Exercices formatifs Flashcards

1
Q

Une vitesse d’obturation plus élevée (1/500 s versus 1/50 s) pour acquérir un mouvement rapide peut rendre l’image

A) avec une plus grande profondeur de champ.
B) avec une plus petite profondeur de champ.
C) plus claire.
D) plus nette.
E) plus petite.

A

D) plus nette

Une vitesse d’obturation plus élevée (par exemple, 1/500 s) permet de capturer des mouvements rapides avec moins de flou de mouvement, ce qui rend l’image plus nette.

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2
Q

Jean-Guy vous montre la photo qu’il a prise de sa nièce lorsque celle-ci pratiquait son patinage de vitesse. Mais malheureusement, celle-ci patinait si rapidement qu’elle apparaît floue à l’image. Sylvain-Mathieu est déçu. Il vous demande alors ce qu’il pourrait faire la prochaine fois afin que sa nièce apparaisse nette à l’image.

A) Ouvrir le diaphragme, puisqu’une image est claire est aussi nette

B) Diminuer la vitesse d’obturation, puisque plus il y a de lumière qui atteint le capteur plus l’image sera nette.

C) Augmenter la vitesse d’obturation, ce qui réduira le déplacement de la patineuse durant le temps où le capteur est exposé

D) Refermer le diaphragme, puisque clarté et netteté varient toujours de façon inverse

E) Régler le focus, car une image floue est une image hors focus.

A

C) Augmenter la vitesse d’obturation, ce qui réduira le déplacement de la patineuse durant le temps où le capteur est exposé.

En augmentant la vitesse d’obturation, l’appareil photo capte le mouvement plus rapidement, réduisant ainsi le flou causé par le déplacement de la patineuse.

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3
Q

Quel effet a une ouverture du diaphragme plus grande (f/2.8 versus f/22)?
A) une plus grande profondeur de champ
B) une plus petite profondeur de champ
C) une image plus grande
D) une image plus nette
E) une vidéo au ralenti

A

B) une plus petite profondeur de champ.

Une ouverture plus grande (comme f/2.8) réduit la profondeur de champ, rendant une partie plus restreinte de l’image nette, tandis que l’arrière-plan et le premier plan deviennent flous.

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4
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
Augmente l’effet de parallaxe

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. Se rapprocher du sujet

En se rapprochant du sujet, l’effet de parallaxe devient plus prononcé, car les objets à différentes distances de la caméra se déplacent différemment par rapport à l’observateur.

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5
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
Permet de réduire la taille d’un vidéo par rapport à son format RAW.

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. Le formatage

Le formatage vidéo inclut la compression des fichiers, ce qui permet de réduire la taille des vidéos par rapport à leur format brut (RAW).

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6
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
Permet d’enlever l’effet de parallaxe

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. L’analyse 3D
  2. Zoom
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7
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
Augmente l’effet de parallaxe

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. Se rapprocher du sujet
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8
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
Définie par le nombre de lignes par le nombre d’éléments par ligne.

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. La résolution

La résolution se réfère à la quantité de pixels dans une image, souvent exprimée en termes de nombre de lignes et de colonnes (par exemple, 1920x1080).

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9
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
Contient 3 informations

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. Pixel

Un pixel peut contenir trois informations correspondant aux trois composantes de couleur (rouge, vert et bleu - RGB), qui sont combinées pour produire différentes couleurs dans une image.

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10
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
L’action de faire correspondre les marqueurs d’un modèle virtuel aux mesures réelles.

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. La calibration

La calibration consiste à ajuster les paramètres d’un modèle virtuel pour qu’il corresponde précisément aux mesures et aux données du monde réel, assurant ainsi une représentation fidèle.

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11
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
L’action de nommer certains points sur l’image (repères osseux, articulations, etc.)

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. L’étiquetage

L’étiquetage consiste à identifier et à nommer des points d’intérêt dans une image, ce qui est essentiel pour l’analyse et le traitement des données.

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12
Q

Associez les différents termes à sa meilleure définition:
Source d’erreur de l’analys een 3D

  1. Le pixel
  2. La résolution
  3. Le formatage
  4. L’étiquetage
  5. L’analyse 2D
  6. L’analyse 3D
  7. Le zoom
  8. Se rapprocher du sujet
  9. La calibration
  10. La cinématique inverse
  11. Mouvement des tissus mous
A
  1. L’analyse 3D

L’analyse en 3D peut être sujette à différentes sources d’erreurs, comme des erreurs de calibration, des imprecisions dans la capture des données, ou des problèmes liés à l’étiquetage des points de référence, qui peuvent affecter la précision des résultats obtenus.

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13
Q

Quel énoncé concernant le système XSENS est faux
A) permet de calculer les angles articulaires
B) est composé d’un accéléromètre et magnétomètre
C) fonctionne sans fil
D) mesure les forces musculaires
E) est pertinent pour les études de terrain

A

D) mesure les forces musculaires.

Le système XSENS est principalement utilisé pour la capture de mouvement et la mesure des angles articulaires, mais il ne mesure pas directement les forces musculaires.

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14
Q

De quoi est composé(s) la majorité des centrales inertielles?
A) Accéléromètre
B) Gyroscope
C) Magnétomètre
D) Toutes ces réponse

A

D) Toutes ces réponses.

La majorité des centrales inertielles sont composées d’accéléromètres, de gyroscopes et de magnétomètres, qui travaillent ensemble pour fournir des informations complètes sur la position, l’orientation et le mouvement.

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15
Q

Quelle est la pertinence d’utiliser deux plateformes de force pour l’analyse du saut ?
A) Analyser les asymétries gauche/droite
B) Analyser la moyenne des deux (donnée plus précise)
C) Analyser le «squat jump» et le «counter-movement jump»
D) Analyser le rôle des bras et des jambes

A

A) Analyser les asymétries gauche/droite.

Utiliser deux plateformes de force permet de comparer les forces exercées par chaque jambe pendant le saut, ce qui est essentiel pour identifier les asymétries et évaluer l’équilibre musculaire

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