Questões de Educação Física

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O comportamento observado na pressão parcial venosa de oxigênio (PvO2 ) e na pressão parcial venosa de dióxido de carbono (PvCO2 ) na transição do 2 repouso para esforço máximo é

  • A. a PvO2 diminui e a PvCO2 aumenta.
  • B. a PvO2 aumenta e a PvCO2 diminui.
  • C. a PvO2 aumenta e a PvCO2 aumenta.
  • D. a PvO2 e a PvCO2 se mantêm estáveis.
  • E. a PvO2 se mantém estável e a PvCO2 aumenta.

Em relação ao consumo máximo de oxigênio (VO2 máx) expresso de forma relativa, assinale a alternativa INCORRETA.

  • A. Dificulta a comparação da capacidade aeróbia entre pessoas com diferentes massas corporais.
  • B. É de mais fácil operacionalização que outras formas de relativização, como a área de superfície ou volume corporal, sem demonstrar desvantagem importante.
  • C. ormalmente, crianças apresentam maiores valores relativos de VO2 máx em comparação a adolescentes e adultos destreinados ou até mesmo fisicamente ativos, porém não atletas.
  • D. Foi demonstrada a tendência de o VO2 máx relativo diminuir, após a menarca, em pessoas destreinadas do sexo feminino.
  • E. Pode subestimar a capacidade de desempenho aeróbio de pessoas com sobrepeso, principalmente em cicloergômetro.

Ao avaliar a capacidade aeróbia de corredores de fundo de alto rendimento (5000 a 10000 m), por meio do uso do consumo máximo de oxigênio (VO máx), considera-se que

I → os maiores valores são obtidos por meio de protocolos de duração.

II → a apresentação do VO2 em percentual do valor máximo é a melhor forma de discriminar a capacidade de performance.

III→o VO2 máx, expresso de qualquer forma relativa ou absoluta, não diferencia, suficientemente, a capacidade de desempenho de corrida nesse grupo.

IV → o VO2 máx mede, suficientemente, a quantidade de energia despendida de forma aeróbia.

Estão corretas

  • A. apenas I e II.
  • B. apenas I e IV.
  • C. apenas II e III.
  • D. apenas II e IV.
  • E. apenas III e IV.

As principais variáveis utilizadas para determinação do limiar anaeróbio por meio da ventilação são

  • A. frequência respiratória (Fr), ventilação pulmonar (VE), razão de troca respiratória (RER).
  • B. produção de dióxido de carbono (VCO2 ), venti- lação pulmonar (VE).
  • C. equivalente respiratório de oxigênio (VE/VO ), 2 equivalente respiratório de (VE/VCO ), pressão 2 parcial de oxigênio na expiração (PETO ), pressão parcial de dióxido de carbono na expiração (PETCO2 ).
  • D. frequência respiratória (Fr), produção de dióxido de carbono (VCO2 máx), pressão parcial de oxigênio na expiração (PETCO2 ).
  • E. frequência respiratória (Fr), consumo máximo de oxigênio (VO max), pressão parcial de oxigênio na expiração (PET2 ).

A razão de troca respiratória (RER) indica, indiretamente, o substrato predominantemente utilizado no exercício e

I → o valor de 0,7 corresponde ao consumo exclusivo de gorduras.

II→o valor de 0,8 corresponde ao consumo exclusivo de proteínas.

III → o valor de 1,0 corresponde ao consumo exclusivo de carboidratos.

IV → o valor de 1,0 corresponde ao consumo misto de carboidrato e gordura.

Estão corretas

  • A. apenas I e II.
  • B. apenas I e III.
  • C. apenas II e III.
  • D. apenas II e IV.
  • E. apenas III e IV.

O aumento desproporcional da produção de dióxido de carbono (VCO2 ), rotineiramente observado a partir de determinada intensidade de trabalho submáximo em teste de esforço máximo progressivo, advém do

  • A. CO2 produzido, via ciclo de krebs e cadeia respiratória, através do metabolismo do glicogênio muscular.
  • B. CO2 produzido, via ciclo de krebs e cadeia respiratória, através do metabolismo do glicogênio e gorduras musculares.
  • C. CO2 produzido via tamponamento intracelular do ácido lático.
  • D. aumento da concentração de lactato no sangue e do respectivo tamponamento via HCO3 .
  • E. CO2 produzido, via ciclo de krebs e cadeia respiratória, através do metabolismo das gorduras e proteínas musculares.

Considerando o limiar de 4 mmol/l, de Mader (inicialmente definido como o ponto de transição ou passagem do metabolismo puramente aeróbio, para parcialmente anaeróbio), é correto afirmar que

  • A. os protocolos de rampa são os melhores entre os protocolos de carga progressiva para medir esse limiar.
  • B. a concentração de 4 mmol/l mostra-se consistente com o valor de máximo lactato steady state (Maxlass) em considerável número de pessoas.
  • C. o limiar de Mader desconsidera diferenças individuais e, via de regra, subestima a capacidade de endurance de atletas de provas aeróbias.
  • D. o limiar de Mader considera diferenças individuais e, via de regra, superestima a capacidade de endurance de atletas de provas anaeróbias.
  • E. os protocolos de duração são os melhores para medir esse limiar.

Os vários métodos de determinação do limiar anaeróbio através do lactato sanguíneo apresentam, em comum, como principal limitação a

  • A. complexidade das fórmulas de determinação.
  • B. variabilidade da medida conforme o ponto de coleta, veia, artéria, sangue misto.
  • C. latência entre o tempo de tamponamento na célula e a difusão do lactato para o sangue.
  • D. imprecisão conceitual e as dificuldades metodológicas de determinação do limiar decorrentes dessa imprecisão.
  • E. coincidência do ponto determinado como limiar em teste de cargas progressivas e o máximo lactato steady state (Maxlass).

As informações a seguir referem-se às vias de síntese de ATP na célula muscular em exercício.

I→Ciclo de Krebs e cadeia respiratória.

II → Mobilização das reservas de glicogênio muscular, com a formação final de ácido lático.

III → Consumo de 2 ADP com formação de ATP + AMP, sendo AMP degradado no ciclo do nucleotídeos da purina.

IV→Hidrólise de ATP e quebra damolécula de creatina fosfato das reservas das células musculares.

Com relação aos processos anaeróbios, estão corretas

  • A. apenas I e II.
  • B. apenas I e III.
  • C. apenas II e IV.
  • D. apenas I, III e IV.
  • E. apenas II, III e IV.

A medida da concentração de [NH ] tem importân- 3 cia para o diagnóstico da performance. O aumento de [NH3 ] detectado no sangue após exercício intenso denota, ao nível muscular, atividade aumentada da enzima

  • A. Creatina Quinase.
  • B. AMP desaminase.
  • C. ATPase.
  • D. Glutamato desidrogenase.
  • E. Glutamato-piruvato-transaminase.
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