Gravité, stabilité, leviers Flashcards

1
Q

Centre de masse (CM)

A

point théorique qui représente la position moyenne de la masse corporelle totale dans les trois plans du corps.

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2
Q

Centre de gravité (CG)

A

point autour duquel le poids d’un corps est réparti de manière égale dans toutes les directions lorsqu’il est soumis à la gravité. C’est le point où un corps est en équilibre

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3
Q

Ligne de gravité

A

Ligne imaginaire du CG dans la direction de la gravité (vers le sol).

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4
Q

Caractéristiques de CG

A

le centre de gravité** se déplace** vers la direction de la plus grande masse/ comme notre poids.

Le CG n’est** pas nécessairement à l’intérieur des limites physiques** d’un corps.

C’est le point autour duquel la somme de tous les moments de force créés par le poids de chaque segment est égale à ∑M=0 : équilibre
*=/= poids égaux de chaque côté du CG

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5
Q

équation moment de force

A

Moment de force = poids x distance par rapport au centre de gravité.

∑M=0
L1 x F1 = L2 x F2

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6
Q

Base de support

A

Zone délimitée par les points de contact d’un corps au sol ou toutes autres surfaces (ex.: chaise).

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7
Q

Relation entre CG et base de support

A

Équilibre statique : Pour qu’un corps soit stable, son CG doit rester au-dessus (à l’intérieur) de sa base de support.

En mouvement (ex.:à la marche), la base de support** change constamment.**

Équilibre statique : Le CG se déplace temporairement à l’extérieur (courte durée) de la base de support.

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8
Q

Facteurs de stabilité

A
  • La base de support (+)
    *Le positionnement de CG par rapport à la base de support (intérieur)
  • La masse du corps (+)
  • La hauteur du CG (bas)
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9
Q

Utilité des leviers

A

Optimiser les mouvements pour réduire la force musculaire nécessaire à leur exécution.

Améliorer l’efficacité
Préserver/maintenir l’autonomie

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10
Q

Levier

A

un système avec une force appliquée qui travaille avec un pivot pour faire bouger une charge (force de résistance)

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11
Q

Bras de levier de la force (LF)

A

La distance entre la force appliquée et le pivot

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12
Q

Bras de levier de la charge (Lc)

A

La distance entre la charge et le pivot

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13
Q

Levier type 1

A

Charge-Pivot-force

Exemples :
* Balançoire à bascule
* Ciseau
* Arrache-clou
* Pince

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14
Q

Levier type 2

A

Pivot-charge-force

Exemples :
* Porte
* Casse-noisette
* Tremplin
* Brouette
* Décapsulaire (ouvre-bouteille) * Pushup

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15
Q

Levier type 3

A

Pivot-force-Charge

Exemples :
* Tenir un sac à main
* Balais
* Bâton de hockey
* Piège à souris
* Pelle

permet de déplacer une charge avec une plus grande amplitude et/ou vitesse, mais nécessite généralement plus d’effort musculaire pour déplacer la charge

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16
Q

Avantage mécanique

A

L’AM est directement relié aux longueurs des bras de levier:

AM = (bras de la force)/(bras de la charge)
AM=LF /LC

+LF = +AM -LC= +AM

17
Q

AM Type 1

A

AM>1, AM<1, AM=1

(balance)

18
Q

AM Type 2

A

AM>1

Afin d’augmenter l’AM dans un levier de type 2, on éloigne le point de force par rapport au point d’appui (ex porte lourde)

19
Q

AM Type 3