Mécanique des fluides - Kotzki Flashcards

(44 cards)

1
Q

Le modèle de Maxwell associe ressort et piston. Est-ce en parallèle ou en série ?

A

Le modèle de Maxwell associe ressort et piston en série. C’est le mauvais modèle.

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2
Q

Décrire la direction d’une force de compression sur une artère.

A

Elle pousse de l’extérieur de l’artère vers l’artère. Elle est perpendiculaire.

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3
Q

En quoi est-ce qu’on exprime la contrainte ?
F/S

A

En Pa mais généralement en GigaPa.

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4
Q

Dans la contrainte de tension dans quelle direction est dirigée la force ?

A

Vers l’extérieur.

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5
Q

Concernant le diagramme contrainte/déformation atteindre le seuil signifie quoi ?

A

Jusqu’ici, il y avait une linéarité entre la contrainte et la déformation mais à partir de ce seuil, pour une même force appliquée la déformation sera plus grande.

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6
Q

Comment évolue l’élasticité et la rigidité en fonction du module de Young ?

A

Plus le module de Young est élevé, plus le matériel est rigide.

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7
Q

Quand un corps se déforme de façon purement linéaire et que quand on arrête de le solliciter il revient à sa forme initiale il est :

A

Élastique

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8
Q

Décrire un matériau plastique.

A

Il ne revient jamais à sa forme initiale après déformation.
Il a une relation non linéaire entre contrainte et déformation.
Il a un seuil de contrainte
À forte contrainte, le matériau atteint une limite de résistance où il se déforme très facilement avant de céder totalement.

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9
Q

Un matériau peut donc être caractérisé par trois modules :

A

Module de Young en tension

Module de Young en compression 

Module de cisaillement
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10
Q

Quelle est la différence entre un fluide visqueux et un non visqueux ?

A

Celui qui n’est pas visqueux peut se déformer indéfiniment sans opposition.

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11
Q

Différence entre liquide Newtonien et non Newtonien ?

A

Le liquide Newtonien a une vitesse de déformation proportionnelle à la contrainte.

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12
Q

Qu’est-ce qui permet aux gros vaisseaux comme l’aorte d’absorber les variations de pression ?

A

Ils sont extensibles.

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13
Q

Si les gros vaisseaux n’avaient pas d’effet capacitif quelque chose de terrible pourrait se passer. Quoi ?

A

Les petits vaisseaux périphériques pourraient se fermer durant la diastole. Cela provoquerait un collapsus vasculaire.

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14
Q

Qu’est l’effet capacitif ?

A

Les gros vaisseaux stockent l’énergie lors de la systole et la relâchent lors de la diastole.

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15
Q

Qu’est la pression transsmurale ?

A

La différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur.

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16
Q

Qu’est la tension du plancher ?

A

La tension du plancher, c’est la tension superficielle au niveau de la face inférieure d’un vaisseau incurvé.

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17
Q

Concernant la tension du plancher est-elle supérieur sous forme linéaire ou bien dans la cross de l’aorte ?

A

La tension du plancher est supérieure sur une forme incurvée comme pour la cross aortique.

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18
Q

Puisque la tension dans les artère est supérieure dans les zone incurvées. Comment pallier à ça ?

A

La structure histologique sera renforcée. Riche en collagène et en fibre élastique et elle est plus épaisse donc il y a plus de cellules musculaires.

19
Q

Au niveau du plafond d’une artère que dire de la tension en fonction de si nous somme dans une artère linéaire ou incurvée ?

A

La tension superficielle d’une artère courbée sera moins importante que celle d’une artère linéaire.

20
Q

En cas d’athérosclérose est-ce le plafond ou le plancher qui a le plus de chance de céder ?

A

C’est le plafond !

21
Q

Quelles sont les trois couches d’une artères en partant de l’extérieur ?

A
  • Adventice
  • Media
  • Intima
22
Q

Est-ce l’élastine ou le collagène qui est le plus rigide ?

A

Le collagène

23
Q

Dans un cas d’hypotension comment est la constriction ?

A

En hypotension nous sommes vasoconstricté dans de grave cas cela peut même allé jusqu’à la fermeture artérielle.

24
Q

Les artères cérébrales ou rénales sont celles qui ont les composantes les plus actives ?

A

Les rénales.

25
Qu'est la fibrose ?
Une accumulation de tissus fibreux riche en collagène.
26
Qu'est l'hématocrite ?
Le rapport entre le volume des globules rouges et le volume sanguin.
27
Comment évolue la viscosité sanguine en fonction de l'hématocrite ?
Quand l'hématocrite augmente alors la viscosité également.
28
Quelle est l'hématocrite d'un sujet sain ?
40%
29
Qu'est la polyglobulie ou maladie de Vaquez ?
Prolifération dangereuse de globules rouges
30
En temps normal, les globules se déplacent dans les artères en quelle position ?
Ils sont centrés au milieu de l'artère grâce aux forces de cisaillement.
31
Qu'est le manchon plasmatique ?
Une fine couche de plasma (sans cellules sanguines) qui se forme entre la paroi du vaisseau et le flux central du sang. Uniquement à partir des artérioles/capillaire pas avant.
32
En polyglobulie on diminue les forces de cisaillement. Qu'est-ce que cela provoque ?
Les hématies ne restent pas centrées et le manchon plasmatique disparait.
33
Quel est la solution permettant de garder une hématocrite normale dans les petits vaisseaux ?
Des petits coussinets anatomique bloquant le plasma et favorisant le passage des GR. On appelle ça l'effet Fahraes.
34
Taille d'une hématie ?
Environs 8 micromètre.
35
Que dire sur l'élasticité des globules rouges dans la drépanocytose ?
Ils sont trop rigide.
36
La drépanocytose est une maladie génétique affectant quel chromosome ?
11
37
Que se passe-t-il quand le plasmodium entre dans le GR ?
L'hématie devient sphérique et rigide, elle devient plus grosse que le diamètre des capillaires.
38
Comment le pH plasmatique influe sur l'hématocrite ?
Une acidose augmente la viscosité l'hématocrite.
39
Pourquoi la faible vitesse dans les capillaires est-elle essentielle ?
Pour laisser le temps aux globules rouges de se déformer et de faire les échanges O2, CO2.
40
Quand est-ce que l'écoulement du sang peut devenir turbulent ?
Lorsque la vitesse augmente fortement. L'effort physique intense, l'anémie, l'athérosclérose
41
Qu'est une sténose ?
Réduction de la lumière d'un passage.
42
Quand l'hématocrite augmente le taux de cisaillement évolue de quelle façon ?
Il diminue
43
Les vaisseaux sont composés d'adventice, média puis intima. Laquelle de ces couches est la plus rigide ?
L'adventice
44
Est-ce la résistance globale d'un réseau de capillaire ou celle d'un capillaire tout seul qui est le plus haut ?
La résistance associée à un capillaire est plus élevée que la résistance globale.