Cours 1 Flashcards

(53 cards)

1
Q

Définition biomécanique

A

Discipline adressant les détails du comportement mécanique du corps des niveaux micro
(biomécanique des tissus) aux niveaux macro (le mouvement des segments) → Analyse mécanique
statique et dynamique des systèmes biologiques

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Q

2 grandes sous-catégories de la biomécanique

A
  1. Cinématique
  2. Cinétique
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Q

2 sous-types de la cinématique

A
  1. Linéaire (position, vélocité, accélération)
  2. Angulaire (position, vélocité, accélération)
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4
Q

2 sous-types de la cinétique

A
  1. Linéaire (force)
  2. Angulaire (moment de force/torque)
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5
Q

Pour une description complète du mouvement d’un segment, nous avons besoin des 15 variables. Quelles sont-elles?

A

Variables linéaires :
- Position du centre de masse du segment (x, y, z)
- Vélocité du c d m du segment (x, y, z)
- Accélération du c de m du segment (x, y, z)

Variables angulaires :
- Position du segment (θxy, θyz)
- Vélocité du segment (θxy, θyz)
- Accélération du segment (θxy, θyz)

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6
Q

Définition mouvement absolu

A

Avec les axes du cadre fixé dans l’espace (ex. sur la terre), nous avons l’information sur la gravité et sur la direction globale

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7
Q

Définition mouvement relatif

A

Avec les axes du cadre sur l’objet, nous avons perdu l’information du placement de l’objet dans l’espace. On perd également l’information sur la gravité

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8
Q

Équivalence de 1 rad en degré

A

1 rad = 57,3°

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9
Q

Différence entre angles relatifs et absolus (par exemple, sur le corps)

A

Angles relatifs = par rapport à 2 parties du corps adjacentes
Angles absolus = partie du corps par rapport à un axe

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10
Q

Données spatio-temporel de la cinématique (5)

A
  1. Temps
  2. Distance
  3. Vitesse
  4. Cadence
  5. Longueur de pas
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11
Q

V/F : L’estimation de la ROM à l’oeil n’est pas très efficace

A

Vrai, technologies beaucoup plus précises et fidèles

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12
Q

Avantages de l’observation d’un mouvement en temps réel (4)

A
  1. Facile
  2. Rapide
  3. Pas coûteux
  4. Facile à interpréter quand mouvements simples
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13
Q

Desavantages de l’observation d’un mouvement en temps réel (4)

A
  1. Peu précis
  2. Peu reproductible
  3. Moins crédible
  4. Difficile à interpréter quand mouvements complexes
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14
Q

V/F : Peu d’expérience est nécessaire pour utiliser une grille d’analyse d’un mouvement, mais la connaissance des critères est essentielle

A

Vrai

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15
Q

À quoi sert l’observation en temps réel d’un mouvement? (4)

A
  1. À la description du mouvement à l’aide des axes et des plans anatomiques
  2. Permet de décrire
  3. Mieux comprendre un phénomène
  4. Souvent utilisé en physio
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16
Q

Avantages de l’utilisation d’une grille (2)

A
  1. Plus méthodique/systématique
  2. Peu coûteuse
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17
Q

Désavantages de l’utilisation d’une grille (2)

A
  1. Plus long
  2. Doit connaitre de la grille
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18
Q

Avantages de l’analyse vidéo en physio (5)

A
  1. Peu coûteux
  2. Facile
  3. Rapide
  4. Rétroaction au patient
  5. Ralentit et autres outils
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19
Q

4 choses à considérer lors de l’analyse vidéo en physio

A
  1. Plan (s)
  2. Pixels
  3. Fréquence d’acquisition
  4. Effet parallaxe
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20
Q

Outils utiles pour la physiothérapie inclus dans le téléphone intelligent et les mouvements qu’ils analysent (6)

A
  1. Caméra
  2. Accéléromètres (mouvements linéaires)
  3. Gyroscopes (mouvement rotatoire)
  4. Magnétomètre (champs magnétique, cadre de référence)
  5. GPS (localisation, cadre de référence)
  6. Unité de mesure inertielle - Inertial Measurement Unit (IMU)
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21
Q

Valeurs analysées par la cinématique linéaire (3)

A
  1. Distance - Position (m)
  2. Vitesse (m/s)
  3. Accélération (m/s²)
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22
Q

Valeurs analysées par la cinématique angulaire (3)

A
  1. Position (° ou radian)
  2. Vitesse (°/s ou radian/s)
  3. Accélération (°/s² ou radian/s² )
23
Q

Avantages de l’utilisation d’un chronomètre (3)

