Cours 4 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le centre de pression (COP) ?

A

Point d’application moyen des forces par un corps sur une surface, c’est-à dire les forces perpendiculaires à la surface

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Q

V/F : Il est possible de déterminer un centre de pression pour chaque pied ainsi que pour les deux pieds ensemble

A

Vrai

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3
Q

V/F : Le centre de pression entre les deux pieds est nécessairement symétrique (distance égale entre deux pieds)

A

Faux : Peut aussi être décalée vers pied qui à la plus grande mise en charge

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4
Q

Qu’est-ce que l’anthropométrie ?

A

Discipline qui permet de comprendre les variations morphologiques entre les individus et leur impact sur le mouvement, la performance et la santé

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5
Q

Quelles sont les mesures anthropométriques ?

A

Grandeur, masse (ou poids), circonférences corporelles et longueurs des segments

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6
Q

Pourquoi l’anthropométrie est-elle importante en biomécanique ?

A
  • Modélisation
  • Prédire
  • Estimer
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7
Q

Quelles sont les applications de l’anthropométrie en physiothérapie ?

A
  • Évaluer
  • Suivre
  • Adapter
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8
Q

Associez les énoncés aux types de mesures anthropométriques : Plis cutanés, circonférences, longueurs, masses segmentaires

  1. Important pour comprendre les proportions du corps et leurs effets sur le mouvement et la biomécanique
  2. Utile pour évaluer la santé métabolique et suivre changements physiques au fil du temps
  3. Permet calculer CM, moments d’inertie, forces qui agissent sur articulations lors mouvements complexes
  4. Évaluer l’état santé général et adapter programme d’exercices en physiothérapie
A

Plus cutanés : 4
Circonférences : 2
Longueurs : 1
Masses segmentaires : 3

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9
Q

Qu’est-ce que l’Homme de Vitruve ?

A

Dessin qui représente les proportions parfaites d’un corps humain idéal

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10
Q

V/F : Selon l’Homme de Vitruve, l’envergure des bras doit représenter 50% de la longueur de l’individu

A

Faux : 80%

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11
Q

Quelle est la méthode la plus fiable pour mesurer la longueur des jambes ?

A

Mesurer à l’aide d’un ruban la distance entre EIAS jusqu’à la malléole médiale en position couchée

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12
Q

Quelles sont les données les plus fiables des mesures prises par les médecins ?

A
  • Poids
  • Grandeur
  • IMC
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13
Q

V/F : Plus une personnes (médecin, physio, etc.) se pratique à prendre des mesures, plus il sera bon

A

Vrai

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14
Q

Quelles peuvent être les limitations des méthodes de mesures manuelles ? Ex. : anthropomètre, compas de mesure (calipers) et du ruban à mesurer

A
  • Temps
  • Entrainement et calibration
  • Mouvement du patient
  • Variation de la pression appliquée sur tape
  • Identification des points de repères
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15
Q

Associez les énoncés aux bonnes méthodes de mesure anthropométrique : Scan 3D, imagerie médicale, mesures manuelles traditionnelles

  1. Simple, pas coûteuse mais requiert formation pour assurer précision et reproductibilité et doit suivre protocole pour minimiser erreurs
  2. Obtient mesures précises sur composition corporelle (masse osseuse, musculaire et adipeuse), utile pour recherche et évaluation cliniques approfondies
  3. Permet extraire multitude de mesures en quelques secondes, réduit erreurs humaines et fournit données plus complètes sur forme du corps
A

Scan 3D : 3
Imagerie médicale : 2
Mesures manuelles traditionnelles : 1

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16
Q

En gériatrie, comment la mesure de la longueur des bras peut-elle être utilisée ?

A

Mesurer l’IMC
Diagnostiquer l’ostéoporose et sarcopénie

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17
Q

En pédiatrie, comment la mesure de la longueur des bras peut-elle être utilisée ?

A

Dépister des déformations de la colonne vertébrale (scoliose)

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18
Q

En cardio-respiratoire, comment le ratio de la longueur des bras et de la taille peut-elle être utilisée ?

