1. Que désigne le débit cardiaque ?
La quantité de sang pompée par le cœur en une minute
Explanation
Le débit cardiaque correspond au sang pompé par le cœur par minute. La quantité de sang qui arrive aux organes décrit plutôt le débit sanguin.
La quantité de sang pompée par le cœur en une minute
Explanation
Le débit cardiaque correspond au sang pompé par le cœur par minute. La quantité de sang qui arrive aux organes décrit plutôt le débit sanguin.
VE = FR × VT
Explanation
La ventilation minute dépend de la fréquence respiratoire multipliée par le volume courant. Les autres relations concernent le débit cardiaque, l’hémodynamique ou les pressions partielles.
Elles ont des parois plus minces, peu musclées, avec des valvules unidirectionnelles dans les membres
Explanation
Les veines ont des parois plus minces et moins musclées, avec des valvules dans les membres. Les artères, au contraire, sont épaisses, musclées et élastiques.
Il augmente quand la différence de pression augmente et diminue quand la résistance augmente
Explanation
Le débit suit la relation Débit = ΔP / R : plus la différence de pression augmente, plus le débit augmente, et plus la résistance augmente, plus le débit diminue. C’est le principe général présenté pour la circulation.
Il initie la dépolarisation électrique cardiaque dans l’oreillette droite
Explanation
Le nœud sinusal est le point de départ de la dépolarisation électrique cardiaque et se situe dans l’oreillette droite. Il ne correspond ni à la fermeture des valvules ni au remplissage ventriculaire.
Nœud sinusal → oreillettes → nœud auriculo-ventriculaire → faisceau de His → fibres de Purkinje → ventricules
Explanation
Le trajet électrique suit bien le nœud sinusal, puis les oreillettes, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His, les fibres de Purkinje et enfin les ventricules. Cet ordre organise la contraction du cœur.
Faire communiquer la voie aérienne avec le larynx et la voie digestive avec l’œsophage
Explanation
Le pharynx est un carrefour aéro-digestif reliant les voies aériennes au larynx et les voies digestives à l’œsophage. La phonation dépend plutôt du larynx.
Le méat supérieur est olfactif et ne laisse pas circuler d’air, le méat moyen est inspiratoire et le méat inférieur expiratoire
Explanation
Les méats ont des fonctions distinctes : supérieur pour l’olfaction sans circulation d’air, moyen pour l’inspiration et inférieur pour l’expiration. C’est un point clé des voies respiratoires supérieures.
Le palais dur
Explanation
La cavité buccale est organisée par plusieurs repères, dont le palais dur, le voile du palais, la luette et les piliers. La langue et les lèvres sont aussi des éléments majeurs d’accès.
Elle participe à l’entrée de l’air, au maintien des aliments et à la formation des sons
Explanation
La cavité buccale intervient à la fois dans le passage de l’air, la prise alimentaire et la phonation. Les autres propositions concernent d’autres systèmes ou structures.
Le pharynx
Explanation
Le pharynx relie les voies aériennes et digestives et fait communiquer la cavité nasale, la cavité buccale, le larynx et l’œsophage. Le larynx, lui, est surtout l’organe situé entre le pharynx et la trachée.
Assurer l’étanchéité du larynx
Explanation
L’épiglotte ferme le larynx pendant la déglutition afin d’éviter que les aliments n’entrent dans les voies respiratoires. La production de la voix dépend plutôt des cordes vocales et de la glotte.
Bronche souche, bronchioles, alvéoles
Explanation
L’air passe de la bronche souche aux bronchioles, puis atteint les alvéoles où ont lieu les échanges gazeux. Les alvéoles ne précèdent pas les bronchioles dans l’arbre respiratoire.
La respiration externe
Explanation
La respiration externe désigne les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone entre les alvéoles et le sang. La ventilation minute correspond seulement au volume d’air mobilisé par minute.
La VO2
Explanation
La VO2 quantifie la consommation d’oxygène et sert à évaluer le métabolisme aérobie pendant l’effort. La VCO2 concerne au contraire le rejet de CO2.
Le volume expiré pendant la première seconde d’une expiration forcée
Explanation
Le VEMS correspond au volume expiré pendant la première seconde d’une expiration forcée. Il s’agit d’un indice spirométrique, et non d’une mesure cardiaque.
Leur débit augmente grâce à une redistribution des débits
Explanation
À l’effort, le débit cardiaque augmente et le sang est redistribué vers les territoires actifs, dont le débit s’accroît. D’autres territoires peuvent au contraire être moins perfusés.
Le volume courant augmente, puis la fréquence respiratoire augmente fortement
Explanation
Lors d’un effort croissant, le volume courant augmente d’abord, puis la fréquence respiratoire s’élève fortement, ce qui fait beaucoup augmenter la ventilation minute. C’est cohérent avec la relation VE = FR × VT.
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Débit cardiaque — définition ?
Quantité de sang pompée par le cœur par minute.
Débit sanguin — rôle ?
Quantité de sang arrivant aux organes par minute.
Débit ventilatoire — correspond ?
Air mobilisé par les poumons par minute.
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