分子的糖原或葡萄糖可产生3-2分子的A TP,可利用的热量不到糖分子结构中重热量的5%,能量利用率很低,但产能速率很高。
4.在进行强度不是太大的运动时,糖进行有氧分解供能,此时1分子的糖原或葡萄糖可生成39-38分子的ATP,糖分子结构中的热量几乎全部可以被利用,但产能速率较低。
5.脂肪是一种含热量最多的营养物质,1克脂肪在体内彻底氧化可产生9.3千卡的热量,他是长时间肌肉运动的重要能源。
6.体内脂肪首先通过脂肪动员,分解为甘油和脂肪酸。
甘油经系列反应步骤,可循糖代谢途径氧化,由于肌肉内缺乏磷酸甘油激酶,故甘油直接为肌肉供能的意义不大。
脂肪酸进入细胞后,在线粒体外膜活化,经肉碱转运至内膜,再经ß氧化逐步生成乙酰辅酶,之后经三羧酸循环逐步释放出大量能量供ADP再合成ATP,此过程是脂肪氧化分解供能的主要途径。
蛋白质分解供能是由氨基酸代谢实现的,但蛋白质分解供能很不经济,故一般情况不作为主要供能物质。
3.三种能源系统为什么能满足不同强度的运动需要?这是由他们各自的供能特点所决定的。
运动生理学习题及答案

运动生理学习题及答案运动生理学习题及答案运动生理学是研究人体在运动过程中生理变化的科学,它探讨了人体在不同运动强度下的代谢、心血管功能、呼吸系统、神经系统等方面的变化。
学习运动生理学有助于我们了解运动对身体的影响,以及如何通过科学的方法来提高运动表现。
下面是一些常见的运动生理学习题及答案,供大家参考。
题目一:在长时间有氧运动中,人体主要依靠哪种能源来供给肌肉工作?答案:在长时间有氧运动中,人体主要依靠脂肪作为能源来供给肌肉工作。
这是因为有氧运动强度较低,持续时间较长,身体有足够的时间来分解脂肪并将其转化为能量。
脂肪是一种高能量密度的物质,可以提供较长时间的持久能量。
题目二:什么是乳酸阈值?为什么了解乳酸阈值对运动表现有帮助?答案:乳酸阈值是指人体在进行高强度运动时,乳酸在血液中积累的速度超过了其清除的速度,导致乳酸浓度逐渐升高的临界点。
了解乳酸阈值对运动表现有帮助,因为它可以帮助运动员确定适当的运动强度和训练负荷。
在乳酸阈值以下进行训练可以提高有氧代谢能力,增加耐力;而在乳酸阈值以上进行训练可以提高无氧代谢能力,增加爆发力和速度。
题目三:有氧运动和无氧运动有什么区别?答案:有氧运动和无氧运动在能量供给和代谢途径上有所不同。
有氧运动主要依靠氧气来供给肌肉工作所需的能量,例如慢跑、游泳、骑自行车等。
无氧运动则主要依靠无氧代谢途径来供给能量,例如力量训练、短跑、举重等。
此外,有氧运动强度较低,持续时间较长,可以提高心肺功能和耐力;而无氧运动强度较高,持续时间较短,可以增加肌肉力量和爆发力。
题目四:运动对心血管系统有哪些影响?答案:运动对心血管系统有多方面的影响。
首先,运动可以增加心脏的收缩力和心肌的耐力,使得心脏能够更有效地泵血,提高心脏功能。
其次,运动可以降低血压,改善血液循环,减少心血管疾病的发生风险。
此外,运动还可以增加血管内皮细胞的活性,促进血管扩张,改善血液流动性。
总体而言,适度的运动对心血管健康非常有益。
运动生理学习题答案

运动生理学习题答案.实用文档.. 绪论一、单选题1.内环境是指人体细胞生存的环境,亦可称之为( A )A.细胞外液B.血清C.血浆D.细胞内液2.当人们进行冬泳前,游泳环境各种刺产生的信息,可通过条件反射的方式动员体温调节中枢,其机制属于( D )A.减压反射B.听觉反应C.正反馈调节D.前馈反射3.下面哪一种反射活动属于正反馈( A )A.排尿反射B.减压反应C.正反馈调节D.体温调节反射4.条件反射是在非条件反射基础上形成,是人或高等动物在生活过程中根据个体所处的条件而建立起来的,所以它是( C )1.后天获得的一种低级神经活动2.先天获得的一种高级神经活动3.后天获得的一种高级神经活动4.先天获得的一种低级神经活动二、判断题1. 维持永远不变的内环境理化性质的平衡状态称为稳态。