A

Pour informer sur le volume pulmonaire lors de la spirométrie

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19
Q

Qui suis-je ? Ensemble de muscles qui travaillent simultanément afin d’atteindre un but commun

A

Muscles synergistes

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20
Q

V/F : Les muscles synergistes peuvent être à la fois agonistes, antagonistes ou les deux

A

Vrai

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21
Q

Qu’est-ce qui caractérise un muscle uni-articulaire ?

A

Muscle qui traverse une seule articulation

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22
Q

Qu’est-ce qui caractérise un muscle bi-articulaire ?

A

Muscle qui traverse deux articulations

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23
Q

Qui suis-je ? : Action directe du muscle ne se produit que sur une articulation mais peut avoir un effet sur d’autres articulations

A

Muscle uni-articulaire

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24
Q

Qui suis-je ? : Ce muscle va produire un ou plusieurs mouvement à chacune des articulation et sont utiles pour le transfert d’énergie entre les articulations

A

Muscle bi-articulaire

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25
Q

Expliquer le paradoxe de Lombard à partir du mouvement de squat

A
  • Flexion du tronc : Allonge les ischio-jambiers
  • Flexion du genou : Compression des ischio-jambiers
    Alors dans le mouvement du squat (flexion tronc & genou) les actions opposés des ischios s’annulent et ne «change pas de longueur »
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26
Q

V/F : Le muscle peut être uni ou bi-articulaire dans le cas du paradoxe de Lombard

A

Faux : Doit être bi-articulaire

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27
Q

Quels sont les types de contractions ?

A

Isométrique
Concentrique
Excentrique
Isotonique
Isocinétique

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28
Q

Que doit ton prendre en considération d’un test à l’autre pour le même individu ?

A
  • Utiliser même méthode pour comparaison
  • S’assurer de stabiliser ou non (selon ce qui à été fait la première fois)
  • S’assurer d’évaluer même type de contraction (excentrique ou concentrique) d’un muscle
29
Q

V/F : La vitesse de contraction à un impact sur la validité du test

A

Vrai : Make test ou break test

30
Q

Dans quelles conditions idéales devrions-nous faire des tests ?

A
  • Test sans effet de la gravité
  • Être perpendiculaire au segment
  • Position avantageuse thérapeute et du patient
31
Q

Le dynamomètre manuel mesure quel type de contraction

A

isométrique

32
Q

V/F l’angle de l’articulation est important lors de la mesure avec un dynamomètre parce que sinon ça change les données.

A

Vrai, la longueur du muscle va être différente

33
Q

Qu’est-ce qu’un break test ?

A

sert à évaluer la capacité d’un muscle à résister à une force externe pendant une contraction musculaire maximale

34
Q

Quand est-ce que c’est possible d’obtenir la force MAX du muscle dans le break test ?

A

quand le patient brise la contraction

35
Q

V/F un break test est très valide

A

Faux, pleins de petits éléments qui enlève la validité (vitesse du brisage, force du thérapeute, force du client, etc. )

36
Q

Quel type de contraction make test

A

isométrique

37
Q

V/F ça change rien faire les tests contre ou avec gravité

A

faux, jamais faire le test contre gravité, toujours sans gravité (pas capable de différencier les deux forces)

38
Q

3 conditions idéales pour réaliser un test

A
  • sans effet de la gravité
  • perpendiculairement au segment
  • position avantageuse thérapeute ET patient
39
Q

V/F le biodex fait les calculs pour enlever la gravité lui-même

40
Q

Quel type de contraction calcul le biodex

A

isométrique et isocinétique (concentrique, excentrique)

41
Q

Le tendon et le muscle sont en parallèle ou en série

42
Q

L’élasticité du muscle est en parallèle ou en série

A

en parallèle

43
Q

V/F En force active, le max de la force musculaire est quand la longueur du muscle est pas trop étiré, mais pas trop contracté (juste milieu d’étirement)

44
Q

La position allongé du muscle représente quelle force musculaire (diagramme force active)

A

0 force musculaire

45
Q

explication brève diagramme relation entre force et longueur du muscle : élasticité musculaire (force passive)

