Cours 1 Flashcards

1
Q

Définition biomécanique

A

Discipline adressant les détails du comportement mécanique du corps des niveaux micro
(biomécanique des tissus) aux niveaux macro (le mouvement des segments) → Analyse mécanique
statique et dynamique des systèmes biologiques

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Q

2 grandes sous-catégories de la biomécanique

A
  1. Cinématique
  2. Cinétique
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Q

2 sous-types de la cinématique

A
  1. Linéaire (position, vélocité, accélération)
  2. Angulaire (position, vélocité, accélération)
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4
Q

2 sous-types de la cinétique

A
  1. Linéaire (force)
  2. Angulaire (moment de force/torque)
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5
Q

Pour une description complète du mouvement d’un segment, nous avons besoin des 15 variables. Quelles sont-elles?

A

Variables linéaires :
- Position du centre de masse du segment (x, y, z)
- Vélocité du c d m du segment (x, y, z)
- Accélération du c de m du segment (x, y, z)

Variables angulaires :
- Position du segment (θxy, θyz)
- Vélocité du segment (θxy, θyz)
- Accélération du segment (θxy, θyz)

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6
Q

Définition mouvement absolu

A

Avec les axes du cadre fixé dans l’espace (ex. sur la terre), nous avons l’information sur la gravité et sur la direction globale

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7
Q

Définition mouvement relatif

A

Avec les axes du cadre sur l’objet, nous avons perdu l’information du placement de l’objet dans l’espace. On perd également l’information sur la gravité

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8
Q

Équivalence de 1 rad en degré

A

1 rad = 57,3°

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9
Q

Différence entre angles relatifs et absolus (par exemple, sur le corps)

A

Angles relatifs = par rapport à 2 parties du corps adjacentes
Angles absolus = partie du corps par rapport à un axe

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10
Q

Données spatio-temporel de la cinématique (5)

A
  1. Temps
  2. Distance
  3. Vitesse
  4. Cadence
  5. Longueur de pas
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11
Q

V/F : L’estimation de la ROM à l’oeil n’est pas très efficace

A

Vrai, technologies beaucoup plus précises et fidèles

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12
Q

Avantages de l’observation d’un mouvement en temps réel (4)

A
  1. Facile
  2. Rapide
  3. Pas coûteux
  4. Facile à interpréter quand mouvements simples
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13
Q

Desavantages de l’observation d’un mouvement en temps réel (4)

A
  1. Peu précis
  2. Peu reproductible
  3. Moins crédible
  4. Difficile à interpréter quand mouvements complexes
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14
Q

V/F : Peu d’expérience est nécessaire pour utiliser une grille d’analyse d’un mouvement, mais la connaissance des critères est essentielle

A

Vrai

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15
Q

À quoi sert l’observation en temps réel d’un mouvement? (4)

A
  1. À la description du mouvement à l’aide des axes et des plans anatomiques
  2. Permet de décrire
  3. Mieux comprendre un phénomène
  4. Souvent utilisé en physio
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16
Q

Avantages de l’utilisation d’une grille (2)

A
  1. Plus méthodique/systématique
  2. Peu coûteuse
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17
Q

Désavantages de l’utilisation d’une grille (2)

A
  1. Plus long
  2. Doit connaitre de la grille
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18
Q

Avantages de l’analyse vidéo en physio (5)

A
  1. Peu coûteux
  2. Facile
  3. Rapide
  4. Rétroaction au patient
  5. Ralentit et autres outils
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19
Q

4 choses à considérer lors de l’analyse vidéo en physio

A
  1. Plan (s)
  2. Pixels
  3. Fréquence d’acquisition
  4. Effet parallaxe
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20
Q

Outils utiles pour la physiothérapie inclus dans le téléphone intelligent et les mouvements qu’ils analysent (6)

A
  1. Caméra
  2. Accéléromètres (mouvements linéaires)
  3. Gyroscopes (mouvement rotatoire)
  4. Magnétomètre (champs magnétique, cadre de référence)
  5. GPS (localisation, cadre de référence)
  6. Unité de mesure inertielle - Inertial Measurement Unit (IMU)
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21
Q

Valeurs analysées par la cinématique linéaire (3)

A
  1. Distance - Position (m)
  2. Vitesse (m/s)
  3. Accélération (m/s²)
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22
Q

Valeurs analysées par la cinématique angulaire (3)

A
  1. Position (° ou radian)
  2. Vitesse (°/s ou radian/s)
  3. Accélération (°/s² ou radian/s² )
23
Q

Avantages de l’utilisation d’un chronomètre (3)

A
  1. Peu coûteux
  2. Facile à utiliser
  3. Rapide
24
Q

3 sources d’erreur du chronomètre

A
  1. Relié à l’appareil
  2. Relié au démarrage
  3. Relié à l’arrêt
25
Q

Qu’est-ce que la fidélité d’une mesure?

