UE 3B Circulation Des Fluides Biologiques Flashcards

1
Q

Que-ce-que la résistance hémodynamique?

A

Le rapport entre la différence de pression et le débit: delta P/ D

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Q

A quoi correspond le rapport deltaP/D?

A

Ce rapport correspond à la résistance hémodynamique.

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3
Q

La résistance hémodynamique dépend…

A

De la géométrie du circuit vasculaire et des propriétés rhéologiques du sang.

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4
Q

La rhéologie est elle newtonienne ?

A

Non-newtonienne

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5
Q

Définition d’un système isolé:

A

Système matériel qui n’est soumis à aucune force, sa quantité de mouvement reste constante.

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6
Q

Théorème de l’énergie cinétique

A

Le travail effectué par les forces appliquées à un système matériel est égal à la variation de l’énergie cinétique.

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7
Q

L’énergie potentielle est liée à…

A

La position dans les champ de forces

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8
Q

Définition de la pression

A

Pression exercée par une force F sur une surface d’aire S: P= F/S

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9
Q

Unité de pression

A

N/m2 ou Pascal, Unité SI

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10
Q

Dans un fluide la pression ne dépend pas de … mais de ….. On appelle cela la loi de …

A

Dans un fluide la pression ne dépend pas de l’orientation de la surface mais de la profondeur. On appelle cela la loi de l’hydrostatique.

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11
Q

Loi de l’hydrostatique: équation

A

Différence de pression=masse volumique x accélération gravitationnelle x différente de hauteur

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12
Q

Relation de Laplace

A

T= P x R x L

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13
Q

Contrainte: équation

A

Contrainte= grandeur intrinsèque

Sigma= P x R / t

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14
Q

Anévrisme: définition

A

Malformation vasculaire (acquise ou congénitale) dilatation d’une artère

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15
Q

Risques de la l’anévrisme artériel

A

La rupture d’anévrisme -> rupture, hémorragie interne

La thrombose et l’embolie -> agrégation des hématies, thrombose

  • détachement du thrombus
  • migration du thrombus
  • embolie
  • ischémie
  • infarctus
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16
Q

Signification de l’équation Bernoulli

A

L’équation de Bernoulli traduit la conservation de l’énergie mécanique totale du fluide au cours du mouvement.

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17
Q

Définition du fluide parfait:

A

Fluide dans lequel il n’y a pas de frottement, la viscosité du fluide est nulle.

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18
Q

L’énergie … dans un fluide parfait.

A

Se conserve

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19
Q

Lignes de courant: définition

A

Courbe suivant laquelle se déplace un fluide (vecteur vitesse tangent )

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20
Q

Tube de courant: définition

A

Ensemble de lignes de courant s’appuyant sur une courbe fermée

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21
Q

Équation de Bernoulli

A

P+rho V2/2+rhogz = P’+rho V’2/2+rhogz’= constante

Pression hydrostatique+ pression dynamique+ pression piézométrique = charge

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22
Q

Par quoi faut il diviser l’équation de Bernoulli pour qu’elle soit homogène à des longueurs?

A

Rho x g

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23
Q

Conséquence du paradoxe de Venturi

A

La pression diminue dans un rétrécissement

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24
Q

La rhéologie permet de définir les lois qui relient … et …

A

La contrainte et la déformation relative

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25
Q

Loi de Hooke s’applique …

A

Aux corps élastiques

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26
Q

Loi de Hooke: équation

A

Contrainte = module de Young x contrainte

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27
Q

Loi de Newton s’applique aux corps ..

A

Visqueux

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28
Q

Loi de Newton: équation

A

Contrainte= coefficient de viscosité x de/dt

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29
Q

Coefficient de viscosité: unité

A

Poiseuille: Pa.s

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30
Q

Modèle de Maxwell: définition

A

Associe un élément élastique à un élément visqueux en série

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31
Q

Comment varie le coefficient de de viscosité selon la taille de vaisseaux

A

Il est plus élevé dans les gros troncs et plus faibles dans les petits vaisseaux

32
Q

Formule de Poiseuille: équation vitesse en fct du rayon

A

V (r) = delta P (R2 -r2) / 4 coefficient de viscosité x L

33
Q

Formule de Poiseuille: équation du débit

A

D= delta P x pi x R4 / 8 coefficient de viscosité . L

34
Q

Formule de Poiseuille: équation Vmax

A

V max= deltaP. R2/ 4 coefficient de viscosité. L

35
Q

Formule de Poiseuille: vitesse moyenne

A

Vitesse moyenne= Vmax /2

36
Q

Contrainte de cisaillment fluides newtoniens

A

Contrainte de cisaillement: delta P x r / 2x L

37
Q

Résistance à l’écoulement formule

A

Re= deltaP /D

38
Q

Résistance à l’écoulement pour un fluide newtonien

A

Re= 8x coefficient de viscosité x L / pi x R4

39
Q

Résistances en série: calcul

A

Perte de charge ( delta P) = somme des pertes de charges

Résistance totale à l’écoulement= somme des résistances à l’écoulement

40
Q

Résistances en parallèle: calcul

A

1/Re = somme de l’inverse des Re

41
Q

Reynolds calcul

A

Rey= rho x Vitesse moyenne x diamètre / coeff de viscosité

42
Q

Reynolds critique

A

2100

43
Q

À quoi correspond le nombre de Reynolds critique ?

