军队文职招聘考试

简述酸中毒的机理。

题目

简述酸中毒的机理。

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相似问题和答案

第1题:

简述书写习惯形成的机理。


参考答案:书写活动作为人所独有,是极其复杂的技巧性的运动。
它是依靠指、腕、臂、肩等身体部位的协调动作来实现的。
经过识字、仿写和反复练习等较长时间的书写实践,逐步熟练定型而巩固下来,最终形成书写动作习惯。
从形成的机理上看,是以第二信号系统为主导条件反射活动为基础形成的。

第2题:

简述空气喷涂的机理?无气喷涂的机理?静电喷涂的机理?


正确答案: (1)空气喷涂的机理:空气喷漆是靠压缩空气气流使涂料出口产生负压,涂料自动流出并在压缩空气气流的冲击混合下被充分雾化,漆雾在气流推动下射向工件表面而沉积的涂漆方法。
(2)无气喷涂的机理:高压无气喷漆是利用高压泵,对涂料十佳10~25MPa的高压,以约100m/s的高速从喷枪小孔喷出,与空气发生激烈的冲击,雾化并射在被涂物上,雾化不用压缩空气。
(3)静电喷涂的机理:对喷枪施加负高电压,在被涂工件和喷枪之间形成一高压静电场,使空气分子电离产生新的电子和离子,空气绝缘性被局部破坏,离子化的空气在电场的作用下移向正电极,枪口针尖端的电子碰撞从枪口喷出的涂料,使涂料的液滴带上负电荷,若涂料液滴在枪口处带上多个负电荷,受同性相斥作用,涂料液滴进一步雾化,带负电荷的漆雾受电场力作用沉积于正极工件表面。

第3题:

简述钢的氧化机理?


参考答案:钢的氧化是由于两种元素在相反方向上扩散的结果,即炉气中的氧原子通过表面向钢内部扩散,而铁离子则由钢料内部向外扩散,当两种元素相遇,在一定条件下,起化学反应而生产氧化物。

第4题:

简述滤过机理。


正确答案:滤过机理一般认为有筛滤过和深层滤过两种。筛滤过是指滤浆中大于滤器孔隙的微粒全部被截留在滤过介质的表面。深层滤过是指滤浆中小于滤器孔隙的微粒被截留在滤过介质的深层,截留的原因为:
①滤过介质固体表面存在范德华力和静电等吸附作用而被截留。
②滤过介质的孔隙通道错综迂回而使微粒被截留其间。
③滤渣在滤过介质的孔隙上聚集成具有间隙的致密滤层,即形成“架桥现象”,滤液可以通过,小于滤过介质孔隙大于致密滤层间隙的微粒被截留。

第5题:

试述缺血缺氧形成酸中毒引起心肌收缩力减弱的机理。


正确答案: ①心肌缺血、缺氧等原因引起的能量代谢障碍,可抑制肌浆网上的钙泵对Ca2+的摄取和释放,干扰正常的心肌收缩—耦联过程。
②心肌缺血缺氧形成的酸中毒也影响Ca2+内流,其机制与K+和H+竞争性抑制Ca2+内流有关。
③缺血缺氧等原因导致心肌细胞发生酸中毒时,由于H+与肌钙蛋白的亲和力比Ca2+大,H+占居了肌钙蛋白上的Ca2+结合位点,妨碍Ca2+与肌钙蛋白结合,心肌的兴奋收缩耦联因而受阻。

第6题:

简述碱驱机理中的由水湿反转为油湿机理。


参考答案:在高碱浓度和高含盐量下,碱驱生成的表面活性剂分配到油相并被吸附到岩石表面,使岩石从水湿变成油湿。油层中不连续的残余油变成连续的油流,为原油流动提供了通道。在连续油流中,低界面张力将导致油包水乳状液的形成。乳状液中的水珠堵塞流动通道,使注入压力升高,从而迫使油从乳化水珠与岩石表面间的连续油流通道排泄出去,也能够克服已经被低界面张力降低的毛细管阻力,进一步降低油层内的残余油饱和度,达到提高采收率的目的。

第7题:

严重腹泻引起机体脱水和酸中毒属于()调节。

  • A、组织机理
  • B、体液机理
  • C、神经机理
  • D、三种都是

正确答案:B

第8题:

简述电击死机理。


参考答案:

电击死机理是电流通过心脏,导致心室纤颤;电流通过颈髓或脑干,引起呼吸中枢麻痹,导致呼吸停止;电流直接作用于呼吸肌,导致呼吸停止。呼吸麻痹后可呈假死状态,有复苏可能。


第9题:

简述NO的作用机理。


正确答案: 血管内皮细胞接受乙酰胆碱,引起胞内Ca2+浓度升高,激活胞内一氧化氮合酶,细胞释放NO,NO扩散进入平滑肌细胞,与胞质鸟苷酸环化酶(GTP-cyclase,GC.活性中心的Fe2+结合,改变酶的构象,导致酶活性的增强和cGMP合成增多。cGMP可降低血管平滑肌中的Ca2+离子浓度。引起血管平滑肌的舒张,血管扩张、血流通畅。

第10题:

简述凝固裂纹的形成机理及防止措施。凝固裂纹的形成机理?


正确答案: 金属在凝固过程中要经历液-固状态和固-液状态两个阶段,在温度较高的液-固阶段,晶体数量较少,相邻晶体间不发生接触,液态金属可在晶体间自由流动,此时金属的变形主要由液体承担,已凝固的晶体只作少量的相互位移,其形状基本不变。随着温度的降低,晶体不断增多且不断长大。进入固-液阶段后,多数液态金属已凝固成晶体,此时塑性变形的基本特点是晶体间的相互移动,晶体本身也会发生一些变形。当晶体交替长合构成枝晶骨架时,残留的少量液体尤其是低熔共晶,便以薄膜形式存在于晶体之间,且难以自由流动。由于液态薄膜抗变形阻力小,形变将集中于液膜所在的晶间,使之成为薄弱环节。此时若存在足够大的拉伸应力,则在晶体发生塑性变形之前,液膜所在晶界就会优先开裂,最终形成凝固裂纹。