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Bonjour,
C'est la suite de du dm que j'ai déposé tout à l'heure encore merci à BrainlyElite d'avoir répondu à la 1ere question. Voici la suite de l'exercice ci-dessous :
Une hypothese simpliste consisterait à dire que, plus un effort est intense, plus le corps humain absorbe du dioxygene, apporté par la respiration, au niveau des poumons.
On donne les volumes approximatifs d'air inspirés en une minute par un être humain moyen, en fonction de son activité :

Activité Repos Marche à pied Marche rapide. Course à pied
Volume d’air inspiré
(Lmin-1) 6 15 30 à 40 60 à 100

Question 2. Quelle quantité de dioxygene par minute est il nécéssaire d'absorber dans le cas d'une marche à pied ?

On teste maintenant la réponse de l'organisme à une pression équivalente à celle qui règne au sommet de l'Everest grâce à un caisson hyperbare. La pression est maintenant égale à 32% de sa valeur initiale.
On indique qu'à température et volume total constants, la quantité de matière d'air est proportionnelle à sa pression.

Question 3. Décrire succinctement le fonctionnement d'un caisson hypobare.

Question 4. A cette pression, quelle est la quantité de matière de dioxygène contenue dans 1 L d'air ?

Question 5. Quel volume d'air faudra t-il respirer, par minute, pour absorber la quantité de dioxygène nécessaire à la marche à pied à cette altitude .

Question 6. A quel effort cela correspond-il au niveau de la mer ?

Par avance merci beaucoup pour votre aide



Répondre :

Bonjour,

2) Marche à pied : 15 L.min⁻¹ d'air,

donc 21% x 15L = 3,15 L.min⁻¹ de O₂

3) C'est une chambre étanche dans laquelle on peut faire varier la pression, notamment pour augmenter l'oxygénation des tissus ou simuler une altitude élevée.

4) P(Everest) = 32% x P (pression précédente)

La quantité de matière est proportionnelle à la pression.

Donc la quantité de dioxygène contenue dans 1 L d'air, à P(Everest), est égale à :

32% x 9,37.10⁻³ ≈ 3.10⁻³ mol de O₂ par litre d'air

5) 1 L d'air contient donc 3.10⁻³ mol de O₂ à P(Everest) au lieu de 9,37.10⁻² mol à la pression normale précédente.

Soit : 9,37.10⁻³/3.10⁻³ ≈ 3 fois moins

Il faut donc respirer 3 fois plus d'air pour absorber la même quantité de O₂.

Pour la marche à pied, il fallait précédemment 15 L.min⁻¹ d'air.

Donc, à P(Everest), il faudra respirer : 15 x 3 = 45 L.min⁻¹ d'air

6) Ce qui correspond à un effort de course à pied au niveau de la mer