«Строение лёгких и альвеол»: тест по биологии для 8–9 классов с разбором ответов

Эффективность лёгких определяется не одной «большой полостью», а огромным числом мелких альвеол и тонким барьером между воздухом и кровью. Здесь особенно важно не заучивать названия, а понимать, почему конкретное свойство строения помогает диффузии.

Содержание статьи4 раздела

Пять опорных фактов

1. Альвеолы находятся в респираторной зоне лёгких.
2. Их суммарная поверхность велика.
3. Альвеолярно-капиллярный барьер очень тонкий.
4. Альвеолы тесно окружены капиллярами.
5. Сурфактант снижает поверхностное натяжение.

Используйте эти факты как модель: каждое свойство должно иметь функциональное объяснение.

От строения к функции

1. Какое свойство альвеол особенно сокращает путь диффузии газов?




2. Почему большое число альвеол полезно для газообмена?




3. Какие сосуды образуют густую сеть вокруг альвеол?




4. Какова роль сурфактанта в альвеолах?




5. Что произойдёт с эффективностью газообмена при значительном утолщении дыхательной мембраны?




6. Какие клетки альвеол в основном образуют тонкую поверхность для газообмена?




7. Какие клетки альвеол выделяют сурфактант?




8. Почему альвеолы тесно контактируют с капиллярами?




9. У модели лёгкого уменьшили суммарную площадь альвеол, сохранив остальные условия. Какой прогноз наиболее обоснован?




10. Какое утверждение об альвеолах верно?




11. Почему в альвеолах важна эластичность ткани?




12. Что лучше всего объясняет сочетание «тонкая стенка + большая площадь + капиллярная сеть»?




13. В альвеолах снизилось содержание сурфактанта. Какое непосредственное физическое следствие наиболее вероятно?




14. Что отделяет воздух в альвеоле от крови в капилляре?




15. Почему альвеолы не покрыты толстым многослойным эпителием?




16. У двух моделей одинаковая площадь альвеол, но у второй мембрана вдвое толще. Где при прочих равных диффузия кислорода эффективнее?




17. Как связаны бронхиолы и альвеолы?




Перенос знания на новую ситуацию

Если вы видите незнакомое условие, спрашивайте себя о четырёх переменных: площадь поверхности, толщина барьера, наличие воздуха и наличие кровотока. Эти параметры помогают объяснить большинство школьных задач об эффективности альвеолярного газообмена.

Что повторить по ошибкам: вопросы 1–8 — строение; 9–17 — функциональные следствия. Если затруднение было именно в прогнозах, потренируйтесь менять один фактор за раз и предсказывать направление изменения газообмена.

Мини-задания на перенос

Эти задания не входят в автоматический балл.

  1. Объясните, почему миллионы мелких альвеол эффективнее одной полости того же объёма. Критерий: связать форму с площадью поверхности.
  2. Предскажите результат сильного утолщения дыхательной мембраны. Критерий: указать увеличение пути диффузии и снижение эффективности обмена.
  3. Составьте цепочку «сурфактант → поверхностное натяжение → состояние альвеолы → вентиляция». Критерий: причинная связь без пропусков.
Ключ и объяснения
  1. C — Очень тонкая дыхательная мембрана. Стенка альвеолы и стенка прилегающего капилляра образуют очень тонкий барьер.
  2. A — Оно создаёт большую суммарную площадь поверхности. Множество мелких альвеол формирует огромную поверхность контакта воздуха с капиллярной кровью.
  3. D — Капилляры малого круга кровообращения. Альвеолы оплетены лёгочными капиллярами, куда приходит кровь для газообмена.
  4. B — Снижать поверхностное натяжение и помогать альвеолам не спадаться. Сурфактант уменьшает поверхностное натяжение на границе воздух–жидкость.
  5. C — Диффузия газов затруднится. Увеличение толщины барьера увеличивает расстояние, которое должны пройти молекулы газа.
  6. B — Альвеолоциты I типа. Плоские альвеолоциты I типа покрывают большую часть поверхности альвеол и образуют тонкий эпителиальный компонент дыхательной мембраны.
  7. A — Альвеолоциты II типа. Альвеолоциты II типа секретируют компоненты сурфактанта.
  8. D — Чтобы уменьшить расстояние между альвеолярным воздухом и кровью. Капиллярная сеть максимально приближает кровь к воздуху, сохраняя между ними тонкий барьер.
  9. B — Потенциальная скорость газообмена снизится. Скорость диффузии зависит, среди прочего, от площади поверхности.
  10. C — Это мелкие воздушные структуры респираторной зоны лёгких. Альвеолы находятся в респираторной зоне лёгких и являются основным местом внешнего газообмена.
  11. A — Она позволяет лёгочной ткани растягиваться при вдохе и участвует в пассивном возврате при спокойном выдохе. Эластические свойства лёгочной ткани позволяют ей растягиваться во время вдоха и стремиться вернуться к исходному объёму.
  12. D — Это комплекс признаков, повышающих эффективность диффузии газов. Эти три свойства работают совместно: большая площадь увеличивает поверхность обмена, тонкий барьер сокращает путь диффузии, а капилляры поддерживают доставку и отток газов.
  13. C — Повысится склонность альвеол к спадению. Сурфактант уменьшает поверхностное натяжение.
  14. A — Тонкая дыхательная мембрана. Воздух и кровь не смешиваются напрямую: между ними находится дыхательная мембрана, образованная тонкими слоями альвеолярной и капиллярной стенок.
  15. B — Толстый слой увеличил бы расстояние диффузии и ухудшил газообмен. Для быстрого обмена газов нужен короткий путь.
  16. D — В первой модели с более тонкой мембраной. При прочих равных меньшая толщина уменьшает путь диффузии.
  17. B — Мелкие бронхиолы переходят в респираторные отделы, ведущие к альвеолярным ходам и альвеолам. Бронхиальное дерево заканчивается мелкими ветвями, которые переходят в респираторную зону.

Поделиться

Сохраните материал или отправьте тому, кому он пригодится.

Поставить оценку

Была ли статья полезной и понятной?

Пока нет оценок — будьте первым