(× )2. 与神经调节相比,体液调节的作用具有缓慢、广泛和持久的特点。
(√)三、填空题1.人体生理学是研究正常人体(生命活动)规律和人体各器官、( 系统 )生理功能的一门科学。
2.运动生理学是在实验基础上,研究人体对急性运动的反应和长期运动训练的适应所引起的机体( 结构 )和( 机能 )变化的规律。
3.生命活动基本特征包括( 新陈代谢 )、( 兴奋性 )和( 生殖 )。
4.人体的体液是由( 细胞外液 )和( 细胞内液 )两部分组成,其中( 细胞外液 )是细胞生活的直接环境,称为内环境。
5.反射弧是由( 感受器 )、( 传入神经 )、神经中枢、传出神经和效应器5部分组成6.反馈的效应表现为两方面:一种是使控制部分的作用增强,称为( 正反馈 );另一种是使控制部分的作用减弱,称为( 负反馈 )。
7.人体参加比赛或训练前可感知周围环境的变化使身体各器官和系统产生一系列条件反射的现象称为( 前馈 ),具有( 前瞻性 )的调节特点。
四、名词解释1.新陈代谢:生物体与周围环境进行物质与能量交换中实现自我更新的过程,称为新陈代谢。
运动生理学习题答案

运动生理学习题答案运动生理学习题答案运动生理学是研究人体在运动过程中各个系统的生理变化和适应机制的学科。
通过学习运动生理学,我们可以更好地理解运动对人体的影响,并为运动训练和康复提供科学依据。
下面是一些运动生理学学习题的答案,希望能够帮助大家更好地掌握相关知识。
1. 什么是运动生理学?运动生理学是研究人体在运动过程中各个系统的生理变化和适应机制的学科。
它涉及到多个领域,包括运动代谢、心血管功能、肌肉力量和耐力、神经控制等。
2. 运动对心血管系统的影响是什么?运动可以增强心血管系统的功能,包括增加心肌收缩力、提高心脏排血量、降低心率和血压、改善血液循环等。
长期坚持适量运动可以降低心血管疾病的风险。
3. 运动对肌肉的影响是什么?运动可以增加肌肉的力量和耐力。
通过运动,肌肉可以适应性地增加纤维数量和肌肉蛋白质含量,提高力量和耐力水平。
此外,运动还可以促进肌肉的血液供应和废物的清除,减少肌肉疲劳。
4. 运动对骨骼系统的影响是什么?运动可以增加骨骼的密度和强度,预防骨质疏松症和骨折的发生。
运动通过刺激骨骼负荷和肌肉收缩,促进骨骼的新陈代谢和再生。
有氧运动和重力负荷运动对骨骼的影响更为明显。
5. 运动对代谢的影响是什么?运动可以增加代谢率,促进能量消耗和脂肪燃烧。
有氧运动可以提高氧耗量和脂肪氧化,有助于减肥和改善体脂肪分布。
此外,运动还可以提高胰岛素敏感性,预防和控制糖尿病。
6. 运动对神经系统的影响是什么?运动可以改善神经系统的功能和结构。
运动可以促进神经元的生长和连接,增强神经传导速度和反应能力。
此外,运动还可以提高大脑的血液供应和氧合水平,改善认知功能和心理健康。
7. 运动对免疫系统的影响是什么?适量的运动可以增强免疫系统的功能,提高机体的抵抗力。
运动可以增加免疫细胞的产生和活性,促进免疫因子的释放,提高抗病毒和抗肿瘤能力。
然而,过量运动可能会导致免疫功能下降。
8. 运动对心理健康的影响是什么?运动可以改善心理健康,减轻焦虑和抑郁症状。