A
  1. Peu coûteux
  2. Facile à utiliser
  3. Rapide
24
Q

3 sources d’erreur du chronomètre

A
  1. Relié à l’appareil
  2. Relié au démarrage
  3. Relié à l’arrêt
25
Qu'est-ce que la fidélité d'une mesure?
À quel point la mesure est reproductible
26
Qu'est-ce que la précision d'une mesure?
À quel point la mesure permet de discriminer de petites variations
27
Qu'est-ce que la validité d'une mesure?
Si on mesure ce qu'on veut mesurer
28
Fidèle? Précis? Valide? Chronomètre manuel
- Pas fidèle - Semi précis - Pas valide
29
Fidèle? Précis? Valide? Photocellules (début/fin)
- Fidèle - Précis - Pas valide
30
Fidèle? Précis? Valide? Photocellules (tous les 5m)
- Fidèle - Précis - Semi valide
31
Fidèle? Précis? Valide? Radar/laser
- Semi fidèle - Précis - Semi valide (erreur aléatoire sur chaque mesure)
32
Fidèle? Précis? Valide? Photodétecteur
- Fidèle - Précis - Valide
33
Pourquoi utilise-t-on un IMU (Inertial Measurement Unit)?
Pour plusieurs variables spatio-temporel (temps d'un pas, longueur des pas, temps de contact)
34
Pour quels 2 facteurs le IMU est-il moins utile?
1. Variabilité 2. Symétrie
35
V/F : Dans un IMU, le signal peut être difficile à interpréter
Vrai
36
Dans un IMU, y a-t-il une accumulation des erreurs de mesures avec le temps?
Oui
37
V/F : Le positionnement de l'IMU n'est pas important
Faux
38
Quelles sont les 8 étapes de la marche en ordre?
1. Initial contact 2. Loading response 3. Mid-stance 4. Terminal-stance 5. Pre-swing 6. Initial swing 7. Mid-swing 8. Terminal swing
39
V/F : Les patrons cinématiques angulaires des membres inférieurs sont stéréotypés
Vrai
40
Degré de flexion de la hanche lors du initial contact
20°
41
Qu'est-ce qui change dans le patron de marche entre une personne en santé et une personne obèse?
La phase d'appui
42
Avantages de l'application "Markerless" (5)
1. Peu couteux (dépend) 2. Facile 3. Collecte de donnée rapide 4. Rétroaction au patient 5. Pas de marqueurs
43
5 choses à considérer dans l'utilisation de l'application "Markerless"
1. Fichier volumineux 2. Temps de transfère des données 3. Pas de correction de données possible 4. Vêtements portés 5. Obstruction vue
44
3 problèmes des marqueurs et la conséquence qui en découle
1. Peuvent nuire à l'amplitude et l'aisance du mouvement 2. Positionnement des marqueurs entraine une variabilité 3. Mouvement de la peau n'est pas comme le mouvement des articulations Conséquence : Entraine plus d'erreur de mesure que l'appareil lui-même
45
V/F : Le varus thrust peut mener à une progression de l’arthrose au compartiment médial
Vrai
46
3 avantages de diviser un mouvement en phases
1. Voir quelle partie du geste est à travailler (points forts vs. points faibles) 2. Demandes différentes d’une phase à l’autre (ROM, muscles impliqués, type de contraction, qualité physique requise) 3. Permet de cibler les interventions et évite d’intervenir sur tout
47
À quoi sert un EMG?
Permet de détecter le début de l'activation d'un muscle spécifique, signalant souvent le commencement d'une nouvelle phase du mouvement
48
V/F : L'ordre d'activation des différents groupes musculaires aide à définir la chronologie des phases du mouvement
Vrai
49
V/F : Les variations d'intensité de la contraction musculaire, mesurées par l'amplitude du signal EMG, peuvent indiquer des transitions entre les phases
Vrai
50
Comment les forces de réaction au sol permettent de comprendre un mouvement?
Mesurées à l'aide de plateformes de force, ces données sont cruciales pour identifier les phases d'impulsion et d'atterrissage dans les sauts ou la course
51
Comment les moments articulaires permettent de comprendre un mouvement?
L'analyse des moments au niveau des articulations permet de comprendre les efforts internes et de définir les phases de propulsion ou de stabilisation.
52
Comment le centre de masse permet de comprendre un mouvement?
Le suivi du déplacement du centre de masse du corps aide à identifier les phases d'élévation, de chute ou de transfert de poids.
53
Comment les accélérations segmentaires permettent de comprendre un mouvement?
Les changements brusques d'accélération des segments corporels peuvent marquer le début ou la fin d'une phase spécifique du mouvement.