UE 2.1 Flashcards

(38 cards)

1
Q

Citez une application médicale qui utilise l’émission ou qui est basée sur l’enregistrement d’ondes de pression.

A

Mesure invasive de la pression artérielle
échographie
audiométrie
lithotripsie extra-corporelle

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2
Q

Citez une application médicale qui utilise l’émission ou qui est basée sur l’enregistrement d’ondes électromagnétiques

A
radiographie
mesure de la température sans contact 
IRM
NIRS oxymétrie de pouls
électrocardiographie
EEG
radiothérapie
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3
Q

Le son est-il transmis dans le vide ? Pourquoi ?

A

Non. Sans matière il ne peut pas créer des variations de pression ou des vibrations.

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4
Q

En échographie, quelle interaction de l’onde ultrasonore avec la matière révèle les limites des organes ?

A

La réflexion des ondes aux interfaces entre deux structures avec des impédances acoustiques différentes révèle leurs limites.

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5
Q

Pourquoi la présence de gazs dans les intestins pose un problème pour la qualité d’image échographie ?

A

L’onde ultrasonore est réfléchie à l’interface tissu mou/air dans sa quasi totalité et la partie transmise est trop faible pour permettre l’exploration des tissus derrière la cavité remplie de l’air (ombre acoustique).

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6
Q

Comment appelle-t-on l’effet physique utilisé pour mesurer la vitesse d’une étoile, d’une voiture ou celle des cellules sanguines ?

A

Effet doppler.

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7
Q

Si la fréquence de l’onde réfléchie est plus élevée que celle de l’onde émise, l’objet s’éloigne ou se rapproche-t-il de l’appareil de mesure ?

A

L’objet s’approche.

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8
Q

Donnez 2 exemples d’explorations médicales qui enregistrent une différence de potentiel à la surface du corps.

A

ECG
EMG
EEG

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9
Q

L’ECG d’un patient montre la plus grande amplitude positive du complexe QRS dans la dérivation frontale II (d’Einthoven).
Dans quelle dérivation frontale le complexe QRS aura une amplitude minimale ?

A

Une amplitude minimale du complexe QRS se trouve dans la dérivation aVL.

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10
Q

Une charge en mouvement crée deux champs vectoriels. Lesquels ?

A

Un champs magnétique B et un champ électrique E

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11
Q

Le thermomètre sans contact mesure la température d’un patient. Dans quelle gamme de longueur d’onde se situe le maximum d’intensité du rayonnement électromagnétique enregistré ?

A

Dans la gamme infrarouge (longueur d’onde de quelques micromètres)

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12
Q

Si lors d’une deuxième mesure la température du patient à augmentée, la longue d’onde λmax à laquelle se situe le maximum d’intensité du rayonnement électromagnétique a-t-elle augmenté ou diminué ?

A

λmax diminue avec l’augmentation de la température.

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13
Q

Pour connaitre la distance de sa proie, est-ce que la chauve souris mesure le décalage de fréquence ou de temps entre l’onde émise et celle réfléchie ?

A

Elle mesure le décalage de temps qui est proportionnel à la distance parcourue par l’onde sonore.

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14
Q

Est-ce que la sonde ultrasonique mesure le même paramètre pour déterminer la profondeur de l’organe (que la chauve souris) ?

A

La sonde ultra-monographique mesure le même paramètre.

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15
Q

Donnez la formule de calcul de la contenance et celle de l’autonomie d’une bouteille d’O2.

A
Contenance = volume bouteille x pression en bars indiqué sur le manomètre du détendeur
Autonomie = (bars x volume)/(débit en L/min) - 10%
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16
Q

Sous quelles formes peuvent être stockés les gazs médicaux ? Quelles sont leurs voies d’administration ? Quels sont leurs indications ?

A

Ils sont stockés et utilisés sous forme liquide ou gazeuses.
Voies d’administration : respiratoire, cutanée, coelisocopique, bistouri électrique.
Indications : diagnostique et/ou thérapeutique.

17
Q

Comment sont produits les gazs médicaux ?

A

Ils sont produits à partir de l’atmosphère ou par voie chimique.

18
Q

Qui sont les responsables des gazs médicaux à l’hôpital ?

A

Le pharmacien est le responsable, les services techniques sous le contrôle du pharmacien sont responsables de l’acheminement.

19
Q

Donnez la définition des systèmes de distribution des gazs médicaux.

A

Il s’agit d’un système complet comprenant une centrale d’alimenation, un réseau de canalisations et des prises murales en des points où des gazs médicaux ou des évacuations de gazs anesthésiques ( prises SEGA : système d’évacuation des gazs anesthésiques) peuvent être requis.

20
Q

A quelle pression arrivent les gazs médiaux dans les réseaux primaires et secondaires ?

A

Réseau primaire : 8-10 bars

Réseau secondaire : 3,5 bars +/-0,7

21
Q

Donnez la constitution et le rôle de la Commission locale de surveillance de la distribution des gazs médicaux.

