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1,人体某血液循环图解为右心室abc左心房根据此图解下面

体循环的路线为:左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房;肺循环的途径:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房.因此,血液由右心室→a→b→c→左心房,属于肺循环.血液流经肺部毛细血管时,由于吸入肺泡内的空气中,氧的含量比血液中的多,二氧化碳的含量比血液中的少,因此血液中的二氧化碳便扩散到肺泡中,而肺泡中的氧气扩散到血液里,在肺循环过程中血液从a到c血液由静脉血变成了动脉血;a代表肺动脉;b代表肺部毛细血管,c代表肺静脉.故选B

人体某血液循环图解为右心室abc左心房根据此图解下面

2,家庭热水循环系统图

燃气壁挂炉是否是双供暖?双供暖壁挂炉本身就可以提供您所有出水点的四季热水,如果已经有了该设备,不建议再另购太阳能,现在太阳能3千到6千不等,冬天还需电辅助加热,而且寿命只不过8年左右。而燃气壁挂炉的热效率极高,出去采暖费用不算,8年怎么也不可能用到6千块燃气费。另外,燃气壁挂炉的寿命一般是20年。
就是1、一开水龙头就有热水,迅速及时,无需等待。2、 节省自来水,减少水资源浪费。由于水管中的冷水很少,打开水龙头时浪费的冷水较少。3、 节省家庭空间。由于中央热水器或储水罐一般放在阳台上或地下室等地方,不占用日常的家庭生活空间,美化居室。三、 生活热水循环系统设计方案鉴赏。 热水循环方案有以下两种:1、方案一:中央热水器+热水循环器+有保温的热水管+各取水点。2、方案二:壁挂炉+生活热水储水罐+热水循环器+有保温的热水管+各取水点本方案适合于配备供暖的家庭,壁挂炉既可以给供暖提供热源,又可以给生活热水储水罐提供热水,一举两得,如下图:四、 热水循环系统突出特点:节能、舒适。以上热水循环系统,采用温度、时间、水流及遥控等多种控制模式。确保在需要用水时间内系统能智能控制热水的随时到来。

家庭热水循环系统图

3,如图是血液循环示意图识图作答1在标号3和4之间

(1)在心房与心室之间有房室瓣,房室瓣只向心室打开,使血液只能由心房流向心室,而不能倒流.在动脉与心室之间有动脉瓣,动脉瓣只向动脉打开,使血液只能由心室流向动脉;所以心脏中的血液只能由心房→心室→动脉.图中在标号[3]左心房和[4]左心室之间有防止血液倒流的结构叫房室瓣.(2),动脉将富含养料和氧气的血液送到身体各器官的毛细血管网,血液与组织细胞进行物质交换,将运来的养料和氧气供细胞利用,同时把细胞产生的二氧化碳等废物运走.这样血液由含氧丰富的动脉血变成含氧少的静脉血.当血液流经[5]组织的毛细血管时,血液中的氧会和分离,进入组织细胞,血液由动脉血变为静脉血.(3)肺循环的路线是:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房,图中血液由[7]右心室流出,流经[9]肺动脉、[10]肺部毛细血管、[1]肺静脉至[3]左心房的循环途径叫肺循环.(4)血液流经肺部毛细血管时,血液与肺泡进行气体交换,血液中的二氧化碳进入肺泡,肺泡中的氧进入血液.这样血液由含氧少的静脉血变成含氧丰富的动脉血.图中在[10]肺泡的毛细血管处发生了血液与肺泡之间的气体交换,气体交换后的血液由静脉血变成动脉血.故答案为:(1)左心房;左心室; 房室瓣(2)血红蛋白;动脉;静脉(3)左心室;肺(4)血液;肺泡(顺序不分先后)
同问。。。

如图是血液循环示意图识图作答1在标号3和4之间

4,右图为人体血液循环与呼吸过程的示意图据图回答 1人体的血

(1)B→E→F→G→D(2)房室瓣(3)一(4)静脉血变成动脉血(5)血红蛋白 本题考查的是血液循环的途径,心脏的结构,肺的结构,肺泡内的气体交换,组织细胞的气体交换。图示中,A、B、C、D表示心脏的四个腔,分别是左心室、右心室、右心房、左心房;E、G、H、N表示与心脏各腔相连的血管,分别是肺动脉、肺静脉、主动脉、上下腔静脉;F是肺泡处毛细血管,M是组织处毛细血管。(1)血液在心脏和全部血管所组成的管道系统中的循环流动叫做血液循环,根据循环途径的不同,血液循环分为体循环和肺循环两部分;肺循环是指血液由右心室流入肺动脉,流经肺部的毛细血管网,再由肺静脉流回左心房的循环,即图示中的B→E→F→G→D。(2)心房与心室之间、心室与动脉之间,都有能开闭的瓣膜,这些瓣膜只能向一个方向开,房室瓣只能朝向心室开,动脉瓣只能朝向动脉开。这样就保证了血液只能按一定的方向流动:血液只能从心房流向心室,从心室流向动脉,而不能倒流,图示中,由C到B,由D到A,都有房室瓣。(3)肺泡外缠绕着毛细血管,肺泡和毛细血管的壁都佷薄,只由一层上皮细胞构成,这些特点,适于肺泡与血液之间进行气体交换。(4)血液流经肺部毛细血管时,血液中的二氧化碳进入肺泡,肺泡中的氧气进入血液,这样,血液由静脉血变成了动脉血。(5)红细胞里有一种红色含铁的蛋白质,叫血红蛋白,血红蛋白的特性是在氧含量高的地方,与氧容易结合,在氧含量低的地方,又与氧容易分离。因此当血液流经M组织处毛细血管时,由于细胞里氧气的浓度低,此时血红蛋白与氧分离,扩散到组织细胞里,供细胞利用。

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