vidéos prof 1 Flashcards

1
Q

c’est quoi la pression?

A

force par unité de surface

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Q

pression atmosphérique?

A

pression à l’extérieur des poumons

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3
Q

pression alvéolaire?

A

= pression dans les poumons

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4
Q

comment on change la pression de l’air?

A

1- en changeant la température
- augmenter temperature = pression augmente
-diminuer température = pression diminue

2- en changeant le volume
- augmenter le volume = pression diminue
- diminuer le volume = pression augmente

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Q

comment on change la pression dans les poumons (P alvéolaire)?

A

en changeant le volume pulmonaire:
-augmenter le volume pulmonaire = la pression dans les poumons diminue
-diminuer le volume pulmonaire = la pression dans les poumons augmente

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6
Q

les pressions supérieures à la P atm sont __?

A

positives

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7
Q

les pressions inférieures à la P atm sont__?

A

négatives

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8
Q

direction de l’air?

A

l’air se déplace toujours d’une région à haute pression vers une région à basse pression

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9
Q

mouvement d’air (pression/direction)?

A

quand la pression à l’intérieur des poumons est supérieure à la P atm, l’air sort (expiration)

quand la pression à l’intérieur des poumons est inférieure à la P atm, l’air entre (inspiration)

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10
Q

les poumons et le thorax sont reliés par? donc?

A

les plèvres viscérale et pariétale (ce qui crée l’unité poumons-thorax)

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10
Q

position d’équilibre de l’unité poumons-thorax?

A

le volume pulmonaire à la fin de la phase expiratoire de la respiration au repos (aka le niveau de repos expiratoire: NRE)

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11
Q

poumons sans attachement pleural?

A

ont un plus petit volume pulmonaire (par rapport à quand ils sont attachés au thorax) quand ils ne sont pas liés au thorax

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11
Q

thorax sans attachement pleural?

A

plus grand volume pulmonaire du thorax quand il n’est pas attaché aux poumons (vs quand il l’est)

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12
Q

sans attachement pleural = comme dans le cas de?

A

pneumothorax

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13
Q

quand poumons et thorax = attachés, ça crée?
- on peut faire quoi?

A

un système élastique
-comprimer le système (diminuer le volume)
-élargir le volume

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14
Q

l’unité poumons-thorax veut toujours?

A

rester à sa position de repos

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15
Q

ça prend ___ pour déplacer l’unité poumons-thorax de ___?

A

-une force
-sa position de repos

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16
Q

___ sont générées quand on déplace l’unité poumons-thorax de sa position de repos?

A

des pressions de relaxation

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17
Q

les pressions de relaxation dépendent de___? explique.

A

du volume pulmonaire
- quand l’unité poumons-thorax est déplacé en HAUT du NRE (on a expand), les pressions de relaxation sont positives
- plus on déplace l’unité en haut du NRE, plus les pressions de relaxation sont positives
- plus on déplace (+ on expand), + les forces pour revenir sont grandes

-quand l’unité poumons-thorax est déplacé en BAS du NRE, les pressions de relaxation sont négatives
-plus on déplace l’unité poumons-thorax en bas du NRE, plus les pressions de relaxations sont négatives (+ on comprime)

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18
Q

quand on est au point d’équilibre de l’unité poumons-thorax, quel est le volume pulmonaire et la pression alvéolaire?

A

aka au NRE:
-38% de la capacité vitale
-pression alvéolaire = 0 (aucune pression dans les poumons, donc pression alvéolaire = pression atm)

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19
Q

quand on augmente la dimension de l’unité poumons-thorax, quel est le volume pulmonaire et la pression alvéolaire?

A

le volume pulmonaire augmente (ex: on est à 60% de la capacité vitale), et ça correspond à ex 9 de pression alvéolaire
- plus on augmente la dimension de l’unité, plus la pression alvéolaire est grande
-quand on revient au point d’équilibre, le volume pulmonaire va diminuer ce qui va augmenter la pression dans les poumons

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20
Q

quand on diminue la dimension de l’unité poumons-thorax, quel est le volume pulmonaire et la pression alvéolaire?

A

la pression alvéolaire est négative: quand ça va revenir au point d’équilibre, le volume pulmonaire va augmenter ce qui va générer une pression alvéolaire négative

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21
Q

pression = ____ au volume?

A

inversement proportionnelle

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22
Q

les dimensions de l’unité poumons-thorax peuvent être changées comment?

