QCM : Anatomie fonctionnelle du mouvement — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement l’anatomie descriptive et l’anatomie fonctionnelle ?

L’anatomie descriptive observe les muscles en action, tandis que l’anatomie fonctionnelle décrit leurs attaches anatomiques.
L’anatomie descriptive étudie les articulations, tandis que l’anatomie fonctionnelle mesure la densité des os.
L’anatomie descriptive nomme les structures, tandis que l’anatomie fonctionnelle explique leur utilisation dans le mouvement.
L’anatomie descriptive explique les mouvements, tandis que l’anatomie fonctionnelle classe les structures selon leur forme.

L’anatomie descriptive nomme les structures, tandis que l’anatomie fonctionnelle explique leur utilisation dans le mouvement.

Explication

L’anatomie descriptive identifie et nomme les structures, alors que l’anatomie fonctionnelle s’intéresse à leur utilisation pendant le mouvement. Confondre la description des structures avec l’analyse de leur fonctionnement inverse précisément ces deux approches.

2. Quelle association entre sous-discipline anatomique et structure étudiée est correcte ?

L’ostéologie étudie les os, l’arthrologie les muscles et la myologie les ligaments.
L’ostéologie étudie les muscles, l’arthrologie les os et la myologie les articulations.
L’ostéologie étudie les os, l’arthrologie les articulations et la myologie les muscles.
L’ostéologie étudie les articulations, l’arthrologie les muscles et la myologie les os.

L’ostéologie étudie les os, l’arthrologie les articulations et la myologie les muscles.

Explication

L’ostéologie porte sur les os, l’arthrologie sur les articulations et la myologie sur les muscles. L’association qui attribue l’ostéologie aux muscles et la myologie aux os correspond à une confusion entre ces sous-disciplines.

3. Comment le squelette humain est-il principalement organisé ?

Il comprend environ 206 os répartis entre les squelettes supérieur et inférieur.
Il comprend environ 206 os répartis entre les squelettes axial et appendiculaire.
Il comprend environ 106 os répartis entre les squelettes crânien et musculaire.
Il comprend environ 306 os répartis entre les squelettes thoracique et viscéral.

Il comprend environ 206 os répartis entre les squelettes axial et appendiculaire.

Explication

Le squelette humain compte environ 206 os, organisés en squelette axial et squelette appendiculaire. Les autres répartitions proposées remplacent cette division anatomique par des catégories qui ne correspondent pas à l’organisation générale du squelette.

4. Quelle structure appartient au squelette axial plutôt qu’au squelette appendiculaire ?

La ceinture pelvienne, qui relie un membre inférieur au tronc.
La cage thoracique, qui participe à l’axe central du corps.
La ceinture scapulaire, qui relie un membre supérieur au tronc.
Le membre inférieur, qui comprend notamment le fémur et le tibia.

La cage thoracique, qui participe à l’axe central du corps.

Explication

Le squelette axial comprend notamment le crâne, la colonne vertébrale et la cage thoracique. Les ceintures et les membres relèvent du squelette appendiculaire, même lorsqu’ils sont reliés au tronc.

5. Quelle fonction caractérise principalement les os longs tels que le fémur, l’humérus et le tibia ?

Ils assurent surtout l’amortissement entre les petits os du carpe.
Ils possèdent une forme complexe adaptée à une fonction spécialisée.
Ils servent notamment de leviers pour produire le mouvement.
Ils protègent principalement les organes situés dans la cage thoracique.

Ils servent notamment de leviers pour produire le mouvement.

Explication

Les os longs sont particulièrement adaptés à un rôle de leviers du mouvement. L’amortissement concerne surtout les os courts, la protection et l’insertion les os plats, tandis que la forme complexe caractérise les os irréguliers.

6. Quelle fonction du squelette dépend directement de la moelle osseuse rouge ?

La contraction des muscles qui déplacent les segments corporels.
La production du liquide synovial qui nourrit le cartilage.
La production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes.
La lubrification des surfaces osseuses lors des mouvements articulaires.

La production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes.

Explication

La moelle osseuse rouge assure l’hématopoïèse, c’est-à-dire la production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. La lubrification et la nutrition du cartilage relèvent du liquide synovial, tandis que la contraction est une fonction musculaire.