A

Selon la circulaire ministérielle du 10/10/1985.
constitution :
chef d’établissement
responsable technique
pharmacien
MAR responsable et médecin praticien responsable de l’unité de soin
Rôle : contrôler périodique des installations et traçabilité; formation du personnel, suppression des prises au sol et regroupement des prises murales

22
Q

Les prises murales : bornes d’alimentation (prises rapides à double clapet). Donnez le nombre de cran pour :
l’air et le vide
l’oxygène et l’oxygène azoté (MEOPA)
l’azote et le protoxyde d’azote

A

Air et vide : 2 crans
O2 et MEOPA : 3 crans
Azote et N2O : 4 crans

23
Q

Donnez le code couleur des gazs médicaux.

A

O2 : écrit noir sur fond blanc, bouteille blanche
Air : écrit blanc sur fond noir, bouteille noire avec une bande blanche
NO : bouteille blanche, ogive bleu turquoise
N2O : bouteille bleue
N2 : bouteille noire
vide : vert
Argon : vert foncé

24
Q

Quelle est la différence entre le manodétendeur et le débimètre sur une bouteille de gaz ?

A

Le manodétendeur permet de diminuer la pression (détendre) du gazs (à environ 3,5 bars) pour qu’il soit administré, tandis que le débitmètre permet de régler le volume (en litre) délivré par minute.

25
Donnez la composition, la cinétique te les indications du MEOPA.
Mélange équimolaire oxygène-protoxyde d’azote : 50% O2 - 50 % N2O délai d’action : 3 min. Durée d’action : 3 min. Pas d’accumulation. Indications : actes douloureux de courte durée; analgésie lors de l’aide médicale d‘urgence, traumato; soins dentaires; obstétrique Utilisation : max 15 jours consécutifs
26
Qu’impose la circulaire du 10/10/1985 sur le débitmètre mélangeur ?
La présence d’un débitmètre-mélangeur ou d’un autre système assurant une concentration fractionnelle en O2 égale ou supérieur à 21 %.
27
Quels sont les gazs ayant l’AMM à ce jour ?
oxygène monoxyde d’azote (NO) mélange protoxyde d’azote-oxygène (Meopa) protoxyde d’azote (N2O)
28
Qu’est-ce que les normes AFNOR ? Que définissent-elles ?
Association française de normalisation. Définissent es responsabilités, les normes de construction, de contrôle, d’entretien et de sécurité (ex : prises murales et fiches correspondantes; identification des gazs aux couleurs conventionnelles)
29
Expliquez brièvement la loi des gazs parfaits
``` La loi de Boyle-Mariotte spécifie qu'à température constante, la pression est inversement proportionnelle au volume et réciproquement PV=nRT P = Pression V = Volume n = nb de molécule R = constante 8,32 T = température ```
30
De quoi dépend l’état des corps ?
Du couple pression/température : si on ➚ la pression on favorise un état condensé (liquide, solide) si on ➘ la pression on favorise un état dilué (gaz) si on ➚ la température on ➚ la vitesse et donc les molécules s’échappent dès la phase liquide = état gazeux
31
Qu’est-ce que la température ?
Mesure du degré d’agitation des atomes. Pour un gaz elle acarctérise la dispersion des vitesses des atomes (gaz dont tous les atomes auraient la même vitesse est un gaz à température nulle).
32
Qu’est-ce que la pression de vapeur saturante ? De quoi dépend-elle ?
Pression à laquelle un gaz est en équilibre avec son liquide. Plus on augmente la température plus on augmente la quantité de gazs au dessus de son liquide. Cette pression de vapeur saturante est différente d’une matière à l’autre mais est toujours la même selon le volume de la matière. Dépend de : la température des propriété physique du liquide est indépendante de la pression atmosphérique
33
Donnez les définitions des changements d’état de la matière.
``` sublimation = solide à gazeux condensation solide = gazeux à solide vaporisation = liquide à gazeux condensation = gazeux à liquide solidification = liquide à solide fusion = solide à liquide ```
34
Qu’est-ce que la vaporisation . De quoi dépend-elle ?
Vaporisation est la transformation de liquide à l’état gazeux. Dépend de : la température pression à l’interface du liquide la volatilité du liquide qui est caractérisé par : la pression de vapeur saturante son point d’ébullition
35
Quels sont les caractéristiques d’un évaporateur idéal ?
``` Doit avoir un rendement constant quelque soir : la température de la pièce le DGF les pressions rétrogrades (P à l’entrée) nature du gaz porteur ```
36
Comment calcule-t-on un débit ?
Débit = surface/volume x vitesse
37
Qu’est ce que l’effet Venturi ?
Phénomène où la pression d’un fluide diminue lorsque la vitesse de son écoulement augmente.
38
Qu’est-ce que la perte de charge ? Donnez la formule.
Les pertes de charge sont des chutes de pression dues à la résistance que rencontrent les fluides en écoulement : les actions de cisaillement occasionnent en effet des pertes énergétiques. PE-PS = RxD PE = pression d’entrée PS = pression de sortie R = résistances D = débit fluide RxD = énergie nécessaire pour maintenir la pression à la sortie