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qcm physique


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  • Ancien du Bureau
Posted (edited)

Coucou ! Quelqu'un peut m'expliquer comment raisonner pour répondre aux trois derniers items de ce qcm ? 

 

Merci beaucoup 😉 

 

QCM 6 Lors des échanges gazeux au travers de la membrane alvéolo-capillaire des
poumons :
A. Le surfactant pulmonaire de l’hypophase permet d’augmenter la tension
superficielle l’interface air-liquide de l’alvĂ©ole
B. Au cours du cycle respiratoire, la tension superficielle et le rayon de l’alvĂ©ole
varient dans le mĂȘme sens pour minimiser les variations de pression dans
l’alvĂ©ole
C. A la fin d’un cycle respiratoire, la pression partielle en oxygùne (O2) dissout dans
le sang alvéolaire circulant augmente
D. A la fin d’un cycle respiratoire, la pression partielle en dioxyde de carbone (CO2)
dissous dans le sang alvéolaire circulant diminue
E. A la fin d’un cycle respiratoire, les pressions partielles en 02 et en CO2 dans l’air
alvéolaire ont diminué

 

 

IDEM ce QCM , quelles notions de cours sont Ă  utiliser ?

 

QCM 5. Un plongeur sous-marin respire à 90 m de profondeur un mélange gazeux d'oxygÚne (1%) et d'hélium (99o/o).

A. La pression totale du mélange gazeuxest de 10 atm à cette profondeur.

B. La pression partielle en oxygĂšne est de 76 mmHg.

C. La pression partielle en hélium est de 7524 mmHg.

D. Ce mélange gazeuxest adapté à la plongée à cette profondeur'

E. Un mélange constitué de prÚs de L,310/o d'oxygÚne serait plus adapté.

 

Merciiiiii 😉 

Edited by rara31
  • Solution
Posted (edited)
Il y a 8 heures, rara31 a dit :

QCM 6 Lors des échanges gazeux au travers de la membrane alvéolo-capillaire des
poumons :
A. Le surfactant pulmonaire de l’hypophase permet d’augmenter la tension
superficielle l’interface air-liquide de l’alvĂ©ole
B. Au cours du cycle respiratoire, la tension superficielle et le rayon de l’alvĂ©ole
varient dans le mĂȘme sens pour minimiser les variations de pression dans
l’alvĂ©ole
C. A la fin d’un cycle respiratoire, la pression partielle en oxygùne (O2) dissout dans
le sang alvéolaire circulant augmente
D. A la fin d’un cycle respiratoire, la pression partielle en dioxyde de carbone (CO2)
dissous dans le sang alvéolaire circulant diminue
E. A la fin d’un cycle respiratoire, les pressions partielles en 02 et en CO2 dans l’air
alvéolaire ont diminué

Salut @rara31 !! 

 

Je vais essayer de t'Ă©claircir tout ça 😉

 

Q6 : Pour répondre aux 2 premiers items il faut que tu retiennes que le surfactant pulmonaire permet de réduire la Tension Superficielle et donc sigma.

 

-> Inspiration : surfactant -> opposition à un étirement excessif des alvéoles

  • augmentation du volume alvĂ©olaire = r augmente
  • Diminution de pression ( car Volume et Pression sont inversement proportionnels)
  • diminution de la concentration de surfactant pulmonaire
  • Augmentation de sigma

-> Expiration :

  • diminution du rayon
  • augmentation de P
  • augmentation concentration de surfactant
  • diminution de sigma

-> A = Faux et B= Vrai 

 

pour les 3 dernier items, il faut simplement que tu reprennes le mécanisme de l'Hématose :  les gaz diffusent toujours de la zone de FORTE pression -> zone de BASSE pression

 

O2 :  Forte pression dans Air alvéolaire -> Sang Désoxygéné = alvéolaire circulant.  (Du coup la C est VRAI)

CO2 : Forte Pression dans le désoxygéné -> Air alvéolaire ( D est VRAI aussi )

 

-> La E est FAUSSE car on vient de voir que dans l'air Alvéolaire on avait : +CO2 et -O2 et au niveau du capillaire : +O2 et -CO2

 

Dis-moi si y'a un truc qui n'est pas clair hein !! Je reviens trùs vite vers toi pour t'expliquer le deuxiùme QCM  😘

 

 

 

 

 

Edited by Cl02
Posted
Il y a 12 heures, rara31 a dit :

QCM 5. Un plongeur sous-marin respire à 90 m de profondeur un mélange gazeux d'oxygÚne (1%) et d'hélium (99o/o).

A. La pression totale du mélange gazeuxest de 10 atm à cette profondeur.

B. La pression partielle en oxygĂšne est de 76 mmHg.

C. La pression partielle en hélium est de 7524 mmHg.

D. Ce mélange gazeuxest adapté à la plongée à cette profondeur'

E. Un mélange constitué de prÚs de L,310/o d'oxygÚne serait plus adapté.

Du coup pour celui-ci les notions du cours importantes Ă  connaĂźtre sont :

->1 atm <=> 760 mmHg <=> 10 m(H20)

-> P (partielle) = Ptotale x  Fraction molaire (fi)

 

A) à la surface de l'eau, donc au niveau de la terre tu est déjà à 1 atm donc à 90 m tu seras à 9 atm + 1 atm(celle que tu avais déjà à la surface) = 10 atm -> VRAI

 

B) L'énoncé te donne Fi (O2) = 0.01 , et Ptot = 10 atm (calculée dans l'item A) -> P%= Ptot x Fi = 10 x 0.01 = 0.1

Ensuite conversion des atm en mmHg :   1 atm <=> 760 mmHg

                                                                  0.1 atm <=> 76 mmHg  -> VRAI 

 

C) tu fais exactement la mĂȘme mĂ©thode que pour l'item B juste en remplaçant les valeurs -> VRAI 

 

D) Je ne sais absolument pas,  @Paul__onium/ @Tardhar je sùche complùtement 😅

 

E) Je ne comprends pas l'item, tu aurais pas fais une erreur de frappe par hasard ??

 

Voili vouilou !! En espĂ©rant t'avoir un peu Ă©clairĂ© 😉

 

  • Ancien Responsable MatiĂšre
Posted

  Hello @rara31, je viens completer les réponses géniales de @Cl02qui a su trÚs bien détailler le résultat.

 

       Pour la 5D, pour moi l'item est faux car ici la prĂ©ssion partielle en oxygĂšne est de 76mmhg. Sauf que ça peut pas ĂȘtre possible vu la profondeur, et donc la prĂ©ssion Ă  laquelle est soumise le plongeur. Je m'explique:

 

     À 1atm, donc Ă  la prĂ©ssion au niveau de la mer, la pression en 02 est considĂ©rĂ© normale lorsqu'elle est entre 75-100mmhg. Plus on va en profondeur et plus le gaz respirer est sous prĂ©ssion. Cette PiO2 doit donc avoir une valeur plus Ă©levĂ© que celle respiré au niveau de la mer; sinon le gaz ne pourra pas ĂȘtre dissout normalement dans le sang (Loi de Henri v=sp) et on risque donc des embolies gazeuzes.

 

 

        Voilà j'espere qu'on a pu t'aider😊

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