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Total questions: 22
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Qual das alternativas melhor define a relação entre Cinesiologia e Biomecânica?
A) A Cinesiologia estuda apenas os músculos, enquanto a Biomecânica analisa exclusivamente as forças externas, sem relação entre elas.
B) A Biomecânica se preocupa apenas com a movimentação de máquinas, enquanto a Cinesiologia se aplica apenas ao corpo humano.
C) A Cinesiologia e a Biomecânica são campos independentes, sem conexão na análise do movimento humano.
D) A Biomecânica analisa apenas a estrutura óssea, enquanto a Cinesiologia estuda apenas os movimentos voluntários.
E) A Cinesiologia estuda o movimento humano e suas funções, enquanto a Biomecânica analisa as forças e princípios físicos que influenciam esse movimento.
Qual é o objetivo principal da Biomecânica?
Analisar as forças e os princípios mecânicos que atuam no corpo humano para otimizar o desempenho e prevenir lesões.
Estudar apenas o funcionamento dos músculos, sem considerar forças externas ou articulações.
Focar exclusivamente na estética corporal, sem levar em conta os aspectos funcionais do movimento.
Investigar apenas os movimentos voluntários, sem considerar os involuntários ou reflexos.
Aplicar conceitos mecânicos apenas para melhorar a resistência óssea, sem relação com o movimento.
Na Biomecânica, como podemos explicar o estudo das forças, pontos de apoio e alavancas no movimento humano?
A) A Biomecânica analisa as forças aplicadas ao corpo, os pontos de apoio das articulações e os tipos de alavancas para compreender a eficiência do movimento e a distribuição de cargas.
B) As alavancas no corpo humano funcionam apenas para aumentar a força muscular, sem relação com a distribuição de cargas.
C) Os pontos de apoio no corpo humano são fixos e não influenciam a biomecânica do movimento.
D) O estudo das forças na Biomecânica se aplica apenas a movimentos com peso externo, não considerando a ação muscular natural.
E) As alavancas biomecânicas operam de maneira idêntica às alavancas mecânicas artificiais, sem variações no corpo humano.
Qual é a funcionalidade da contratilidade no músculo?
Permitir o movimento dos ossos
Armazenar energia
Proteger os órgãos internos
Regular a temperatura corporal
Qual é a função da contratilidade no músculo?
A) A contratilidade permite que o músculo gere força ao se contrair, possibilitando movimentos e estabilização do corpo.
B) A contratilidade é responsável apenas pelo alongamento muscular, sem influenciar na geração de força.
C) Os músculos só se contraem devido a estímulos externos, não possuindo capacidade própria de gerar movimento.
D) A contratilidade muscular ocorre apenas durante exercícios físicos, não sendo relevante para funções básicas do corpo.
E) A contratilidade dos músculos não tem relação com a movimentação do corpo, apenas com a circulação sanguínea.
Qual é a função da excitabilidade no músculo?
A) A excitabilidade permite que o músculo responda a estímulos, gerando contração e facilitando o movimento.
B) A excitabilidade muscular é responsável apenas pela velocidade do movimento, sem influenciar a contração muscular.
C) A excitabilidade é a capacidade do músculo de se alongar sem responder a estímulos do sistema nervoso.
D) A excitabilidade não tem impacto nas funções musculares, apenas nos processos metabólicos do corpo.
E) A excitabilidade é importante apenas para os músculos esqueléticos, não sendo relevante para os músculos cardíaco ou liso.
Qual é a função da condutibilidade no músculo?
A) A condutibilidade não tem relação com os impulsos elétricos, sendo relevante apenas para o armazenamento de energia no músculo.
B) A condutibilidade é responsável apenas pelo relaxamento do músculo após a contração, sem interferir na transmissão de impulsos nervosos.
C) A condutibilidade permite que o músculo se alongue mais rapidamente, sem influenciar a condução dos estímulos elétricos.
D) A condutibilidade permite que os estímulos elétricos sejam transmitidos ao longo das fibras musculares, facilitando a propagação do impulso nervoso e a contração muscular.
E) A condutibilidade é uma característica que se aplica exclusivamente aos músculos cardíacos, não tendo função nos músculos esqueléticos.
Qual é a diferença entre a função de elasticidade e extensibilidade no músculo?
A elasticidade é responsável apenas pelo alongamento do músculo, enquanto a extensibilidade permite que o músculo se contraia.
A elasticidade permite que o músculo retorne à sua forma original após ser esticado, enquanto a extensibilidade refere-se à capacidade do músculo de ser alongado sem ser danificado.
A elasticidade se aplica apenas aos músculos lisos, enquanto a extensibilidade é característica dos músculos esqueléticos.
A extensibilidade é a capacidade do músculo de retornar à sua forma original, enquanto a elasticidade permite que ele seja esticado sem perder a força.
A elasticidade e a extensibilidade são a mesma coisa, sendo utilizadas para descrever a capacidade do músculo de gerar força.
A elasticidade permite que o músculo retorne à sua forma original após ser esticado, enquanto a extensibilidade refere-se à capacidade do músculo de ser alongado sem ser danificado.
