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WorksheetsInteractions Chapitre 5
Total questions: 91
Worksheet time: 46mins
Substance qui se déforme facilement lorsqu’elle est soumise à une force, qui peut s’écouler et qui n’a pas de forme définie (prend la forme de son contenant).
Un fluide
Un solide
Un plasma
Quelles substances sont des fluides et pourquoi ?
Les gaz seulement
(Car leurs particules sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres.)
Les liquides et les gaz.
(Car leurs particules ne sont pas solidement liées entre elles et qu’elles sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres.)
Les liquides seulement
(Car leurs particules peuvent s'écouler.)
Caractéristique d’un fluide dont le volume peut être diminué en exerçant une pression sur celui-ci.
Un fluide compressible
Un fluide incompressible
Quelles substances sont des fluides compressibles et pourquoi (caractéristiques de leurs particules) ?
Les liquides
(Car leurs particules sont faiblement liées les unes des autres et on peut les rapprocher en appliquant une pression.)
Les gaz
(Car leurs particules sont éloignées les unes des autres et on peut les rapprocher en appliquant une pression.)
Caractéristique d’un fluide dont le volume ne peut pas être diminué en exerçant une pression sur celui-ci.
Un fluide incompressible
Un fluide compressible
Quelles substances sont des fluides incompressibles et pourquoi (caractéristiques de leurs particules)?
Les solides
(Car leurs particules sont très rapprochées les unes des autres et on ne peut pas les rapprocher davantage en appliquant une pression.)
Les liquides
(Car leurs particules sont très rapprochées les unes des autres et on ne peut pas les rapprocher davantage en appliquant une pression.)
Force exercée par un fluide lorsque ses particules entrent en collision avec les parois de son contenant.
La force
La pression
Quels sont les trois facteurs qui influencent la pression exercée par les fluides compressibles ?
1. La pression
2. Le volume du contenant
3. La température du fluide
1. La quantité de fluide (particules)
2. Le volume du contenant
3.La température du fluide
1. La quantité de fluide (particules)
2. Le volume du contenant
3.La pression du fluide
Comment l’augmentation de la quantité de fluide dans un contenant fait-elle varier la pression du fluide ?
Plus il y a de fluide (donc de particules) dans un contenant, plus le nombre de collisions avec les parois du contenant augmente, ce qui fait augmenter la pression du fluide.
Plus il y a de fluide (donc de particules) dans un contenant, plus le nombre de collisions avec les parois du contenant diminue, ce qui fait diminuer la pression du fluide.
Comment la diminution de la quantité de fluide dans un contenant fait-elle varier la pression du fluide ?
Moins il y a de fluide (donc de particules) dans un contenant, plus le nombre de collisions avec les parois du contenant augmente, ce qui fait augmenter la pression du fluide.
Moins il y a de fluide (donc de particules) dans un contenant, plus le nombre de collisions avec les parois du contenant diminue, ce qui fait diminuer la pression du fluide.
Comment la diminution du volume d’un contenant fait-elle varier la pression du fluide ?
Plus le volume du contenant du fluide diminue, plus le nombre collisions avec les parois du contenant diminue pour un même nombre de particules, ce qui fait diminuer la pression du fluide.
Plus le volume du contenant du fluide diminue, plus le nombre collisions avec les parois du contenant augmente pour un même nombre de particules, ce qui fait augmenter la pression du fluide.
Plus le volume du contenant du fluide diminue, plus le nombre collisions avec les parois du contenant augmente pour un même nombre de particules, ce qui fait augmenter la pression du fluide.
Plus le volume du contenant du fluide augmente, plus le nombre collisions avec les parois du contenant diminue pour un même nombre de particules, ce qui fait diminue la pression du fluide.
Plus le volume du contenant du fluide augmente, plus le nombre collisions avec les parois du contenant augmente pour un même nombre de particules, ce qui fait augmenter la pression du fluide.
Comment l’augmentation de température du fluide fait-elle varier la pression du fluide ?
Plus la température d’un fluide est élevée, plus ses particules s’agitent ce qui fait augmenter le nombre de collisions avec les parois du contenant et, par le fait même, fait augmenter la pression du fluide.
Plus la température d’un fluide est élevée, plus ses particules s’agitent ce qui fait diminuer le nombre de collisions avec les parois du contenant et, par le fait même, fait diminuer la pression du fluide.