A

1- par l’action des muscles respiratoires:
-les muscles inspiratoires peuvent augmenter le volume pulmonaire et générer une Palv négative
-les muscles expiratoires peuvent réduire le volume pulmonaire et générer une Palv positive

2-les pressions de relaxation:
-les pressions de relaxation négatives peuvent augmenter le volume pulmonaire et générer une Palv négative
-les pressions de relaxation positives peuvent réduire le volume pulmonaire (on passe dun gros espace à petit) et générer une Palv positive

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23
Q

étapes pour augmenter le volume pulmonaire?

A

1- contraction du diaphragme
2-diaphragme descend
3-augmentation dimensions poumons et thorax
4-augmentation du volume pulmonaire
5-diminution de la pression alvéolaire

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24
Q

étapes pour diminuer le volume pulmonaire?

A

1-relaxation du diaphragme
2-diaphragme remonte
3-diminution du volume pulmonaire
4-augmentation de la pression alvéolaire

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25
Q

muscles intercostaux externes = muscles ___ (inspi/expi?) = ___ de la cage thoracique = ____ le volume pulmonaire?

A

-inspiratoires
-expansion
-augmente

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26
Q

explique inspiration (il se passe quoi avec les côtes)?

A

la contraction musculaire = soulève les côtes vers le haut = augmente le volume pulmonaire = diminution de la pression alvéolaire

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27
Q

explique expiration (les côtes)?

A

contraction musculaire = tire la côte d’au-dessus vers le bas = diminue le volume pulmonaire = augmente la pression alvéolaire

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28
Q

la respiration au repos et pour la parole implique ___?

A

des forces actives et passives qui agissent sur l’unité poumons-thorax

-forces actives: générées par les muscles respiratoires

-forces passives: proviennent des propriétés naturelles des muscles, cartilages, ligaments et tissus pulmonaires et des pressions de relaxation de l’unité poumons-thorax

la Palv = la somme de ces forces actives et passives

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29
Q

quand on augmente le volume, l’air ___?
quand on diminue le volume, l’air ___?

A

-entre
-sort

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30
Q

___ est proportionnel à ___?
___ est proportionnel à ___?

A

-volume pulmonaire / pression de relaxation
- flot d’air / pression alvéolaire

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31
Q

pendant la phase inspiratoire, les plis vocaux sont comment?

A

en abduction (ouverts)

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32
Q

pendant la phase expiratoire, les plis vocaux sont comment?

A

en adduction (mais encore en abduction)

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33
Q

décrit comment se passe une inspiration?

A

1- activation du diaphragme
2-augmentation du volume pulmonaire
3-pression négative dans les poumons (p/r à atm)
4-l’air entre dans les poumons(inspiration)

34
Q

décrit comment se passe une expiration?

A

1-relaxation du diaphragme
2-diminution du volume pulmonaire
3-pression positive dans les poumons (p/r à atm)
4-l’air sort des poumons (expiration)

35
Q

le diaphragme est important pour?

A

la phase inspiratoire ET la phase expiratoire

36
Q

quand le diaphragme n’est pas activé, le système est ?

A

à l’équilibre

37
Q

l’action du diaphragme est toujours de générer quoi?

A

une pression négative (augmenter le volume pulmonaire)

38
Q

l’action du diaphragme contrebalance quoi?

A

les pressions de relaxation qui veulent ramener le système à l’équilibre (bataille entre diaphragme et pressions de relaxation)

39
Q

le diaphragme est un muscle inspi ou expi?

A

les 2

40
Q

de quoi ont l’air les phases inspiratoires et expiratoires pendant la respiration au repos?

A

-elles sont symétriques
-écoulement moins rapide de l’air
-inspiration à 48% de la capacité vitale

41
Q

de quoi ont l’air les phases inspiratoires et expiratoires pendant la parole?

A

-la phase inspiratoire est plus courte (car on veut minimiser les interruptions pendant qu’on parle) et on va aller à un volume pulmonaire plus haut avant de commencer la phase expiratoire (plus grand débit d’air)
-les volumes pulmonaires sont plus variables, car ils dépendent de nos besoins communicationnels (ex: produire phrase +/- longue)
-se terminent en haut du volume de fin d’inspiration au repos (50-60% de la cv)
-durée des inspirations en fonction des communic

42
Q

vrai/faux: on peut descendre en bas du NRE pour les besoins communicationnels?