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运动生理学第一章肌肉活动的能量供应1.能量与生命的关系如何,是怎样实现的?人体生命活动是一个消耗能量的过程,而肌肉活动又是消耗能量最多的一种活动形式。
运动时,人体不能直接利用太阳能、电能等各种物理形式的能量,只能直接利用储存在高能化合物三磷酸腺苷分子中蕴藏的化学能,与此同时糖、脂肪、蛋白质则可通过各自的分解代谢,将储存在分子内部的化学能逐渐释放出来,并使部分能量转移和储存到A TP分子之中,以保证A TP供能的持续性。
2.不同运动中,ATP供能与间接能源的动用关系?1.ATP是人体内一切生命活动能量的直接来源,而能量的间接来源是指糖、脂肪和蛋白质。
2.糖是机体最主要,来源最经济,供能又快速的能源物质,一克糖在体内彻底氧化可产生4.1千卡的热量,机体正常情况下有60%的热量由糖来提供。
3.在进行剧烈运动时,糖进行无氧分解供能,1分子的糖原或葡萄糖可产生3-2分子的A TP,可利用的热量不到糖分子结构中重热量的5%,能量利用率很低,但产能速率很高。
4.在进行强度不是太大的运动时,糖进行有氧分解供能,此时1分子的糖原或葡萄糖可生成39-38分子的ATP,糖分子结构中的热量几乎全部可以被利用,但产能速率较低。
5.脂肪是一种含热量最多的营养物质,1克脂肪在体内彻底氧化可产生9.3千卡的热量,他是长时间肌肉运动的重要能源。
6.体内脂肪首先通过脂肪动员,分解为甘油和脂肪酸。
甘油经系列反应步骤,可循糖代谢途径氧化,由于肌肉内缺乏磷酸甘油激酶,故甘油直接为肌肉供能的意义不大。
脂肪酸进入细胞后,在线粒体外膜活化,经肉碱转运至内膜,再经ß氧化逐步生成乙酰辅酶,之后经三羧酸循环逐步释放出大量能量供ADP再合成ATP,此过程是脂肪氧化分解供能的主要途径。
蛋白质分解供能是由氨基酸代谢实现的,但蛋白质分解供能很不经济,故一般情况不作为主要供能物质。
3.三种能源系统为什么能满足不同强度的运动需要?这是由他们各自的供能特点所决定的。
1.磷酸原系统的供能特点:供能总量少,持续时间短,功率输出最快,不需要氧,不产生乳酸类等中间产物。
所以磷酸原系统是一切高功率输出运动项目的物质基础,数秒钟内要发挥最大能量输出,只能依靠ATP-CP系统。
如短跑、投掷、跳跃、举重等运动项目。
此外,测定磷酸原系统的功率输出还是评定高功率运动项目训练效果和训练方法的一个重要指标。
2.乳酸能系统的供能特点:供能总量较磷酸原系统多,持续时间短,功率输出次之,不需要氧,终产物是导致疲劳的物质乳酸。
乳酸能系统供能的意义在于,保证磷酸原系统最大供能后仍能维持数十秒快速供能,以应付机体短时间内的快速需要。
如400米跑、100米跑等,血乳酸水平是衡量乳酸能系统供能能力的最常用的指标。
3.有氧氧化系统供能特点:A TP生成量很大,但速率很低,持续的时间很长,需要氧的参与,终产物是水和二氧化碳,不产生乳酸类的副产品。
有氧氧化系统是进行长时间活动的物质基础。
如3000米跑、马拉松等。
最大摄氧量和无氧阈等是评定有氧工作能力的主要生理指标。
4.糖作为能源物质为什么要优于脂肪,蛋白质为何不是主要能源?1.糖作为能源物质优于脂肪和蛋白质是由其特点决定的。
2.在满足不同强度运动时,既可以有氧分解供能,也可以无氧分解供能,在参与供能时动员快、消耗的氧量少、能量产生的效率高。
因此,糖是肌肉活动时最重要的能源物质,而且机体正常情况下有60%的热量由糖来提供。
蛋白质的分解供能是由氨基酸代谢实现的,体内不是所有氨基酸都能参与分解供能,由于肌肉内含有丰富的转氨酶,通过脱氨基和氧化等复杂过程,转变成丙酮酸等,这些物质再通过不同途径参与三羧酸循环的氧化分解供能。