Comment la diminution de température du fluide fait-elle varier la pression du fluide ?
Plus la température d’un fluide diminue, moins ses particules s’agitent ce qui fait augmenter le nombre de collisions avec les parois du contenant et, par le fait même, fait augmenter la pression du fluide.
Plus la température d’un fluide diminue, moins ses particules s’agitent ce qui fait diminuer le nombre de collisions avec les parois du contenant et, par le fait même, fait diminuer la pression du fluide.
Lorsqu’un fluide se trouve dans un contenant communiquant avec l’extérieur, comment se déplace le fluide lorsque la pression change ?
Si les pressions extérieure et intérieure sont différentes, le fluide se déplace toujours de l’endroit où la pression est la PLUS BASSE vers l’endroit où la pression est la PLUS ÉLEVÉE.
Si les pressions extérieure et intérieure sont différentes, le fluide se déplace toujours de l’endroit où la pression est la PLUS ÉLEVÉE vers l’endroit où la pression est la PLUS BASSE.
Quelle est la relation entre la pression et le volume d’un fluide compressible ?
La pression d’un gaz est inversement proportionnelle au volume qu’il occupe.
(Plus le volume diminue, plus la pression augmente et inversement.)
La pression d’un gaz est directement proportionnelle au volume qu’il occupe.
(Plus le volume diminue, plus la pression diminue et inversement.)
Ensemble d’organes qui permet les échanges gazeux entre le sang et l’air (approvisionne le sang en O2 et le débarrasse du CO2).
Système circulatoire
Système sanguin
Système respiratoire
Les deux composantes du système respiratoire.
Les bronches et les alvéoles
Les bronches et les poumons
Voies respiratoires et poumons
Conduits empruntés par l’air jusque dans les poumons.
Voies respiratoires
Les bronches
La trachée
Structures qui reçoivent l’air et le dirigent vers les fosses nasales.
Les fosses nasales
Les narines
Les cornets
Cavités qui réchauffent l’air (grâce aux vaisseaux sanguins) et tapissées de poils (filtrent l’air), cils vibratiles (poussent le mucus vers le pharynx) et glandes à mucus (humidifient l’air et emprisonnent la poussière).
Fosses nasales
Le pharynx
Les voies respiratoires
Carrefour des voies respiratoires et digestives
Larynx
Oesophage
Pharynx
Conduit formé de cartilage contenant les cordes vocales, des glandes à mucus et des cils vibratiles.
Pharynx
Larynx
Trachée
Replis qui produisent des sons par leurs vibrations
Cornets
Cordes vocales
Épiglotte
Conduit rigide et flexible, composé d’anneaux cartilagineux dont la paroi comprend des glandes à mucus et des cils vibratiles.
Trachée
Bronches
Larynx
Ramifications de plus en plus petites et nombreuses de la trachée, formées d’anneaux cartilagineux dont la paroi contient des glandes à mucus et des cils vibratiles.
Bronches
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Ramifications dont les parois minces ne comportent pas de cartilage et qui amènent l’air jusqu’au bout de l’arbre bronchique.
Alvéoles
Bronchioles
Artérioles
Petites poches d’air dont les parois sont minces et perméables aux gaz et qui sont responsables des échanges gazeux.
Poumons
Alvéoles pulmonaires
Plèvres
Organes formés de l’ensemble des alvéoles
Poumons
Sacs alvéolaires
Bronchioles
Muscle qui sépare la cage thoracique de l’abdomen et qui permet de faire varier le volume pulmonaire.
Diaphragme
Plèvre
Les deux phénomènes qui permettent au système respiratoire de remplir sa fonction.
Mouvements respiratoires et échanges gazeux
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Quels sont les 2 mouvements respiratoires.
Inspiration et expiration
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Décrire ce qui se passe lors de l’inspiration.
- Le diaphragme se contracte et s’abaisse.
- Les muscles de la cage thoracique se contractent et la soulèvent.
- Le volume des poumons augmente.
- La pression diminue.
L’air entre dans les poumons.
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Décrire ce qui se passe lors de l’expiration.
- Le diaphragme se relâche et remonte.
- Les muscles de la cage thoracique se relâchent et la rabaissent.
- Le volume des poumons diminue.
- La pression augmente.
L’air sort des poumons.
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Comment se font les échanges gazeux au niveau des alvéoles ?