A

vrai

43
Q

synonyme de pression alvéolaire?

A

pression sous-glottique

44
Q

les pressions de relaxation varient en fonction de ?

A

du volume pulmonaire

45
Q

pendant la parole, il faut maintenir ___ quasi-constante?

A

une pression sous-glottique

46
Q

comment maintenir la pression sous-glottique constante?

A

une interaction entre les pressions de relaxation et la pression générée par les muscles est nécessaire (ajuster forces exercées par muscles): c’est par l’activation de nos muscles inspiratoires et expiratoires

47
Q

comment le système respiratoire est modifié pour la production de la parole?

A

durant le début de la phase inspiratoire, il faut activer les muscles inspiratoires (diaphragme) qui génèrent une pression négative pour contrebalancer les pressions de relaxation qui sont trop fortes

quand le volume pulmonaire continue de diminuer (pression de relax = volume), on désactive les muscles inspiratoires et on laisse travailler les pressions de relaxation

éventuellement, les pressions de relaxation ne seront pas suffisantes pour générer la pression nécessaire sous-glottique donc il faut activer les muscles expiratoires qui continuent de diminuer le volume pulmonaire et générer une pression positive

diaphragme = encore activé au début de la phase expiratoire

48
Q

comment le système respiratoire est modifié pour la production de la parole forte?

A

on augmente la pression sous-glottique: relation directe entre pression sous-glottique et l’intensité de notre parole
- on augmente le volume pulmonaire = + grande pression de relaxation qu’on utilise pour augmenter la pression sous-glottique qui génère une plus grande intensité sonore

49
Q

comment on empêche les objets d’entrer dans les voies respiratoires?

A

fermeture des plis vocaux, élévation laryngée

50
Q

vrai/faux: la parole est une fonction biologique primaire du larynx?

A

faux

51
Q

Modifier la résistance des voies respiratoires durant la respiration au repos pour favoriser un bon échange gazeux: Les plis vocaux sont _____ durant la phase ___ que durant la phase ___?

A

-légèrement moins en abduction
-expiratoire
-inspiratoire

52
Q

diaphragme demeure actif durant
l’expiration pour quoi?

A

contrebalancer les pressions de relaxation
positives

53
Q

durant la phase expiratoire, on ___ la résistance au flot d’air, car?

A

-augmente
- on veut moins d’air dans les poumons

54
Q

les plis vocaux sont toujours en ___ pendant___?

A

-abduction (+/-) (quand expiration sont juste plus rapprochés)
-la respiration au repos

55
Q

fonctions non primaires du larynx?

A

phonation, déglutition, production de la toux

56
Q

les plis vocaux ont une forme de?

A

plis

57
Q

espace en haut des plis vocaux?

A

espace supra-glottique/vestibule du larynx/tractus vocal

58
Q

les mouvements de ____ diffèrent des mouvements de ___?

A

d’ouverture/fermeture des plis vocaux
d’abduction et d’adduction des plis vocaux

59
Q

mouvements d’abduction et d’adduction?

A

= le résultat de la rotation des cartilages aryténoides vers l’extérieur ou l’intérieur sous l’action des laryngés intrinsèques

60
Q

mouvements d’ouverture et de fermeture des plis vocaux?

A

survient quand les plis vocaux sont en position d’adduction et sont le résultat de facteurs mécaniques et aérodynamiques

61
Q

l’ouverture des plis vocaux est seulement observée au niveau de?

A

la couverture

62
Q

seules ____ entrent en vibration pour produire le son laryngé?

A

les couches les plus externes (épithélium et couche superficielle)

63
Q

la vibration fait référence à quel mouvement?

A

ouverture/fermeture des plis vocaux

64
Q

quand vibration des plis vocaux = en ?

A

adduction

65
Q

pendant la respiration au repos et lors de la production de sons non voisés (qui___), les plis vocaux sont en ?

A

-ne nécessitent pas de phonation
-abduction

66
Q

lors de la production de sons voisés (qui__), les plis vocaux sont en?

A

-nécessitent la phonation
-adduction

67
Q

explique un cycle de vibration.

