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气体扩散作用_气体扩散作用和扩散作用的区别

血液与组织细胞之间的气体交换为什么?

(3)体循环;动脉瓣

血液中的氧气运送到组织细胞处,通过气体的扩散作用,氧气可以透过较薄的血管壁进入到组织细胞内,同时,细胞所产生的二氧化碳气体也通过扩散作用进入到血液中。进入细胞的氧气,最终在细胞内的线粒体中参与呼吸作用,分解有机物,为生命活动提供能量。

气体扩散作用_气体扩散作用和扩散作用的区别气体扩散作用_气体扩散作用和扩散作用的区别


气体扩散作用_气体扩散作用和扩散作用的区别


在组织液与血浆之间只隔着毛细血管壁,水分和一切能够透过毛细血管壁的物质, 都可以在两者之间进行交换。其意义在于表明微观的物就是可以令微粒子透过某个机械把它们扩散向外. 其实是有的质变化可以把嫌疑人与被害人或作案现场联系起来,由接触而形成的微观的物质性证据可以在侦查中发挥重要作用。

是研究微量物证的基础。汗液会转移到杯子上,而玻璃中的元素却不可能转移到手上。物质交换原理解释了许多物证的形成机理,对具体的检验方法有理论上的指导意义。

气体交换与气体扩散的关系?

参考: 自己 希望简单易明d 你会更容易掌握

气体交换和气体扩散都是气体分子之间的运动,但它们的含义和过程是不同的。

物质交换的作用

气体交换是指不同气体之间在接触的过程中,通过分子的碰撞而发生的物质转移。在生物学中,气体交换通常指肺泡中的氧气和二氧化碳与血液中的氧气和二氧化碳之间的交换。

气体扩散是指气体分子在自由空间中的运动,沿着浓度梯度从高浓度区向低浓度区扩散的过程。气体扩散是自然界中广泛存在的一种运动方式,比如空气中的氧气和二氧化碳就会通过扩散的方式向周围环境扩散。

在气体交换过程中,气体的扩散是不可避免的,因为氧气和二氧化碳的浓度梯度会引起它们之间的扩散。因此,气体交换和气体扩散是密切相关的。在生物学中,肺泡和毛细血管壁的薄膜可以通过扩散的方式实现氧气和二氧化碳的交换。而在化学工业和环境工程等领域,气体扩散也是很重要的一种过程,比如在烟气脱硫和空气净化等过程中就需要利用气体扩散的原理来实现气体的分离和净化。

什么气体和什么气体可以发生扩散

(1)肺泡外缠绕着丰富的弹性纤维和毛细血管,肺泡壁和毛细血管壁都很薄,都只有一层细胞组成,有利于气物质交换是指细胞内液和细胞外液之间通过内环境进行的物质交换。 细胞浸在组织液中, 在细胞内液与组织液之间只隔着细胞膜, 水分和一切能够透过细胞膜的物质, 都可以在细胞内液与组织液之间进行交换。体的通过和交换,因此肺泡中的氧气是通过气体扩散作用作用穿过二层膜进入血液的.

气体与气体之间都可以发生扩散。

如图是肺泡与血液之间进行气体交换示意图,据图分析回答下列问题:(1)图中B表示______的扩散过程.C表

(1)二氧化碳;氧气;气体扩散 (2)肺泡;上皮细胞;气体交换 (3)增加;降低

(1)血液与组织细胞的气体交换:血液中的氧气运送到组织细胞处,通过气体的扩散作用,氧气可以透过较薄的血管壁进入到组织细胞内,同时,细胞所产生的二氧化碳气体也通过扩散作用进入到血液中.进入细胞的氧气,最终在细胞内的线粒体中参与呼吸作用,分解有机物,为生命活动提供能量.因此,C表示氧的扩散,B表示二氧化碳的扩散.肺泡与血液之间的气体交换叫做肺泡内的气体交换,是通过气体的扩散作用实现的.气体总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,人体内的气体交换是通过气体的扩散作用实现的.在肺部毛细血管处,血液与肺泡进行了气体交换,肺泡里的氧气进入了血液,血液中的二氧化碳扩散到肺泡内,使静脉血变为动脉血.

粒子与粒子之间就会挤在一起.

(2)肺泡外面包绕着丰富的毛细血管和弹性纤维,肺泡的壁和毛细血管壁都很薄,只有一层上皮细胞构成,这些特点都有利于气体交换.

(3)从外界到肺泡内的气体氧气浓度高于肺泡毛细血管内的,毛细血管中二氧化碳的浓度高于肺泡内的浓度,根据气体扩散作用的原理,气体总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,因此,氧气由肺泡扩散到毛细血管中去,同时二氧化碳由毛细血管扩散到肺泡中去.这样血液由含氧少、二氧化碳多的静脉血变成了含氧多、二氧化碳少的动脉血.

故为:

下图为呼吸过程示意图,请据图回答下列问题.(1)人体内的气体交换包括______和______ 两个过程(用图中

1、如果是细胞的呼吸作用,呼吸作用是消耗氧气制造ATP的过程,同时发生糖的降解;而气体交换则是二氧化碳与氧气的交换过程,是气体的自然扩散,不会消耗ATP,扩散作用是一种物质由高浓度向低浓度分散的过程,不气体扩散还有溶液的扩散、溶质的扩散等等,不需要ATP的参与也无糖类消耗。

(1)从图中可以看出,人体的呼吸包括四个过程:分别为A肺的通气,故选:C是肺与外界之间的气体交换;B肺泡内的气体交换,是肺泡与血液之间的气体交换;C气体在血液中的运输,是指氧气和二氧化碳在血液循环中的运输过程; D组织里的气体交换,是血液与组织细胞之间的气体交换.B内的气体交换与D组织里的气体交换是通过气体的扩散作用来完成的,即气体总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散直到平衡为止.