A

la force passive augmente de plus en plus que la longueur du muscle augmente

46
Q

V/F le facteur actif et passif s’additionne pour créer l’effet complet sur le muscle

47
Q

Explication brève de la relation entre la force musculaire et la vitesse de la contraction

A

plus on augmente la vitesse d’une contraction concentrique, plus la force diminue

Plus on augmente la vitesse d’une contraction excentrique, plus la force augmente

48
Q

La viscosité est-elle plus élevée en contraction excentrique ou concentrique

A

excentrique

49
Q

Concernant le dynamomètre e le biodex, qu’est-il important de regarder ?

A

l’angle dans lequel le test est effectué

50
Q

Concernant le dynamomètre et le biodex, qu’est-ce qui peut avoir beaucoup d’impact sur les résultats ?

A

la vitesse à laquelle le mouvement est effectué

51
Q

V/F le type de contraction utilisé entraînera les même résultats (avec dynamomètre et biodex)

A

Faux, résultats différents

52
Q

5 composantes d’un système musculaire

A
  • type de contraction
  • force / longueur
  • force / vélocité
  • orientation et longueur
  • ligne d’action uni ou bi atriculaire
53
Q

Qu’est-ce qu’un degré de liberté ?

A

c’est le nombre minimum (non répondant) de mouvements indépendants nécessaires pour définir la configuration du système (3 plan = 3 degrés de liberté)

54
Q

pour un système mécanique comme le corps humain, les degrés de libertés sont en relation avec quoi?

A

le nombre de directions indépendantes que le corps peut prendre en mouvement

55
Q

on a cmb de degrés de liberté

A

6 dans un environnement tridimensionnel (3 angulaires, et 3 linéaires)

56
Q

V/F une articulation ayant un axe de mouvement présente un
seul degré de liberté, donc le mouvement se fait dans un
seul plan; le coude en est un exemple (seulement flexion
extension)

57
Q

Combien de degrés de liberté pour le poignet

A

une articulation biaxiale a 2 degrés de liberté, avec 2
mouvements angulaires dans des plans différents :(flexion-extension, et
abduction-adduction)

58
Q

exemple d’articulation à 3 degrés de liberté (multiaxiale)

A

l’épaule en est un exemple (flexion-extension,
abduction-adduction,
rotation internet et externe

59
Q

SI on est immobilisé, combien y a-t-il de degrés de libertés à notre hanche ?

A

0 (et toutes autres articulations) ou tu peux perdre des degrés en immobilisation partielle

60
Q

cmb de DL à la hanche

61
Q

cmb de DL au genou

62
Q

cmb de DL à la cheville

63
Q

Déf bras de levier

A

Distance perpendiculaire entre l’endroit ou la force est appliqué et
un point auquel on veut exprimer le moment de
cette force

64
Q

combien de classe de bras de levier

65
Q

Levier de première classe (déf)

A

force de résistance et force appliqué de chaque côté du pivot

66
Q

Levier de 2e classe (def)

A

Le pivot est suivi de la force de résistance ensuite de la force appliqué

67
Q

Levier 3e classe (def)

A

Le pivot est suivi de la force appliqué suivi de la force de résistance (le plus commun dans le corps)

68
Q

V/F Lors d’une contraction concentrique, la viscosité travaille contre la force musculaire (force qui déforme le muscle) et donc elle travaille contre nous en diminuant notre capacité de fournir une force musculaire.

A

V
ex. pour une flexion du coude, il y a une contraction du biceps qui augmente par le fait même sa largeur et crée une déformation. Donc pour contrer cette déformation, la viscosité agit comme résistance.

69
Q

V/F Lors d’une contraction excentrique, la viscosité travaille contre la force externe du corps (maintenant la force qui déforme le muscle) ce qui est notre but aussi donc elle travaille pour nous maintenant.

A

V
ex. pour une flexion du coude engendrer par une force externe faisant contracter le biceps, notre réflexe est de contrer cette force en essayant de faire de l’extension. On essaie donc de contrer nous aussi la déformation donc on travaille avec la viscosité.