Le sang riche en CO2 et pauvre en O2 arrive au niveau des alvéoles riches en O2 et pauvre en CO2. Le CO2 passe du sang vers les alvéoles alors que le O2 passe des alvéoles vers le sang grâce à la diffusion.
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Nomme les 3 caractéristiques des alvéoles qui permettent les échanges gazeux.
Perméables, minces et recouvertes de capillaires
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Quel est le trajet de l’air jusqu’aux alvéoles?
Narines-Fosses nasales-Pharynx-Larynx-Trachée-Bronches -Bronchioles et Alvéoles (poumons)
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Tissu conjonctif liquide dont la fonction est de transporter partout dans le corps des substances (O2, CO2, nutriments, hormones, déchets, etc.).
Le sang
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Quelle est la composition du sang avec leur pourcentage ?
Plasma (55%)
Globules rouges (45%)
Globules blancs et plaquettes (moins de 1%)
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Solution aqueuse jaunâtre légèrement visqueux composé d’eau (90%) et de solutés dissous.
Plasma
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Quels sont les éléments figurés du sang ?
Globules rouges,
Globules blancs,
Plaquettes
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Cellules sans noyau les plus abondantes du sang ayant la forme d’un beigne et qui ont la capacité de se déformer.
Globules rouges
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Quelle est la fonction des globules rouges ?
Transporter les gaz respiratoires (O2 et CO2) grâce à l’hémoglobine qu’ils contiennent.
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Grosses cellules du système immunitaire ayant un gros noyau simple ou lobé.
Globules blancs
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Quelle est la fonction des globules blancs ?
Défendre l’organisme contre les éléments étrangers et nuisibles et détruire les cellules sanguins mortes.
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Fragments de cellules sanguines, sans noyau, ayant une forme irrégulière.
Plaquettes
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Quel est le rôle des plaquettes ?
Coagulation du sang
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Système de classification basé sur la présence ou l’absence d’antigènes à la surface des globules rouges.
Groupe sanguin
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Molécules retrouvées à la surface des globules rouges et qui en détermine le groupe sanguin.
Antigènes (Agglutinogènes)
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Quels sont les 3 types d’antigènes (agglutinogènes) ?
Antigènes (Agglutinogènes) A, B et Rh
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Quels sont les 8 groupes sanguins selon le système ABO et Rhésus ?
A-, A+, B-, B+,
AB-, AB+, O-, O+
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Anticorps spécifiques retrouvés dans le plasma et qui sont contraires aux antigènes (agglutinogènes) qu’une personne possède.
Anticorps (Agglutinines)
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Injection du sang d’un donneur directement dans les veines d’un receveur.
Transfusion
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Réaction qui se produit lors d’une transfusion lorsque le donneur et le receveur sont incompatibles (les antigènes (agglutinogènes) du donneur correspondent aux anticorps (agglutinines) du receveur).
Agglutination
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Quel groupe sanguin est considéré comme un donneur universel et pourquoi ?
O-
Car il ne possède AUCUN ANTIGÈNE (agglutinogène) reconnu par les anticorps (agglutinines) du receveur.
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Quel groupe sanguin est considéré comme un receveur universel et pourquoi ?
AB+
Car il ne possède AUCUN ANTICORPS (agglutinines) qui neutraliseraient le sang d’un donneur.
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Quels sont les 3 types d’anticorps sanguins (agglutinines) ?
Anti-A, Anti-B et Anti-Rh
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Que doit-on vérifier pour s’assurer qu’une transfusion est possible ?
Vérifier que les antigènes (agglutinogènes) du donneur sont différents des anticorps (agglutinines) du receveur pour qu’il n’y ait pas une agglutination.
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Lorsqu’on veut déterminer le groupe sanguin d’une personne, qu’indique une réaction d’agglutination du sang avec un anticorps testé (agglutinine) ?
Une agglutination indique que le sang contient l’antigène (agglutinogène) correspondant à l’anticorps (agglutinine) testé (anti-A, Anti-B ou Anti-Rh).
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Ensemble d’organes assurant le transport des substances essentielles aux cellules du corps (intrants) et les déchets produits par celles-ci (extrants).
Le système circulatoire sanguin
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Quelles sont les 3 composantes du système circulatoire sanguin?
Le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang.