A) A elasticidade se aplica apenas aos músculos lisos, enquanto a extensibilidade é característica dos músculos esqueléticos.
B) A elasticidade permite que o músculo retorne à sua forma original após ser esticado, enquanto a extensibilidade refere-se à capacidade do músculo de ser alongado sem ser danificado.
C) A extensibilidade é a capacidade do músculo de retornar à sua forma original, enquanto a elasticidade permite que ele seja esticado sem perder a força.
D) A elasticidade e a extensibilidade são a mesma coisa, sendo utilizadas para descrever a capacidade do músculo de gerar força.
O que é contração isométrica?
A) A contração isométrica é a que ocorre apenas durante exercícios com pesos, sendo irrelevante em movimentos naturais do corpo.
B) A contração isométrica ocorre quando o músculo se alonga enquanto gera força.
C) A contração isométrica ocorre quando o músculo gera força sem mudar seu comprimento, ou seja, sem movimento articular.
D) A contração isométrica envolve um aumento no comprimento do músculo para gerar força, o que a torna eficiente para o desenvolvimento de força muscular.
E) A contração isométrica é a contração onde o músculo se contrai rapidamente, mas não gera nenhuma força significativa.
Qual é a diferença entre contração concêntrica e excêntrica?
A) A contração concêntrica ocorre quando o músculo se encurta enquanto gera força, enquanto a excêntrica acontece quando o músculo se alonga sob tensão.
B) A contração concêntrica ocorre quando o músculo se alonga enquanto gera força, e a excêntrica ocorre quando o músculo se encurta.
C) A contração concêntrica e a excêntrica são iguais, ambas envolvem o músculo se alongando durante o movimento.
D) A contração concêntrica só ocorre em movimentos rápidos, enquanto a excêntrica é aplicada apenas em exercícios de resistência.
E) A contração excêntrica é quando o músculo não gera força, e a concêntrica ocorre sem alteração no comprimento muscular.
Qual tipo de fibra muscular predomina nas contrações rápidas?
Fibras musculares do tipo II (Brancas)
Fibras musculares do tipo I (vermelhas)
Fibras mistas do tipo III
Fibras musculares do tipo I (Brancas)
Em relação à classificação muscular quanto à sua forma, estaríamos tratando de qual aspecto?
Tipo de contração muscular, que pode ser isotônica ou isométrica.
Tipo de metabolismo energético, que pode ser aeróbico ou anaeróbico.
Composição das fibras musculares, como fibras do tipo I e tipo II.
Morfologia dos músculos, que pode ser fusiforme, penniforme, circular, Longo, largo e curto.
Função do músculo, como agonista, antagonista ou estabilizador.
Qual das alternativas abaixo corresponde corretamente às funções do sistema muscular?
Produção de hormônios e armazenamento de nutrientes.
Filtração de substâncias e transporte de oxigênio pelo corpo.
Proteção direta dos órgãos internos contra impactos externos.
Produção de células sanguíneas e regulação da temperatura corporal por secreção glandular.
Produção de movimento, manutenção da postura, estabilização das articulações e geração de calor.
Qual das estruturas abaixo é responsável pela contração muscular?
Sarcômero.
Neurônio motor.
Tendão.
Cartilagem.
Glândula sudorípara.
Quais são os componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos?
Ventre muscular, tendão, aponeurose, fáscia muscular, septos intermusculares.
Fibras musculares, miofibrilas, sarcômeros, actina, miosina e núcleo.
Tendões, vasos linfáticos, glândulas, células epiteliais e colágeno.
Neurônios motores, cartilagem, células adiposas, elastina e epiderme.
Vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas, melanina, queratina e osso.
O sistema muscular se classifica em quais tipos?
Músculo estriado, músculo liso e músculo elástico.
Músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso.
Músculo voluntário, músculo involuntário e músculo não estriado.
Músculo primário, secundário e terciário.
Músculo contrátil, músculo expansivo e músculo flexível.
Quais são os tipos de fibras musculares quanto à sua organização no músculo estriado esquelético?
Fibras musculares unipennadas, bipennadas e multipennadas, Paralelas, Fusiforme, circular e triangular.
Fibras musculares lineares, transversais e longitudinais.
Fibras musculares finas, médias e grossas.
Fibras musculares esqueléticas, cardíacas e lisas.
Fibras musculares longitudinais, circulares e reticulares.
Qual é o íon essencial para a contração muscular ao se ligar à troponina?
Potássio (K⁺)
Sódio (Na⁺)
Cálcio (Ca²⁺)
Magnésio (Mg²⁺)
Cloro (Cl⁻)
Durante a contração muscular, qual proteína desliza sobre a outra para encurtar o sarcômero?
Actina desliza sobre a tropomiosina
Miosina desliza sobre a actina
Troponina desliza sobre a miosina
Tropomiosina desliza sobre a troponina
Miosina desliza sobre o retículo sarcoplasmático
Qual é a principal fonte imediata de energia para a contração muscular?
ATP
Glicogênio
Ácido lático
Creatina
Oxigênio
Qual estrutura armazena e libera cálcio para iniciar a contração muscular?
Retículo sarcoplasmático
Sarcolema
Mitocôndria
Sarcômero
Lisossomo
