0203_Les UV Flashcards

1
Q

C’est une partie de la ..

A

C’est une partie de la lumière.

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2
Q

La lumière véhicule une ..

A

La lumière véhicule une énergie.

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3
Q

La lumière véhicule une énergie qui est .. de la ..

A

La lumière véhicule une énergie qui est inversement proportionnelle de la longueur d’onde: plus la longueur d’onde va diminuer, plus l’énergie va être forte.

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4
Q

Le spectre lumineux est compris entre .. et ..

A

Le spectre lumineux est compris entre 400 et 800 nm (de violet à rouge).

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5
Q

En dessous du rayonnement visible: .., qui se décompose en .. parties.

A

En dessous du rayonnement visible: ultraviolet, qui se décompose en 3 parties.

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6
Q

En dessous du rayonnement visible: ultraviolet, qui se décompose en 3 parties (.., .. et ..).

A

En dessous du rayonnement visible: ultraviolet, qui se décompose en 3 parties (UVA, UVB et UVC).

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7
Q

En dessous du rayonnement visible: ultraviolet, qui se décompose en 3 parties (UVA, UVB et UVC).

La .. est de plus en plus courte, donc l’.. est plus importante.

A

En dessous du rayonnement visible: ultraviolet, qui se décompose en 3 parties (UVA, UVB et UVC).

La longueur d’onde est de plus en plus courte, donc l’énergie est plus importante.

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8
Q

Les UV.. sont .. par l’..

Ils sont très peu utilisés.

A

Les UVC sont arrêtés par l’atmosphère.

Ils sont très peu utilisés.

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9
Q

Les UVB (.. à .. nm)

A

Les UVB (320 à 290 nm)

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10
Q

Les UVB

  • 320 à 290 nm
  • présents dans le rayonnement solaire
  • ils sont arrêtés par le ..
A

Les UVB

  • 320 à 290 nm
  • présents dans le rayonnement solaire
  • ils sont arrêtés par le verre
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11
Q

Les UVB

  • 320 à 290 nm
  • présents dans le rayonnement solaire
  • ils sont arrêtés par le verre
  • ils sont très .., surtout quand on va vers les valeurs .. de la ..
A

Les UVB

  • 320 à 290 nm
  • présents dans le rayonnement solaire
  • ils sont arrêtés par le verre
  • ils sont très énergétiques, surtout quand on va vers les valeurs courtes de la longueur d’onde
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12
Q

Les UVA ne sont pas bien .. par l’..

A

Les UVA ne sont pas bien arrêtés par l’atmosphère.

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13
Q

Les UVA ne sont pas bien arrêtés par l’atmosphère.

Ils ne sont pas très ..

A

Les UVA ne sont pas bien arrêtés par l’atmosphère.

Ils ne sont pas très énergétiques.

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14
Q

Après la lumière visible, il y’a les ..

A

Après la lumière visible, il y’a les infrarouges.

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15
Q

Après la lumière visible, il y’a les infrarouges puis les ..

A

Après la lumière visible, il y’a les infrarouges puis les micro-ondes.

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16
Q

Les infrarouges vont jusqu’à .. nm.

A

Les infrarouges vont jusqu’à 5000 nm.

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17
Q

Les infrarouges vont jusqu’à 5000 nm.

Ils .. la peau et .. de la .. à travers le corps.

A

Les infrarouges vont jusqu’à 5000 nm.

Ils traversent la peau et libèrent de la chaleur à travers le corps.

18
Q

Quand on envoie le spectre solaire sur la peau:

La peau arrête mal les .. et les ..

A

Quand on envoie le spectre solaire sur la peau:

La peau arrête mal les infrarouges invisibles et les UVA.

19
Q

Quand on envoie le spectre solaire sur la peau:

La peau arrête mal les infrarouges invisibles et les UVA (..% des UVA traversent l’épiderme).

Les UVA sont présents toute la journée, d’où une action ..

Les UVB sont +/- bien arrêtés selon la qualité de l’épiderme.

