Biomécanique Flashcards

1
Q

Equilibre de translation

A

Si les forces exercées sur un corps rigide ne produisent pas d’accélération, alors le corps est en équilibre de translation.
Dans ce cas, la somme des forces exercées sur le corps doit être nulle.

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2
Q

Equilibre de rotation

A

Si les forces exercées sur un corps rigide ne produisent aucune rotation résultante du corps, alors le corps est en équilibre de rotation.
La somme des moments exercées sur le corps doit être = 0 pour que cela s’applique.

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3
Q

Quelles sont les deux types d’équilibres dans l’équilibre de rotation ?

A

L’équilibre statique (pas de mouvement ) et l’équilibre dynamique (tourne à vitesse constante).

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4
Q

Que traduit le moment de force ?

A

Traduit l’efficacité de cette force à mettre en rotation un solide par rapport à un axe de rotation.

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5
Q

Centre de masse

A

Point de référence imaginaire situé à la position moyenne de la masse du corps.

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6
Q

Quand est-ce que centre de masse et centre de gravité sont équivalent ?

A

Si g = constante

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7
Q

Quelles sont les deux manières de calculer l’axe de rotation ?

A
  • Soit on calcule avec la formule suivante: F.d.Sin (angle)
  • Soit on le calcule en utilisant le bras de lever
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8
Q

Que doit on faire si on calcule l’axe de rotation en utilisant le bras de levier ?

A

Dans ce cas-ci, on prolonge le vecteur force et on doit trouver le bras de levier le plus petit qui soit à la fois perpendiculaire avec le prolongement vecteur force et en contact avec le centre de rotation F.d

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9
Q

De quoi dépend le centre de masse ?

A

De la répartition de la masse d’un corps

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10
Q

De quoi dépend le centre de gravité ?

A

Dépend de la force de gravité qui agit sur le corps.

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11
Q

Quand est-ce que le CG et le CM sont confondus ?

A

Lorsque le champ gravitationnel est uniforme

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12
Q

Quand est utilisé le point fixe ?

A

Lorsque l’on travaille avec les moments de forces

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13
Q

Quand est utilisé le CM ?

A

Quand on travaille avec les masses des particules d’un corps et les forces appliquées

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14
Q

Si on n’a pas bcp de masses, comment trouver le CM ?

A

On calcule la somme des masses pour trouver le CM avec la formule

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15
Q

Si notre objet est une forme uniforme, comment trouver le CM ?

A

Le CM est le point central de notre objet.

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16
Q

Si notre objet est quelconque, comment trouver le CM ?

A

Plus compliqué à trouver.
On peut par exemple suspendre notre objet et tracer la diagonale de ce point de suspension.
On répète cela plusieurs fois et notre point d’intersection est notre CM.

17
Q

Un module de young plus faible entraîne… ?

A

Une déformation plus rapide sous contrainte

=> un ligament se rompra plus vite qu’un os.

18
Q

Quelles sont les 4 zones d’élasticité?

A

Zone 1: élasticité linéaire: réversible
Zone 2: Non-linéaire: Réversible
Zone 3: Zone dite de plasticité: irréversible
Zone 4: Zone de rupture, l’objet se casse: irréversible.

19
Q

Loi de HOOKE

A

Modélise le comportement des soldes élastiques soumis à des contraintes.
Elle stipule que la déformation élastique est une fonction linéaire des contraintes.
Sous sa forme la plus simple, elle relie l’allongement à la force appliquée.

20
Q

Comment est la force appliquée sur une objet lorsque la déformation est réversible ?

A

la force appliquée sur l’objet est proportionnelle à l’allongement de l’objet.

21
Q

Que représente le module de Young ?

A

La capacité d’un matériel à retrouver sa forme d’origine après compression ou étirement.

22
Q

Caractéristique d’un matériel qui a un module de young élevé ?

A

Au plus le matériel aura une grande rigidité.

=> résiste mieux à la déformation.

23
Q

Module de Young

A

Mesure caractéristique du matériau utilisé

Module d’élasticité du matériau

24
Q

Qu’exprime la linéarité ?

A

L’allongement est proportionnel à la force

25
Q

Qu’exprime l’élasticité ?

A

Que l’allongement est réversible et permet de revenir à l’état initial.

26
Q

Quand est-ce qu’on a une linéarité ?

A

Quand on a une déformation faible (et donc réversible).

27
Q

Quelle est la différence entre le NM d’un moment de force et le NM du travail ?

A

Le moment de force concerne principalement la rotation d’un objet autour d’un axe, tandis que le travail concerne le déplacement linéaire d’un objet sous l’influence d’une force.

28
Q

Travail

A

Force, déplacement horizontal de l’objet

29
Q

Energie

A

capacité d’un système à fournir un travail ou de la chaleur.

30
Q

Quelles sont les différentes types d’énergies ?

A

Ep, Ec, Em…

31
Q

Que fait l’énergie dans un système isolé ?

A

L’énergie reste constante mais tout en ayant conservation de l’énergie, on peut avoir conversion d’un type d’énergie vers un autre.

32
Q

Puissance

A

Vitesse à laquelle une énergie/un travail se transforme