减少散热调理途径

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/19 23:54:42
减少散热调理途径
人在寒冷条件下,产热量增加,散热量减少,为什么又说人体在寒冷环境中,产热和散热比在炎热环境中快

这是相对来说的,因为环境温度低,说以人体向外散热的速度要比炎热的时候快,所以为了保持人体体温.身体产生热量的速度也相应的加快.炎热的时候环境温度与人体体温接近,说以散热就相对变慢,因为热量散失的少,所

减少噪音的三条途径中,最主要的途径是?

消声.吸声.隔声我也是读初二的..

人体有那些散热途径?

人体散热主要是通过皮肤实现的,此外有少部分热量是通过呼吸道加温空气和蒸发水分而散失,还有极少部分热量随着尿和粪便的排出而散失.

人在寒冷的环境中会增加产热,减少散热!为什么结果又是产热量=散热量?

寒冷的环境中会增加产热,减少散热.就是为了使产热量=散热量.

在寒冷环境下,机体增加产热和减少散热;在炎热环境下,机体减少产热和增加散热,产热量与散热量怎么平衡

人是恒温动物,体温维持在37度左右,所谓的寒冷和炎热也是相对这个温度而言的.比如人往往会觉得25度左右会比较舒适,因为这个时候人体体温是37度,这个温差会导致人体热能散失.散失的热量和维持体温的热量正

寒冷条件下主要是通过增加产热和减少散热来保持体温稳定,为什么不对?

在新陈代谢过程中,体内营养物质不断地进行生物氧化、释放能量,这是产热过程.同时,代谢所产生的热量又通过各种途径不断地从人体发散到外界环境中去,这是散热过程.这两个过程保持动态的平衡,即产热量=散热量,

寒冷条件下主要是通过增加产热和减少散热来保持体温恒定的

1、因为寒冷环境向外辐射的热量太多,才增加产热的,此时产热仍然等于散热.2、细胞中的DNA不变,蛋白质合成旺盛mRNA增多3、细菌是原核生物,DNA主要在拟核中4、有氧呼吸的第一件段是在细胞质基质中发

人在寒冷的环境中皮肤散热减少,内脏及骨骼肌产热增加,那么既然产热散热都不平衡了那人不就发烧啦?

人在寒冷环境中皮肤不是散热减少,而是减少散热;同时内脏及骨骼肌产热增加,以维持体散热和产热的平衡,维持体温的恒定.发烧是人的体温调节出了问题.

在高温环境中,机体可使产热减少,散热增加

不不不,ls的解释不对.正解是高温时产热不会减少的,只会增加散热.因为机体需要一定的ATP维持正常生理活动,而生成ATP的过程伴随着产热,所以即使高温,因为需要的ATP不变,所以产热不会减少.老师讲的

机体散热有哪些途径?

机体主要通过皮肤散发热量.\x0d人体的散热途径包括皮肤、呼吸道和大、小便.皮肤是人体的主要散热途径,其散热量受体温调节机制的调节而发生变化,因此皮肤散热在维持体温的相对稳定性中具有重要的作用.\x0

补体的调理作用?

补体裂解产物(C3b、C4b)与细胞或其他颗粒性物质结合,可促进吞噬细胞对其吞噬,称为补体的调理作用

寒冷情况下,机体通过增加产热和减少散热维持体温恒定,人体增加产热的途径有哪些

在寒冷的刺激下,通过相关神经调节,皮肤的立毛肌收缩,骨骼肌战栗,肾上腺分泌增多,所以人体的代谢产热量会增加,同时人皮肤毛细血管收缩,皮肤血流量减少,故皮肤的散热量及生理散热减少,但由于此时环境温度较低

当人处于寒冷环境时,保持体温恒定的方式是A增加产热,散热不变 C增加产热,减少散热.我觉...

总之人体这东西都是向着有利的一方变化的,比如你的血压高了,那么身体就会启动很多机制来使它降低.所以你想,寒冷时当然既增加产热,又得减少散热才能达到最佳效果啊.

减少土壤中磷固定的途径

如果你施用的是磷酸钙、过磷酸钙,基肥和追肥均应适当集中施用和深施,如追肥时,旱作可以选择穴施或条施,水稻可采用塞秧根和沾秧根的方法.集中施用可以减少磷肥与土壤的接触面积,降低土壤固定.过磷酸钙与有机肥

判断:寒冷时,皮肤是人体的主要散热途径

错误,因为寒冷时皮肤血管收缩,汗腺分泌汗液和蒸发很少,皮肤总散热量教呼吸道少.所以寒冷时,你呼出的气就是散热的主要途径,因为它带走了身体内的很多热量~

请医学类高手解答“机体主要的散热途径及其影响因素”

机体散热的主要部位是皮肤.也有小部分随呼吸、尿、粪而放散.皮肤散热方式及影响因素散热方式分为1.温差散热(辐射,传导,对流)辐射:体热以热射线(红外线)形式的散热.辐射散热取决于皮肤与环境温度差以及机

为什么寒冷时立毛肌收缩,使产热增加,而不是散热减少?详解,

立毛肌收缩使汗液蒸发量减少,皮下血管收缩血流量减少.削弱人体外界的热交换!人体产热的主要部位是肝脏和肌肉,人静止时主要靠肝脏的基础新陈代谢热量,肌肉运动提供的热量是肝脏的5-10倍!严寒时,肌肉纤维自

为什么寒冷时立毛肌收缩,使产热增加,而不是散热减少

肌肉收缩时产热的过程,散热减少是通过毛孔的缩小进行的肌肉收缩而产生能量是一个生物化学问题,因为肌肉收缩时产生的一系列生化过程中涉及到ATP的水解,从而放能