7. Quelle comparaison entre synarthrose et diarthrose est correcte ?

La synarthrose possède un disque fibrocartilagineux, tandis que la diarthrose est dépourvue de mobilité.
La synarthrose et la diarthrose sont deux articulations quasi immobiles différant par leur forme.
La synarthrose est très mobile, tandis que la diarthrose est unie par un tissu fibreux peu mobile.
La synarthrose est immobile ou presque, tandis que la diarthrose est une articulation mobile ou synoviale.

La synarthrose est immobile ou presque, tandis que la diarthrose est une articulation mobile ou synoviale.

Explication

La synarthrose présente une mobilité nulle ou très faible, alors que la diarthrose correspond à une articulation mobile, généralement synoviale. Le disque fibrocartilagineux et la mobilité réduite caractérisent plutôt l’amphiarthrose.

8. Quel est le rôle mécanique principal d’un ligament dans une articulation ?

Il recouvre les extrémités osseuses pour absorber les contraintes.
Il sécrète le liquide qui lubrifie les surfaces cartilagineuses.
Il produit activement la force qui déplace les os de l’articulation.
Il stabilise passivement l’articulation et limite les mouvements excessifs.

Il stabilise passivement l’articulation et limite les mouvements excessifs.

Explication

Un ligament est formé de tissu conjonctif fibreux et stabilise passivement l’articulation en limitant mécaniquement certains mouvements. La production active du mouvement revient au muscle, tandis que le liquide synovial et le cartilage remplissent les deux autres fonctions décrites.

9. Quelle association entre structure articulaire et fonction est correcte ?

La membrane synoviale tapisse la capsule et le liquide synovial lubrifie l’articulation.
Le cartilage articulaire produit les cellules osseuses et la membrane synoviale limite les mouvements.
Le liquide synovial enveloppe l’articulation et la capsule articulaire absorbe les contraintes.
La capsule articulaire recouvre les extrémités osseuses et le cartilage maintient l’articulation.

La membrane synoviale tapisse la capsule et le liquide synovial lubrifie l’articulation.

Explication

La membrane synoviale tapisse la capsule, tandis que le liquide synovial lubrifie l’articulation et contribue à nourrir le cartilage. Le cartilage recouvre les extrémités osseuses et absorbe une partie des contraintes, alors que la capsule enveloppe et maintient l’articulation.

10. Quel est le rôle de la position anatomique de référence dans l’analyse des mouvements ?

Elle indique le côté du corps concerné par un mouvement
Elle précise la profondeur d’un muscle par rapport à la peau
Elle fournit le point de départ commun pour décrire les mouvements
Elle mesure l’amplitude atteinte par une articulation

Elle fournit le point de départ commun pour décrire les mouvements

Explication

La position anatomique de référence sert de repère initial à toute description du mouvement. L’homolatéralité, et non cette position, renseigne sur le côté concerné.

11. Quel couple associe correctement un plan anatomique à ses mouvements caractéristiques ?

Plan transversal : abduction-adduction
Plan frontal : rotations interne et externe
Plan sagittal : flexion-extension
Plan sagittal : abduction-adduction

Plan sagittal : flexion-extension

Explication

Le plan sagittal contient les mouvements de flexion et d’extension. L’abduction et l’adduction appartiennent au plan frontal, tandis que les rotations se situent dans le plan transversal.

12. Lorsqu’un joueur écarte le bras du tronc dans le plan frontal, quel mouvement réalise-t-il ?

Une flexion, car l’angle de l’épaule diminue pendant le geste
Une rotation externe, car le membre change d’orientation autour de son axe
Une adduction, car le segment se déplace dans le plan frontal
Une abduction, car le segment s’éloigne de l’axe médian

Une abduction, car le segment s’éloigne de l’axe médian

Explication

L’abduction éloigne un segment de l’axe médian du corps. L’adduction produit le rapprochement, tandis que la flexion et la rotation externe décrivent d’autres mécanismes.

13. Quel mouvement décrit un cône dans l’espace en enchaînant flexion, abduction, adduction et extension ?

La translation articulaire
La pronation
La circumduction
La rotation axiale

La circumduction

Explication

La circumduction combine successivement flexion, abduction, adduction et extension pour produire une trajectoire conique. Une rotation axiale correspond plutôt à un mouvement autour d’un axe.

