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Calculer la quantité de dioxygène prélevée par le muscle en activité.

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1. <strong>Calcu<strong>le</strong>r</strong> <strong>la</strong> <strong>quantité</strong> <strong>de</strong> nutrim<strong>en</strong>ts <strong>pré<strong>le</strong>vée</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong> musc<strong>le</strong> <strong>en</strong> <strong>activité</strong>.<br />

90 – 60 = 30 mg<br />

2. Com<strong>par</strong>er cette consommation avec cel<strong>le</strong> du musc<strong>le</strong> au repos.<br />

Le musc<strong>le</strong> prélève plus <strong>de</strong> nutrim<strong>en</strong>ts dans <strong>le</strong> sang lors d'une <strong>activité</strong>.<br />

3. <strong>Calcu<strong>le</strong>r</strong> <strong>la</strong> <strong>quantité</strong> <strong>de</strong> dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone rejetée <strong>par</strong> <strong>le</strong> musc<strong>le</strong> <strong>en</strong> <strong>activité</strong>.<br />

65 – 49 = 16 mL<br />

4. Com<strong>par</strong>er ce rejet avec cel<strong>le</strong> du musc<strong>le</strong> au repos.<br />

Le musc<strong>le</strong> <strong>en</strong> <strong>activité</strong> rejette plus <strong>de</strong> dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone dans <strong>le</strong> sang qu'au repos.<br />

5. Traduire ces échanges sous forme <strong>de</strong> schéma.<br />

La consommation <strong>de</strong> nutrim<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong> <strong>dioxygène</strong>, <strong>le</strong> rejet <strong>de</strong> dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone <strong>par</strong> <strong>le</strong> musc<strong>le</strong><br />

varie selon son <strong>activité</strong>.<br />

Ce<strong>la</strong> s'accompagne <strong>de</strong> modifications au niveau <strong>de</strong> l'organisme (augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

température, <strong>de</strong>s fréqu<strong>en</strong>ces cardiaques et respiratoires).

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