A

À quel point la mesure est reproductible

26
Q

Qu’est-ce que la précision d’une mesure?

A

À quel point la mesure permet de discriminer de petites variations

27
Q

Qu’est-ce que la validité d’une mesure?

A

Si on mesure ce qu’on veut mesurer

28
Q

Fidèle? Précis? Valide?
Chronomètre manuel

A
  • Pas fidèle
  • Semi précis
  • Pas valide
29
Q

Fidèle? Précis? Valide?
Photocellules (début/fin)

A
  • Fidèle
  • Précis
  • Pas valide
30
Q

Fidèle? Précis? Valide?
Photocellules (tous les 5m)

A
  • Fidèle
  • Précis
  • Semi valide
31
Q

Fidèle? Précis? Valide?
Radar/laser

A
  • Semi fidèle
  • Précis
  • Semi valide (erreur aléatoire sur chaque mesure)
32
Q

Fidèle? Précis? Valide?
Photodétecteur

A
  • Fidèle
  • Précis
  • Valide
33
Q

Pourquoi utilise-t-on un IMU (Inertial Measurement Unit)?

A

Pour plusieurs variables spatio-temporel (temps d’un pas, longueur des pas, temps de contact)

34
Q

Pour quels 2 facteurs le IMU est-il moins utile?

A
  1. Variabilité
  2. Symétrie
35
Q

V/F : Dans un IMU, le signal peut être difficile à interpréter

36
Q

Dans un IMU, y a-t-il une accumulation des erreurs de mesures avec le temps?

37
Q

V/F : Le positionnement de l’IMU n’est pas important

38
Q

Quelles sont les 8 étapes de la marche en ordre?

A
  1. Initial contact
  2. Loading response
  3. Mid-stance
  4. Terminal-stance
  5. Pre-swing
  6. Initial swing
  7. Mid-swing
  8. Terminal swing
39
Q

V/F : Les patrons cinématiques angulaires
des membres inférieurs sont stéréotypés

40
Q

Degré de flexion de la hanche lors du initial contact

41
Q

Qu’est-ce qui change dans le patron de marche entre une personne en santé et une personne obèse?

A

La phase d’appui

42
Q

Avantages de l’application “Markerless” (5)

A
  1. Peu couteux (dépend)
  2. Facile
  3. Collecte de donnée rapide
  4. Rétroaction au patient
  5. Pas de marqueurs
43
Q

5 choses à considérer dans l’utilisation de l’application “Markerless”

A
  1. Fichier volumineux
  2. Temps de transfère des données
  3. Pas de correction de données
    possible
  4. Vêtements portés
  5. Obstruction vue
44
Q

3 problèmes des marqueurs et la conséquence qui en découle

A
  1. Peuvent nuire à l’amplitude et l’aisance du mouvement
  2. Positionnement des marqueurs entraine une variabilité
  3. Mouvement de la peau n’est pas comme le mouvement des articulations

Conséquence : Entraine plus d’erreur de mesure que l’appareil lui-même

45
Q

V/F : Le varus thrust peut mener à une progression
de l’arthrose au compartiment médial

46
Q

3 avantages de diviser un mouvement en phases

A
  1. Voir quelle partie du geste est à travailler (points forts vs. points faibles)
  2. Demandes différentes d’une phase à l’autre (ROM, muscles impliqués, type de contraction, qualité physique requise)
  3. Permet de cibler les interventions et évite d’intervenir sur tout
47
Q

À quoi sert un EMG?

A

Permet de détecter le début de l’activation d’un muscle spécifique, signalant souvent le commencement d’une nouvelle phase du mouvement

48
Q

V/F : L’ordre d’activation des différents groupes
musculaires aide à définir la chronologie des phases du mouvement

49
Q

V/F : Les variations d’intensité de la contraction
musculaire, mesurées par l’amplitude du signal EMG, peuvent indiquer des transitions entre les phases

50
Q

Comment les forces de réaction au sol permettent de comprendre un mouvement?

A

Mesurées à l’aide de plateformes
de force, ces données sont
cruciales pour identifier les phases
d’impulsion et d’atterrissage dans
les sauts ou la course

51
Q

Comment les moments articulaires permettent de comprendre un mouvement?

A

L’analyse des moments au niveau des articulations permet de comprendre les efforts internes et de définir les phases de propulsion ou de stabilisation.

52
Q

Comment le centre de masse permet de comprendre un mouvement?

A

Le suivi du déplacement du centre de masse du corps aide à identifier les phases d’élévation, de chute ou de transfert de poids.

53
Q

Comment les accélérations segmentaires permettent de comprendre un mouvement?

A

Les changements brusques d’accélération des segments corporels peuvent marquer le début ou la fin d’une phase spécifique du mouvement.