Examen 2 - Cours 8 Flashcards

1
Q

VRAI OU FAUX?
Il est plus difficile de changer le mouvement d’une personne avec une grande inertie.

A

VRAI

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2
Q

Par exemple en patinage, qu’arrive t-il si le moment d’inertie diminue?

A

La vitesse de rotation augmente puisent que les forces agissent sur un système qui présente moins de résistance

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3
Q

Quels sont les types de levier?

A
  • Inter-appui
  • Inter-résistance
  • Inter-force
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4
Q

Qu’est-ce qu’un levier inter-appui?

A

Le point d’appui est située entre la force motrice et la charge

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5
Q

Qu’est-ce qu’un levier inter-résistance?

A

La charge est située entre le point d’appui et la force motrice

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6
Q

Qu’est-ce qu’un levier inter-force?

A

La force motrice est située entre le point d’appui et la charge.

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7
Q

Comment applique t-on le principe de levier sut la plan de la biomécanique humaine?

A
  • Levier = segment corporel
  • Point de pivot = articulation
  • Moteur = force généré par un ou des muscles
  • Résistance = masse d’un/des segments du corps avec/sans poids supplémentaire
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8
Q

D’où peuvent provenir les moments de forces externes?

A
  • Poids du segement appliqué en son centre de masse
  • Poids d’un objet au point croissant de sa ligne de gravité
  • La résistance (élastique, clinicien, etc)
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9
Q

Quel est le levier le plus commun du corps humain?

A

Inter-force: l’insertion des muscles est toujours près de l’articulation, la force est donc presque toujours située entre le point d’appui (art) et la résistance

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10
Q

Qu’est-ce qu’un levier présentent un avantage cinématique?

A

Lorsqu’il y a un déséquilibre dans le système = un mouvement

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11
Q

Où trouve t-on un levier inter-appui dans le corps?

A

Au rachis pour soutenir la tête

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12
Q

Quel type de levier est rare dans le corps humain et pourquoi?

A

Les leviers inter-résistance, car il présente un avantage mécanique pour le corps humain (le bras de levier des muscle est beaucoup plus long que celui de la ligne de gravité) donc maintenir la position demande peu de force

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13
Q

Quelle est la différence entre un avantage mécanique et cinématique en ce qui concerne les leviers?

A
  • Mécanique: peu de force des muscles est nécessaire pour maintenir le système en équilibre (aucun mouvement).
  • Cinématique: dès qu’il y a un débalancement du système, un déplacement important de la résistance aura lieu.
    La majorité du temps, on retrouvera un avantage cinématique pour le corps humain.
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14
Q

La majorité du temps, quel avantage retrouve t-on pour le corps humain en ce qui concerne les leviers.

A

Un avantage cinématique

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15
Q

Comment le moment de force est affecté en utilisant le principe de force-longueur?

A

Le maximum de la force est générée lorsque l’articulation est environ à la moitié de son amplitude (longueur de repos).

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16
Q

Comment le moment de force est affecté en utilisant le principe de force-vitesse?

A

La vitesse aura principalement un effet sur la force pouvant être générée:
- Mouvement lent = + force
- Mouvement excentrique = + force
- Mouvement concentrique = - force

17
Q

Comment le moment de force est affecté en utilisant le principe de force-temps?

A

La durée d’application de la force affecte le mouvement:
- Moment de force sur un longue période de temps = + impulsion
** Ce principe n’affecte pas directement le moment de force généré.