Rhéologie Flashcards

1
Q

Unité module de Young

A

Pa
N.m-2

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2
Q

Un tendon se comporte comme un corps élastico-plastique lorsqu’il est soumis à une force F

A

Faux
Visco-élastique
Rappel: pas de déformation résiduelle

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3
Q

De quoi dépend la déformation?

A

Ne dépend pas de L ni de D, mais dépend de la contrainte appliquée et du matériau

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4
Q

Loi de Hooke

A

Applicable pour un corps élastique, avec une contrainte proportionnelle au module de Young et à la déformation

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5
Q

Modèle de Maxwell et modèle de Kelvin

A

Maxwell: ressort et piston en série avec déformation résiduelle
Kelvin: ressort et piston en parallèle, sans déformation résiduelle - risques de rupture

Rappel, ce sont des corps viscoéastiques
Solide élastique: ressort
Liquide visqueux: piston

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6
Q

Tension superficielle

A
  • Correspond à une force de traction par unité de longueur qui s’oppose à l’allongement de la lame (constriction)
    Unité: N.m-1
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7
Q

Ordre tension superficielle et rayon dans le cas de la crosse aortique

A

Ts plafond < Ts cylindre interne < Ts plancher

R cylindre < R plancher < R plafond

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8
Q

Diagramme tension-rayon dans le cas d’une artère musculaire pure: cellules musculaires lisses seulement

A

Y très faible, donc la Ts est quasi indépendante de P
Équilibre instable: la Ts ne varie presque pas, donc peut pas compenser une variation de rayon (risque d’éclatement ou de fermeture)

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9
Q

Tension superficielle totale dans le cas de l’artère musculo-élastique

A

Ts totale: Ts active (muscle lisses) + Ts élastique

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10
Q

À pression transmurale constante, dans le cas d’une forte contraction des cellules musculaires lisses, l’artère peut s’obturer

A

Vrai
Une augmentation du tonus musculaire entraîne une vasoconstriction

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11
Q

À pression transmurale constante, dans le cas d’une diminution du tonus musculaire, la Ts élastique augmente

A

Vrai
Dans ce cas, il y a une vasodilatation, , donc la Ts augmente

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12
Q

Effet vasodilatation sur Ts

A

Ts élastique et totale augmentent

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13
Q

Lors d’une hypotension, si la tonicité des cellules musculaires lisses augmente alors l’artère subira nécéssairemet une vasoconstriction

A

Yes
Du à la baisse de la pression transmurale et un fort tonus musculaire

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14
Q

Sion baisse la pression transmuable, que fait le tonus musculaire

A

Le tenus musculaire est assuré par la composante musculaire il net donc pas modifié lorsqu’on diminue la pression

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15
Q

Effet pression sur le rayon

A

Une baisse de la pression entraîne une diminution du rayon

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16
Q

Lien entre hypertension/hypotension et vasodilatation/vasoconstriction

A

Quand il y a hypertension, alors vasodilatation
Hypotension alors vasoconstriction

17
Q

Unité déformation
unité module de Young

A

Sans unité
Pa

18
Q

Pour quel type de corps on parle des modèles de kelvin et Maxwell ?

A

Pour les corps visco-elastiques

19
Q

Athérosclérose

A

On diminue l’élasticité au niveau de l’intima de la paroi artérielle - donc la puissance développée par le cœur doit bcp augmenter pour compenser - risque d’insuffisance cardiaque

20
Q

Dans des conditions physiologiques, le sang présente une forte viscosité du au fort taux de cisaillement subi par les GR

A

NOOONN
Les forces de cisaillement subies par les GR c’est ce qui donne le caractère rhéofluidifiant au sang, et qui diminue donc sa viscosité (rappelle toi de la courbe)

21
Q

Que peut provoquer une consommation d’EPO?

A

On augmente taux d’hématocrite, donc débit diminue car vitesse diminue : risque d’accident cardiovasculaire

22
Q

Au niveau de quels vaisseaux on peut appliquer les lois d’Ohlm et Poiseuille?

A

Au niveau des artères et des vaines car écoulement laminaire + comportement newtonien

23
Q

Conséquence sténose

A

Raccourcissement du diamètre des vaisseaux, donc vitesse augmente , donc Re augmente et régime turbulent

24
Q

Au cours d’un effort, l’augmentation du débit cardiaque peut provoquer l’apparition d’u souffle systolique cardiaque non pathologique

A

Vrai
REDIS