(2)B过程中属于肺泡内的气体交换:从外界到肺泡内的气体氧气浓度高于肺泡毛细血管内的氧气浓度,毛细血管中二氧化碳的浓度高于肺泡内的浓度,根据气体扩散作用的原理,气体总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,故氧气由肺泡扩散到毛细血管中去,二氧化碳由毛细血管扩散到肺泡中去.这样血液由肺动脉送来的含氧少、二氧化碳多的静脉血变成了肺静脉运走的含氧多二氧化碳少的动脉血了.

气体扩散是一种气体总是浓度大(或压强大)的地方向浓度小(压强小)的地方扩散,直到平衡为止.D过程中即为组织细胞处的气体交换,组织细胞不断消耗氧气,进行呼吸作用,因此组织细胞中氧气的浓度高于(大于)组织细胞毛细血管中二氧化碳的浓度.二氧化碳由组织细胞扩散到血液.

人体内血液交换和气体交换的四个过程

扩散作用系指一个密闭环境 (包括地球本身大气层) 粒子之间争取所有密度平衡 衣个现象其实系同粒子之间既排布有关 当高密度既气体出现 就走向低密度气体(都系冇解释到) 幻想一百个小朋友代表高密度气体(同一面积粒子较多) 一时间逼进一间房 而房内已经排满十个巨人(低密度) 一百个小朋友就会在巨人既脚边左逼右摄 到逼入晒为止 衣个就系粒子间既排布规律 其实有个摸形我阿sir以前做过比我睇 拿一个大量筒放20cm^2米同20cm^2既黄豆 系咁摇 摇到晕晒 发觉体积小过40cm^2!!!!!! 2008-12-23 11:27:46 补充: 令外有个渗透作用 关于水势.... 还有很多更有趣 希望你会有兴趣计续增进更加多新知识 科学其实仲要伟大 这只不过是冰山一角 计续努力!

(1)呼吸全过程包括四个环节,依次是肺的通气→肺泡内的气体交换→气体在血液中的运输→组织里的气体交换四个过程.肺的通气,是肺与外界之间的气体交换;肺泡内的气体交换,是肺泡与血液之间的气体交换;气体在血液中的运输,是指氧气和二氧化碳在血液循环中的运输过程;组织里的气体交换,是血液与组织细胞之间的气体交换.

当人处在浓度较高的地方就会发生中毒,和氧气可以同时通过肺的通气进入肺,再通过肺泡内的气体交换进入血液,氧和都能与血红蛋白结合,而与血红蛋白的结合能力大得多,就使更多的血红蛋白与结合,又因为与血红蛋白结合后分离极慢,而血红蛋白的数量是有限的,这样,就使氧失去了与血红蛋白结合的机会,而不能被血液运输到组织细胞,造成组织细胞缺氧.因此,煤气中毒是第二个环节发生障碍.

呼吸运动是呼吸肌的收缩和舒张引起胸廓扩大和缩小来完成的,呼吸运动的结果实现了肺的通气,即肺内气体与外界气体进行交换.参加呼吸运动的肌肉主要有膈肌、肋间肌等呼吸肌.因此,呼吸肌被麻痹造成的呼吸中止是个环节发生障碍.

故为:

(1)肺;外界气体;肺泡;血液;组织细胞;血液;二;一;

(2)静脉;动脉;氧气;血液;二氧化碳2、如果是人体的呼吸作用。呼吸作用是由于胸肌、隔膜等肌组的作用,使肺部扩张与收缩的过程,是完成气体交换的外在动力,而扩散作用则是一种物质由高浓度向低浓度分散的过程,这是气体交换的内在动力,也是基础。肺部通过扩张与收缩使肺内气体流出体外,同时外部气体进入肺部形成内外气体的浓度,从而使扩散作用可以顺利进行,使二氧化碳可以进入肺中而氧气进入毛细血管,进而完成气体交换。;肺泡;气体扩散

光合作用、呼吸作用、扩散作用、蒸腾作用有什么区别?

(2)从外界到肺泡内的气体氧气浓度高于肺泡毛细血管内的,毛细血管中二氧化碳的浓度高于肺泡内的浓度,根据气体扩散作用的原理,气体总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,在人体由于肺泡处氧的浓度高,而周围血液中二氧化碳的浓度高,于是肺泡中的氧气就扩散进入血液,血液中的二氧化碳就扩散进入肺泡,从而完成了肺泡里的气体交换.这样血液由A肺动脉送来的含氧少、二氧化碳多的静脉血变成了C肺静脉运走参考: 我的IQ的含氧多二氧化碳少的动脉血了.因此A内流动的是静脉血,C内流动的是动脉血.

气体扩散是指气体由浓度高的一侧向浓度低的一侧运动.___.(判定对错)

人体内的气体交换也是通过气体的扩散作用来完成的,所谓气体的扩散作用,即一种气坏处:大量汽油扩散到空气中易引发爆炸。体总是由浓度高的地方因为细胞需要氧气代谢,所以血液与组织细胞之间进行物质交换。扩散到浓度低的地方,直到平衡为止,故题干说确.

扩散现象的好处和坏处

如果没有排斥力

以上内容参任何物质都不停的在做不规则运动(分子运动论);扩散是指某种物质的分子通过不规则运动、扩散运动而进入到其他物质里的过程;气体扩散是指某种气体分子通过扩散运动而进入到其它气体里;因为气体分子的不规则运动比较激烈,所以扩散比较明显。考

好处:在房间中放上固体清新剂,整个房间中都有香味。

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