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Organe musculaire creux ayant 4 cavités situé dans la cage thoracique.
Le coeur
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Comment nomme-t-on le muscle du cœur?
Le myocarde
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Quel est le rôle du cœur?
Sert comme une double pompe en se contractant pour faire circuler le sang en circuit fermé dans le réseau de vaisseaux sanguins.
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Petites cavités de la partie supérieure du cœur dont la paroi est mince et qui reçoivent le sang des veines.
Oreillettes
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Grosses cavités de la partie inférieure du cœur dont la paroi est épaisse et qui propulsent le sang dans les artères.
Ventricules
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Membranes qui empêchent le sang de revenir en arrière dans le cœur.
Valves artérielles
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Vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur et le débarrasse de ses déchets.
Artères et veines coronaires
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Tubes qui transportent le sang dans l’organisme.
Vaisseaux sanguins
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Ensemble de vaisseaux sanguins qui transportent le sang des ventricules du cœur vers les organes.
Réseau artériel (Artères et artérioles)
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Ensemble des vaisseaux sanguins qui transportent le sang des organes vers les oreillettes du cœur.
Réseau veineux (Veines et veinules)
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Artère principale qui sort du ventricule gauche et qui distribue le sang oxygéné dans l’organisme.
Aorte
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Veines principales qui ramènent le sang non oxygéné de l’organisme vers l’oreillette droite.
Veines caves inférieure et supérieure
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Artères principales qui sortent du ventricule droit et qui achemine le sang non oxygéné vers les poumons.
Artères pulmonaires
gauche et droite
.
Veines principales qui ramènent le sang oxygéné des poumons vers l’oreillette gauche.
Veines pulmonaires
gauches (2) et droites (2)
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Artère qui sort du ventricule droit et qui se sépare en 2 artères pulmonaires.
Tronc pulmonaire
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Vaisseaux sanguins les plus
fins et petits, au point où les globules rouges circulent les
uns derrière les autres.
Capillaires
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Caractéristiques des capillaires qui favorisent les échanges de substances par diffusion.
Souples, perméables et minces (faits d’une seule couche de cellules).
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Quelle est la composition des artères et artérioles ?
Leur paroi épaisse est entourée de muscles qui leur donnent de l’élasticité permettant d’ajuster la pression artérielle.
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Quelle est la composition des veines et veinules ?
Leur paroi est plus mince que celle des artères et plus flasque. Des valvules empêchent le sang de circuler dans le mauvais sens.
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Comment appelle-t-on la
contraction du coeur ?
La systole
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Comment appelle-t-on le relâchement du coeur ?
La diastole
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Que se passe-t-il durant la contraction du cœur ?
Le volume des ventricules diminue donc la pression dans les ventricules augmente et devient plus élevée que celle des artères. Le sang est expulsé des ventricules vers les artères.
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Que se passe-t-il durant le relâchement du cœur ?
Le volume des ventricules augmente donc la pression dans les ventricules diminue et devient plus basse que celle des oreillettes. Le sang est expulsé des oreillettes vers les ventricules.
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Les 2 types de circulation sanguines qui forment la circulation générale.
La circulation pulmonaire et la circulation systémique
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Circulation sanguine qui permet les échanges avec les cellules de tout le corps et le sang.
La circulation systémique
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Circulation sanguine qui permet les échanges gazeux entre l’air des poumons et le sang pour le réoxygéner et le débarrasser du CO2.
La circulation pulmonaire
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Quel est le trajet du sang dans la circulation systémique ?
Ventricule gauche-Aorte-Capillaires des organes-Veines caves inférieure et supérieure-Oreillette droite
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Quel est le trajet du sang dans la circulation pulmonaire ?
Ventricule droit-Tronc pulmonaire-Artères pulmonaires gauche et droite-Capillaires pulmonaires-Veines pulmonaires droites (2) et gauches (2) -Oreillette gauche
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Dans la circulation pulmonaire, comment est le sang au départ du cœur vers les poumons et à son retour au cœur?
Le sang non oxygéné part du ventricule droit par les artères vers les poumons et revient oxygéné à l’oreillette gauche par les veines.
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Dans la circulation systémique, comment est le sang au départ du cœur vers les organes et à son retour au cœur?
Le sang oxygéné part du ventricule gauche par les artères vers les organes et revient non oxygéné à l’oreillette droite par les veines.
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