Intro biomécanique Flashcards

1
Q

Comment peut-on définir la biomécanique?

A

L’application des principe de mécanique à l’étude des êtres vivants

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Q

Quels sont les 2 types de mécanique?

A

Statique et dynamique

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3
Q

Quels sont les différents types de mécanique dynamique?

A

Cinématique
Cinétique
Hydrodynamique
Aérodynamique

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4
Q

Qui est le père de la cinésiologie?

A

Aristote

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5
Q

Qui est Archimède?

A

Mathématiciens, énonce le principe de la flottabilité, élabore les 1ere théories sur les loi des leviers

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6
Q

Qui était Galien?

A

Médecin, anatomiste et physiologiste, introduit les termes agoniste-antagonistes, s’intéresse à la contraction musculaire

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7
Q

Qui était Newton?

A

Physicien qui a établi les 3 lois universelles du mouvemnts (mécanique classique)

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8
Q

Quelle est la 1ere loi Newton?

A

Tout corps conservera son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins qu’une force externe soit appliquée sur ce corps

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9
Q

C’est quoi la 2e loi Newton?

A

F = ma

Relation entre la masse et l’accélération d’un corps

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10
Q

Un Newton correspond à quoi?

A

Correspond à la force nécessaire pour accélérer de 1 m/s2 une masse de 1kg

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11
Q

C’est quoi la 3ème loi Newton?

A

Toute action engendre une réaction égale et de sens contraire. Deux corps en contact exercent l’un sur l’autre des forces égales mais de sens opposés

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12
Q

Quelle est la différence entre une masse et un poids?

A

Le poids est la masse X la force gravitationnelle

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13
Q

Quelles sont les différentes composantes d’un levier?

A
  1. Force
  2. Résistance
  3. Axe de rotation (point d’appui)
  4. Bras de force
  5. Bras de résistance
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14
Q

C’est quoi un moment de force?

A

Moment de force = force x bras de levier

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15
Q

La somme des moments de force donne quoi

A

moment cinétique (ou quantité de mouvement angulaire)

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16
Q

LA valeur d’un moment de force indique quoi?

A

Indique l’importance de la contrainte subie par le sujet

17
Q

Le moment de force représente deux choses en une…

A

La même force peut agir de façon variable en fonction de l’endroit oz elle s’applique

18
Q

L’avantage mécanique est égal à quoi?

A

La division entre le Bf et le Br.

Tu as un avantage mécanique si >1

19
Q

L’avantage cinématique est égal à quoi?

A

La division entre le Br et le Bf.

Tu as un avantage cinématique si >1

20
Q

C’est quoi un levier du premier genre?

A

Inter-appui
Les leviers dont le point d’appui est situé entre la force et la résistance.
Offrent bcp de possibilités
Peut offrir un avantage mécanique, cinématique ou l’équilibre selon la situation

21
Q

Quelle est la relation entre la force et la résistance dans un levier de premier genre?

A

Lors de la rotation d’un levier, les forces impliquées se déplacent dans les directions opposées, en effet, lorsque la force s’abaisse, la résistance s’élève et vice versa

22
Q

Donne des exemple de levier de premier genre

A

La balançoire à bascule ou la paire de ciseaux

23
Q

Quel est le levier du 2e genre?

A

Inter-résistant
La résistance se trouve entre le point d’appui et la force.
L’avantage mécanique d’un tel système est toujours supérieur à 1 et ce, pcq le Bf dépasse en grandeur le Br

24
Q

Les leviers inter-résistant favorise quoi?

A

La force

25
Q

Donne des exemples de leviers du 2e genre

A

Beaucoup d’outils fonctionnent avec ce principe. La brouette et le casse-noix en sont des exemples.
Qqun qui se tient debout sur la pointe des pieds

26
Q

C’est quoi le type de levier du 3e genre?

A

Inter-moteur
La force se trouve entre le point d’appui et la résistance.
Le Bf est toujours < au Br. Pour supporter une résistance, la force doit lui être supérieure, mais sa course petite. Par contre, on y gagne en distance parcourue par la résistance.

27
Q

Donne des exemples du lever de 3e genre.

A

La canne à pêche et la pince à glace.

L’action du biceps brachiale sur l’avant-bras

28
Q

Qu’est-ce que le levier intermoteur favorise?

A
La vitesse
(désavantage mécanique important, très fréquent dans le corps humain)
29
Q

C’est quoi le centre de masse?

A

Concept permettant de simplifier l’analyse biomécanique dans laquelle la masse entière d’un corps est rassemblée en un seul point en 3D

30
Q

La position du centre de masse est dépendante de quoi?

A

De la forme de l’objet

De la distribution de la masse

31
Q

Que se passe-t-il si la direction d’une force passe par le centre de gravité?

A

Cette force aura une influence unique en translation sur le corps

32
Q

Que se passe-t-il si la direction d’une force ne passe pas par le centre de gravité?

A

La force influencera le mouvement en translation et en rotation

33
Q

C’est quoi le centre de masse segmentaire?

A

C’est fixe à l’intérieur du segment

34
Q

En quoi l’anthropométrie peut être utile?

A

Confection de vêtements, des postes de travail, de l’environnement de travail, des équipements, outils et machines, des produits de consommations, etc.

35
Q

Les mesures statiques classiques sont faites pour quels type de personnes?

A

Adultes nord-américains entre 20 et 60 ans

36
Q

Comment trouve-t-on le centre de masse corporel?

A

Sachant ce qu’est un centre de masse segmentaire, connaissance le principe des leviers:
Le moment crée par la force au centre de masse corporel doit être égal à la somme des moments de chacun des segments

37
Q

Mathématiquement, comment calcule-t-on le centre de masse?

A

X = ∑ M / F
Y = ∑ M / F
où F: poids corporel
X: coordonnée en X du centre de masse corporel
Y: coordonnée en Y…
∑ M: somme des moment de force individuels de chaque segments (f x d)

38
Q

La stabilité d’un corps dépend de quels facteurs?

A

La projection du centre de masse corporel sur la base de sustentation
Le poids du corps
La hauteur du centre de gravité p/r à la base de support
La largeur de la base d’appui

39
Q

Quand se retrouve-t-on en état d’équilibre?

A

Si aucune autre force que celle provenant du poids du corps et la force de réaction aux pieds n’intervient, le corps sera en équilibre que si le centre de gravité se trouve à l’intérieur de la base de sustentation