Responda:
A principal função dos músculos é fornecer contração para mover o corpo como um todo ou mover materiais pelo corpo.
Explicação:
O sistema muscular suporta o movimento do corpo, mantém a postura e circula o sangue pelo corpo.
O sistema muscular do corpo humano é composto de músculos esqueléticos, cardíacos e lisos.
Músculos esqueléticos
A principal função dos músculos esqueléticos é produzir movimentos voluntários, e. andando, em pé, brincando, mastigando e piscando etc.
Os músculos esqueléticos também se contraem como reflexo dos estímulos.
Os músculos abdominais e os músculos da região lombar ajudam a proteger os órgãos vitais.
Músculos cardíacos
A contração dos músculos do coração é involuntária e está sob o controle do sistema elétrico do próprio coração. Músculos do coração são responsáveis por bombear o sangue do coração para os pulmões para captar oxigênio, receber sangue dos pulmões e, em seguida, bombeá-lo para as várias artérias do corpo.
Músculos lisos
Estes estão presentes no estômago e intestinos e trabalham para processar alimentos e ajudar na digestão. As contrações involuntárias no estômago e nos intestinos ajudam na digestão e na movimentação da comida ao longo do trato digestivo.
Músculos lisos nas artérias relaxam e se contraem para ajudar a circular o sangue pelo sistema circulatório e regular a pressão sangüínea.
A função f (x) = 1 / (1-x) em RR {0, 1} tem a propriedade (bastante legal) que f (f (f (x))) = x. Existe um exemplo simples de uma função g (x) tal que g (g (g (x)))) = x mas g (g (x))! = X?
A função: g (x) = 1 / x quando x em (0, 1) uu (-oo, -1) g (x) = -x quando x em (-1, 0) uu (1, oo) funciona , mas não é tão simples como f (x) = 1 / (1-x) Podemos dividir RR {-1, 0, 1} em quatro intervalos abertos (-oo, -1), (-1, 0) , (0, 1) e (1, oo) e defina g (x) para mapear entre os intervalos ciclicamente. Esta é uma solução, mas existem algumas mais simples?
Qual é o termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas? (por exemplo, ligações de dipolo, hidrogênio e dispersão de Londres são chamadas forças de van der waal) e também qual é a diferença entre as ligações covalente, iônica e metálica e as forças de van der waal?
Não há realmente um termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas. Interações dipolares, ligações de hidrogênio e forças londrinas descrevem forças de atração fracas entre moléculas simples, portanto podemos agrupá-las e chamá-las Forças Intermoleculares, ou algumas de nós poderíamos chamá-las de Forças de Van Der Waals. Eu realmente tenho uma aula em vídeo comparando diferentes tipos de forças intermoleculares. Verifique isso se você estiver interessado. As ligações met
Qual dos seguintes não é um exemplo de tecido muscular: o ventrículo direito do coração, o tendão de Aquiles, o tecido que reveste o interior do intestino delgado ou o músculo peitoral maior?
Tanto o tendão de Aquiles quanto o revestimento do intestino delgado não são tecidos musculares. Um pouco de uma pergunta complicada quando você só tem permissão para dar uma resposta. O ventrículo do coração e o músculo peitoral maior (músculo peitoral) são definitivamente tecido musculo. Para os outros dois, é mais complicado. Quando leio "o revestimento do intestino delgado", penso em células epiteliais. O epetélio não é tecido muscular. No entanto, as paredes do intestino delgado contêm células musculares lisas para