蛋白质分解供能很不经济,所以一般情况不作为主要供能物质。
5.简述能量统一体理论的及在体育实践中的应用意义?12.表现为把三个能量系统按能量输出方式的比例或按每个能量系统最大输出所能持续的时间等可分为两种表现形式,一种是以有氧和无氧供能百分比的表现形式;另一种是以运动时间为区分标准的表现形式。
3.能量统一体在体育实践中的应用:人体运动能力在很大程度上取决于能量输出的供应能力。
○1着重发展起主要作用的供能系统。
能量统一体理论提示,不同的运动项目其主要的供能系统是不同的,在制定教学、训练时,应着重发展在该项活动中其主导作用的供能系统,如:短跑重点发展无氧供能系统能力,长跑应重点发展有氧供能能力。
○2制定合理的训练计划。
当确定应着重发展的供能系统之后,关键是选择有效的训练方法。
若要训练一名3000米跑的运动员,应先了解该项目起主导作用的有氧系统,其次是乳酸能系统,然后采用间歇训练、速度游戏、反复跑等适合发展3000米跑所需能量系统的手段方法加以训练。
当然,具体的训练计划还需要考虑到运动技术的专门性。
6.如何理解肌肉活动能量代谢的动态变化特征?1.A TP供能的连续性。
肌肉工作所完成的各种运动形式即技术动作,可能是周期性的、非周期性的、混合性的;也可能是间断性的、连续性的。
在完成所有运动时,能量供应必须是连续的,否则肌肉工作会因能量供应中断而无法实现。
也就是说,A TP的消耗与其再合成必须是连续的。
2.耗能与产能之间的匹配性。
肌肉活动随运动强度的变化而对能量需求有所不同。
强度越大,耗能也越大,这就要求产能速率必须与耗能强度相匹配。
否则,运动就不能以该强度持续运动,这是由ATP供能的连续性决定的。
三个能量系统输出功率不同,分别满足不同运动强度的需要。
3.供能途径与强度的对应性。
肌肉在完成不同强度运动时,优先启动不同的供能系统与运动强度的对应性是由产能和耗能速率的匹配关系决定的。
4.无氧供能的暂时性。
根据能量统一体理论,ATP再合成的无氧方式与有氧方式是一个统一体。
启动哪一种方式供能取决于运动强度的变化,当运动强度耗能速率大于有氧产能最大速率时,必然动用产能更快的无氧方式,以满足该状态的代谢需要。
由于无氧代谢的终产物会很快限制其代谢过程。
因此,无氧供能维持的时间只能是暂时的。
5.有氧代谢的基础性。
从细胞的结构与功能来看,有氧供能是机体生命活动最基本的代谢方式。
它有完善的代谢场所、途径、方式和调节系统,最终把代谢物氧化分解成水和二氧化碳排出体外,三大营养物的能量利用率也最彻底。
另外,运动时无氧代谢产物的清除及疲劳和能源物质的恢复等都必须依赖于有氧代谢来完成。
7.如何用运动强度与时间的变量因素对运动中能量代谢进行动态分析?在人体的所有运动中,运动强度和时间都符合这样一个规律,即:强度大,维持时间必然短;时间长,维持强度一定小。
以下是根据运动强度和时间的变换,对能量系统的动用的动态变化分析。
1.最大强度的短时间运动。
它包括爆发式非周期性和连续式周期性最大强度运动。
最大强度的运动必须启动能量输出功率最快的磷酸原系统。
由于该系统供能可持续7.5秒左右,因此,首先动用CP供能。
当达到CP供能极限而运动还必须持续下去时,必然启动能量输出功率次之的乳酸能系统,表现为运动强度略有下降,直至运动结束。
这样的供能运动一般不会超过2分钟,以无氧供能为基础。
2.中低强度的长时间运动。
该运动由于持续时间长,运动强度相对要小,它适应最大有氧工作能力的范围。
如马拉松等,必然以有氧供能为基础。