A

Quand on envoie le spectre solaire sur la peau:

La peau arrête mal les infrarouges invisibles et les UVA (20% des UVA traversent l’épiderme).

Les UVA sont présents toute la journée, d’où une action nocive.

Les UVB sont +/- bien arrêtés selon la qualité de l’épiderme.

20
Q

Le rayonnement solaire incident subit des .. dans l’..

A

Le rayonnement solaire incident subit des perturbations dans l’atmosphère.

21
Q

Le rayonnement solaire incident subit des perturbations dans l’atmosphère, qui vont entrainer une .. de certaines .. et une .. de l’.. véhiculée par la lumière au fur et à mesure qu’on se rapproche de la Terre.

A

Le rayonnement solaire incident subit des perturbations dans l’atmosphère, qui vont entrainer une disparition de certaines longueurs d’onde et une diminution de l’énergie véhiculée par la lumière au fur et à mesure qu’on se rapproche de la Terre.

22
Q

Tout ce qui fait que le soleil n’est pas très .. dans le .. est favorable pour limiter la quantité de luminosité que l’on prend sur la tête (dangereux vers l’.., peu dangereux aux ..).

A

Tout ce qui fait que le soleil n’est pas très haut dans le ciel est favorable pour limiter la quantité de luminosité que l’on prend sur la tête (dangereux vers l’équateur, peu dangereux aux pôles).

23
Q

Tout ce qui fait que le soleil n’est pas très haut dans le ciel est favorable pour limiter la quantité de luminosité que l’on prend sur la tête (dangereux vers l’équateur, peu dangereux aux pôles).

Dangerosité plus importante du soleil en ..

L’.. et la .. agissent sur cette variation, ainsi que la ..

A

Tout ce qui fait que le soleil n’est pas très haut dans le ciel est favorable pour limiter la quantité de luminosité que l’on prend sur la tête (dangereux vers l’équateur, peu dangereux aux pôles).

Dangerosité plus importante du soleil en montagne.

L’altitude et la saison agissent sur cette variation, ainsi que la réflexion (le rayonnement lumineux arrive par en haut mais peut revenir par en bas).

24
Q

Le rayonnement lumineux arrive par en haut mais peut revenir par en bas:

  • la .. renvoie ..% de la lumière incidente
  • plus l’.. .., plus elle renvoie de la lumière (..%)
  • le .. renvoie ..% du rayonnement incident (..% pour l’..)
A

Le rayonnement lumineux arrive par en haut mais peut revenir par en bas:

  • la neige renvoie 85% de la lumière incidente
  • plus l’eau bouge, plus elle renvoie de la lumière (5%)
  • le sable renvoie 17% du rayonnement incident (3% pour l’air)
25
Q

Dans la matière vivante, des molécules .. l’.. de la lumière.

A

Dans la matière vivante, des molécules absorbent l’énergie de la lumière.

26
Q

Dans la matière vivante, des molécules absorbent l’énergie de la lumière (=..).

A

Dans la matière vivante, des molécules absorbent l’énergie de la lumière (= chromophores).

27
Q

Dans la matière vivante, des molécules absorbent l’énergie de la lumière = chromophores (en général .. molécules ayant des .. où l’énergie est véhiculée par ..).

A

Dans la matière vivante, des molécules absorbent l’énergie de la lumière = chromophores (en général grandes molécules ayant des doubles liaires où l’énergie est véhiculée par résonnance).

28
Q

Dans la matière vivante, des molécules absorbent l’énergie de la lumière = chromophores (comme l’.. - en général grandes molécules ayant des doubles liaires où l’énergie est véhiculée par résonnance).

A

Dans la matière vivante, des molécules absorbent l’énergie de la lumière = chromophores (comme l’ADN - en général grandes molécules ayant des doubles liaires où l’énergie est véhiculée par résonnance).

29
Q

Quand les molécules d’.. sont .. par la lumière: .., mais il existe des systèmes de ..