A

1- Pendant la respiration au repos, les plis vocaux sont en abduction (légère variation de l’abduction entre les phases inspiratoire et
expiratoire

2- Le cycle commence avec une adduction des PV sous l’action des muscles crico-aryténoïdiens latéraux et des inter-aryténoïdiens. La pression sous-glottique augmente. (ils restent actifs tout au long du cycle de vibration)

3- Le flot d’air expiratoire rencontre les PV en position d’adduction et permet une augmentation de la PSG. La PSG augmente jusqu’à ce qu’elle surmonte la résistance des PV. Les couches vibrantes des PV (couverture) « ouvrent » alors.

4- Les bords inférieurs des PV s’ouvrent et se referment avant les bords supérieurs.

5- Un jet d’air compressé est relâché dans le tractus vocal.

6- L’élasticité des PVs et l’effet de Bernouilli amènent le système à retourner à son point d’équilibre (PV fermés).

1-au repos = plis vocaux en abduction
2-on amène les plis vocaux en adduction (en fermeture)
3-on génère une force expiratoire dès que les plis vocaux sont en adduction, ça augmente la pression sous-glottique
4-il y a ouverture des plis vocaux, car ps-g surmonte la résistance des plis vocaux en adduction
5-bord inférieur ouvre avant bord supérieur
6-jet d’air compressé relâché dans tractus vocal en haut des plis vocaux
7-plis vocaux ferment au niveau inférieur avant sup

68
Q

effet de bernouilli?

A

forcer l’air à passer d’une région où la pression est élevée vers une région où la pression est basse

69
Q

la vibration des plis vocaux génère quoi?

A

un son complexe avec une fréquence fondamentale (F0) et des harmoniques

70
Q

comment on augmente la vitesse de vibration des plis vocaux?

A

on augmente la longueur des plis vocaux, ce qui augmente la tonalité (tonalité + haute = + grande vitesse de vibration)

71
Q

énergie: autre mot?

A

spectre de voisement (fréquences avec énergies différentes)

72
Q

quelle est la couche vibrante des plis vocaux?

A

la couverture

73
Q

comment augmenter la F0?

A

augmenter longueur et tension longitudinale des plis vocaux

74
Q

quels sont les corrélats perceptuels de la fréquence fondamentale et de l’intensité?

A

F0: tonalité
intensité: sonie

75
Q

quels sont les 2 ajustements qu’on peut faire pour modifier les caractéristiques vibratoires des plis vocaux?

A

1- compression médiale
2- tension longitudinale

76
Q

l’intensité dépend de quoi?

A

de la pression sous-glottique (+ on augmente la pression sous-glottique, + on augmente l’amplitude de vibration des plis vocaux): augmentation de l’amplitude de F0 et des harmoniques
- l’énergie acoustique relâché dans le tractus vocal est donc plus grande

77
Q

comment augmenter la pression sous-glottique (et donc___)?

A

-l’intensité

on augmente:
-la compression médiale entre les plis vocaux en adduction (se fait grâce à la contraction des muscles adducteurs du larynx)
- la force expiratoire (se fait en 1- en prenant une plus grande inspiration pour augmenter le volume inspiratoire et donc les pressions de relaxation //// 2- augmentant la contraction des muscles expiratoires

78
Q

F0?

A

le + bas harmonique

79
Q

diminution de longueur et tension des plis vocaux = ?

A

= diminution de vitesse des plis vocaux et son + bas (tonalité moins haute)

80
Q

la fréquence fondamentale dépend de?

A

-la longueur des plis vocaux
-la tension longitudinale
de la couverture des plis vocaux

81
Q

Une augmentation de la tension des PV résulte en?

A

une augmentation de la fréquence de vibration des PV (F0 et harmoniques)

82
Q

BREF, lien entre vitesse et F0?

A

+ grande longueur des plis vocaux et + grande tension longitudinale = + grande vitesse de vibration des plis vocaux = + grande tonalité (F0) = + grandes harmoniques

83
Q

la longueur et la tension des plis vocaux est contrôlée par?

A

1- les muscles crico-thyroidiens et thyro-aryténoidiens:

muscle crico:
-tension augmente quand la contraction de ces muscles augmente la longueur des plis vocaux
- tension diminue quand la contraction de ces muscles diminue la longueur des plis vocaux

muscle thyro:
cette contraction peut augmenter ou diminuer la F0: change la longueur, tension, masse

2- la pression sous-glottique
-tension augmente quand la ps-g augmente l’amplitude de vibration des plis vocaux
-une pression s-g plus élevée génère une plus grande extension latérale des PV, ce qui engendre une plus grande tension des PV.

84
Q
A