由于脂肪氧化时,动员慢、耗氧量大、输出功率小于糖等特点,故运动的前期以启动糖氧化供能为主,后期随着糖的消耗程度增加而逐渐过渡到以脂肪氧化供能为主。
但在后期的加速、冲刺阶段,仍动用糖靠无氧方式来供能。
3.递增强度的力竭性运动。
运动开始阶段,由于运动强度小,能耗速率低,有氧系统能量输出能满足其需要,故启动有氧氧化系统。
随着运动强度的逐渐增大,当有氧供能达到最大输出功率时,仍不能满足因强度增大而对ATP的消耗时,必然动用输出功率更大的无氧供能系统。
因磷酸原系统维持时间很短,所以此时主要是乳酸能系统供能,直至力竭。
4.强度变换的持续性运动。
这种运动是以无氧供能为特征,以有氧供能为基础的混合性一类运动。
其特点是:以CP供能快速完成技战术的配合,间歇时靠有氧能力及时恢复的持续性运动,运动中乳酸能参与的比例较小。
第二章肌肉收缩1.刺激引起组织兴奋应具备哪些条件?了解这些有何意义?试验表明,任何刺激要引起组织兴奋必须达到一定的刺激强度、持续一定的时间和一定的强度时间变化率。
了解这些不仅对了解可兴奋细胞具有普遍意义,而且也是研究肌肉收缩活动的生理基础。
2.简述静息电位和动作电位产生的原因?1即首先出现膜内、外的电位差迅速减少直至消失,进而出现两侧电位极性倒转,由静息时膜内为负,膜外为正,变成膜内为正,膜外为负。
然而,膜电位的这种倒转是暂时的,它又很快恢复到受刺激前的静息状态。
两种电位产生的共同原因是因为:生物电的形成依赖于细胞膜两侧离子分布的不均匀和膜对离子严格选择的通透性,及其不同条件下的变化,而膜电位形成的直接原因是离子的跨膜运动。
2.静息电位产生的原因是静息时膜主要对钾离子有通透性和钾离子的外流所致。
动作电位产生的原因则是起自于刺激对膜的去极化作用,动作电位上升支的形成是膜对纳离子通透性突然增大和纳离子的迅速内流所致。
然而,膜对纳离子通透性增大是暂时的,当膜电位接近峰值电位水平时,纳离子通道突然关闭,膜对纳离子通透性回降,而对钾离子通透性增高,钾离子的外流又使膜电位恢复到内负外正的状态,形成动作电位下降支。
3.比较兴奋在神经纤维传导与在神经—肌肉接点传递的机制和特点?兴奋在神经纤维传导的机制可用局部电流学说来解释。
即对于一段无髓鞘纤维而言,当膜的某一点受到刺激产生动作电位时,该点的膜电位即倒转为内正外负,而临近未兴奋部位仍维持内负外正的极化状态,于是,兴奋部位和临近未兴奋部位之间,将由于电流差产生局部电流。
兴奋在神经—肌肉接点传递的机制是通过化学递质乙酰胆碱和终板膜电位变化来实现的。
兴奋在神经纤维的传导具有以下特征:1.生理完整性。
要求神经纤维在结构和生理功能上的完整。
2.双向传导。
神经冲动均可沿神经向两侧方向传导3.不衰减和相对不疲劳性。
4.绝缘性。
绝缘性主要是由于髓鞘的存在。
兴奋在肌肉接点的传递有如下特点:1.化学传递。
神经和肌肉之间的兴奋传递是通过化学递质(ACH)2.兴奋传递节律是一对一。
每一次神经纤维兴奋都可引起一次肌肉细胞兴奋。
3.单向性。
兴奋只能由神经末梢传向肌肉。
4.时间延搁。
兴奋的传递过程需要一定时间。
5.高敏感性。
易受化学和其他环境因素的影响。
1.简述肌肉收缩的滑行理论,指出其直接的实验依据?1.该理论认为,肌肉收缩时虽然外观上可以看到整个肌肉或肌纤维的缩短,但在肌细胞内并无肌丝或它们所含的分子结构的缩短或卷曲,而只是在每一个肌小节内发生了细肌丝向粗肌丝之间的滑行。
2.其直接的试验依据是肌肉收缩时暗带长度不变,而明带的长度缩短,与此同时,暗带中央的H区也相应变窄,这种变化只能用粗、细肌丝之间的相对运动来解释。