A

À a transition entre écoulement laminaire et turbulent

44
Q

Définition hématocrite

A

Hématocrite= volume des GR / volume totale du sang

45
Q

Comment la viscosité du sang varie-t-elle avec l’hématocrite?

A

Elle augmente avec l’hématocrite

46
Q

Qu’est ce que la rhéofluidification ?

A

La coefficient de viscosité du sang diminue si le taux de cisaillement augmente

47
Q

Comment la viscosité varie avec la température ?

A

Elle augmente avec la baisse de température

48
Q

Unité du coefficient de tension superficielle

A

Force / unité de longueur = N/m

49
Q

Autre définition du coefficient de tension superficielle

A

Travail mécanique nécessaire pour accroitre la surface libre d’une unité de surface, en J/m2

50
Q

Calcul de la différence de pression due à la tension superficielle

A

DeltaP = (1/R1 + 1/R2) x A

51
Q

Différence de pression du à la tension superficielle pour une surface plane

A

Delta P= 0

52
Q

Différence de pression du à la tension superficielle pour une sphère

A

Delta P = 2 A/ R

53
Q

Différence de pression du à la tension superficielle pour un cylindre

A

Delta P= A/R

54
Q

Comment varie l’angle de raccordement selon la mouillabilité?

A

Plus l’angle est aigu meilleure est la mouillabilité

55
Q

Loi de Jurin calcul

A

h= 2. A. Cos alpha / rho. g. r

56
Q

Loi de Tate calcul

A

m= 2. pi. r. A/ g

57
Q

Quel est l’effet d’un tensio-actif sur la tension superficielle?

A

Il fait baisser la tension superficielle .

58
Q

Définition surfactant

A

Substance tesio-active qui diminue la tension superficielle

59
Q

Avec un rapport de combien par rapport à l’eau le surfactant pulmonaire diminue t-il la tension superficielle?

A

Un rapport de 15

60
Q

Comment appelle t’on le film liquidien qui tapisse la surface des alvéoles pulmonaires ?

A

L’hypophase

61
Q

À quoi sert le surfactant?

A

Il facilite l’expansion des alvéoles à l’inspiration, et les maintient ouvertes à l’expiration.
Il stabilise les alvéoles, augmente la compliance pulmonaire, diminue la pression d’ouverture des alvéoles, maintien de la capacité résiduelle, constitue un barrière naturelle contre les pathogènes et un anti-oedémateux.

62
Q

Comment appel-t-on l’affaissement des alvéoles pulmonaires ?

A

L’Atélectasie

63
Q

Constitution du surfactant pulmonaire

A

85% de phospholipides et 10% de protéines

64
Q

Sans le surfactant que se passerait t-il dans les alvéoles pulmonaires?

A

Les plus petites se videraient dans les plus grandes

65
Q

Comment varie la tension superficielle avec l’inspiration et l’expiration?

A

Elle augment avec l’inspiration et diminue avec l’expiration

66
Q

Définition de l’emphysème pulmonaire

A

Formation de bulles d’air dans les poumons, diminution de la surface alvéolaire totale, diminution de capacités respiratoires

67
Q

Causes de l’emphysème pulmonaire

A

Tabagisme, polluants, tuberculose

68
Q

Sédimentation du sang: calcul vitesse limite

A

Vlim= 2. r2. g (rhoGR -rhoPL) / 9 coeff. de viscosité

69
Q

De combien augmente la pression pour chaque palier de 10m qu’on s’enfonce dans l’eau ?

A

1 atm

70
Q

Que mesure le médecin quand il prend la tension artérielle?

A

La pression artérielle

71
Q

La pression sanguine est elle absolue ou relative ?

A

Elle est relative par rapport à la pression atmosphérique

72
Q

Conservation du débit formule :

A

D= S. v= S’. v’

73
Q

Degré de sténose formule:

A

Alpha= S’/S

74
Q

Qu’est ce que l’effet de Fähreus-Linqvist ?

A

Dans un capillaire les GR se déforment, ils se séparent les uns des autres on a une sorte de dilution et donc la viscosité diminue

75
Q

La tension superficielle dépend de …

A

La température, la nature du liquide, la pureté et la pression de la phase gazeuse