A

Quand les molécules d’ADN sont modifiées par la lumière: mutations, mais il existe des systèmes de réparation.

30
Q

Quand les molécules d’ADN sont modifiées par la lumière: mutations, mais il existe des systèmes de réparation.

Chez certaines personnes, les systèmes de réparation sont défaillants, induisant des maladies génétiques: ex. du ..

A

Quand les molécules d’ADN sont modifiées par la lumière: mutations, mais il existe des systèmes de réparation.

Chez certaines personnes, les systèmes de réparation sont défaillants, induisant des maladies génétiques: ex. du Xéroderma.

31
Q

Quand les molécules d’ADN sont modifiées par la lumière: mutations, mais il existe des systèmes de réparation.

Chez certaines personnes, les systèmes de réparation sont défaillants, induisant des maladies génétiques: ex. du Xéroderma (surtout en ..).

A

Quand les molécules d’ADN sont modifiées par la lumière: mutations, mais il existe des systèmes de réparation.

Chez certaines personnes, les systèmes de réparation sont défaillants, induisant des maladies génétiques: ex. du Xéroderma (surtout en Afrique du Nord).

32
Q

Quand les molécules d’ADN sont modifiées par la lumière: mutations, mais il existe des systèmes de réparation.

Chez certaines personnes, les systèmes de réparation sont défaillants, induisant des maladies génétiques: ex. du Xéroderma (surtout en Afrique du Nord) entraînant des .. de la peau.

A

Quand les molécules d’ADN sont modifiées par la lumière: mutations, mais il existe des systèmes de réparation.

Chez certaines personnes, les systèmes de réparation sont défaillants, induisant des maladies génétiques: ex. du Xéroderma (surtout en Afrique du Nord) entraînant des cancers de la peau.

33
Q
  • Les .. sont des chromophores
  • La .. est un chromophore
A
  • Les acides gras sont des chromophores
  • La mélanine est un chromophore
34
Q
  • Les acides gras sont des chromophores, en particuliers les .. qui sont très sensibles à l’action des ..
  • La mélanine est un chromophore
A
  • Les acides gras sont des chromophores, en particuliers les phospholipides membranaires qui sont très sensibles à l’action des UV. Les membranes plasmiques peuvent aboutir à une destruction cellulaire.
  • La mélanine est un chromophore
35
Q

La mélanine est un chromophore qui absorbe l’énergie des .. lumineux et qui la .. en ..

A

La mélanine est un chromophore qui absorbe l’énergie des photons lumineux et qui la transforme en chaleur (protection).

36
Q

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront ..

A

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés.

37
Q

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées ..

A

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

38
Q

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: .. spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

A

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: enzymes spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

39
Q

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: enzymes spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

Ces systèmes de réparation naturels sont .. par moment.

A

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: enzymes spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

Ces systèmes de réparation naturels sont saturés par moment (lorsqu’on va beaucoup au soleil).

40
Q

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: enzymes spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

Ces systèmes de réparation naturels sont saturés par moment (lorsqu’on va beaucoup au soleil).

Certains kératinocytes .., entraînant une ..

A

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: enzymes spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

Ces systèmes de réparation naturels sont saturés par moment (lorsqu’on va beaucoup au soleil).

Certains kératinocytes mourront, entraînant une cloque.

41
Q

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: enzymes spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

Ces systèmes de réparation naturels sont saturés par moment (lorsqu’on va beaucoup au soleil).

Certains kératinocytes mourront, entraînant une cloque = ..

A

Dans certains cas, les chromophores, quand ils auront absorbé leurs photons lumineux, seront oxydés, ce qui produira des molécules oxydées instables.

Des systèmes pourront annuler cette anomalie: enzymes spéciales transformant les molécules oxydées pour les stabiliser.

Ces systèmes de réparation naturels sont saturés par moment (lorsqu’on va beaucoup au soleil).

Certains kératinocytes mourront, entraînant une cloque = coup de soleil.