14. Quel axe est associé aux rotations interne et externe ?

L’axe antéro-postérieur, perpendiculaire au plan frontal
L’axe médian, parallèle au plan transversal
L’axe longitudinal, perpendiculaire au plan transversal
L’axe transversal, perpendiculaire au plan sagittal

L’axe longitudinal, perpendiculaire au plan transversal

Explication

L’axe longitudinal est perpendiculaire au plan transversal et permet les rotations interne et externe. L’axe transversal est lié à la flexion-extension, tandis que l’axe antéro-postérieur correspond à l’abduction-adduction.

15. Que mesure le degré de liberté d’une articulation ?

La distance parcourue par le segment pendant le mouvement
L’orientation du plan dans lequel un mouvement est observé
Le nombre d’axes autour desquels elle peut bouger indépendamment
La vitesse à laquelle l’articulation change de position

Le nombre d’axes autour desquels elle peut bouger indépendamment

Explication

Le degré de liberté correspond au nombre d’axes de mouvement indépendants d’une articulation. L’orientation du mouvement relève de la description du plan, et non du nombre de degrés de liberté.

16. Quelle association entre articulation et nombre d’axes est correcte ?

Le coude est uniaxial, le poignet biaxial et l’épaule triaxiale
Le coude est triaxial, le poignet uniaxial et l’épaule biaxiale
Le coude est uniaxial, le poignet triaxial et l’épaule biaxiale
Le coude est biaxial, le poignet triaxial et l’épaule uniaxiale

Le coude est uniaxial, le poignet biaxial et l’épaule triaxiale

Explication

Le coude se mobilise dans un seul plan, le poignet dans deux plans et l’épaule dans trois plans. Ces catégories correspondent respectivement aux articulations uniaxiale, biaxiale et triaxiale.

17. Quelle démarche permet d’analyser correctement un geste sportif ?

Repérer la posture finale, puis attribuer un seul mouvement à l’ensemble du geste
Identifier les plans, nommer les mouvements articulaires et les replacer dans le temps
Décrire la vitesse, mesurer la force et ignorer les articulations impliquées
Classer le geste par sport, sans préciser les plans ni les phases temporelles

Identifier les plans, nommer les mouvements articulaires et les replacer dans le temps

Explication

L’analyse consiste à identifier les plans du mouvement, à nommer les mouvements de chaque articulation, puis à les situer dans les phases temporelles. Une description globale ou limitée à la posture finale ne permet pas cette analyse détaillée.

18. Dans quelle phase d’un geste sportif l’action principale ou l’impulsion est-elle produite ?

Dans une phase intermédiaire consacrée à l’alignement des segments
Dans la phase préparatoire, qui correspond à l’armement du geste
Dans la phase de retour au calme, consacrée à la décélération
Dans la phase principale, après la préparation et avant le retour au calme

Dans la phase principale, après la préparation et avant le retour au calme

Explication

La phase principale produit l’action ou l’impulsion, après la phase préparatoire d’armement et avant le retour au calme. La phase préparatoire met le geste en place, tandis que la dernière phase correspond à la décélération ou à la fin de l’action.

19. Lors d’un mouvement, quel rôle décrit le muscle qui produit principalement l’action tandis qu’un autre muscle réalise l’action opposée ?

Le muscle agoniste est le moteur principal, tandis que l’antagoniste produit l’action inverse.
Le muscle fixateur est le moteur principal, tandis que le synergiste réalise l’action inverse.
Le muscle synergiste est le moteur principal, tandis que le fixateur produit l’action inverse.
Le muscle antagoniste est le moteur principal, tandis que l’agoniste stabilise l’articulation.

Le muscle agoniste est le moteur principal, tandis que l’antagoniste produit l’action inverse.

Explication

L’agoniste est le moteur principal du mouvement, alors que l’antagoniste effectue le mouvement inverse. Le synergiste assiste l’agoniste et le fixateur stabilise le mouvement, mais aucun de ces rôles ne correspond à cette opposition principale.

20. Lorsqu’un muscle activé s’allonge sous tension afin de ralentir un mouvement, de quel type de contraction s’agit-il ?

D’une contraction concentrique, car le mouvement articulaire reste contrôlé par le muscle.
D’une contraction isométrique, car la tension musculaire reste présente pendant l’effort.
D’une contraction excentrique, car le muscle s’allonge tout en freinant l’action.
D’une contraction concentrique, car le muscle produit une force pendant l’action.

D’une contraction excentrique, car le muscle s’allonge tout en freinant l’action.

Explication

La contraction excentrique correspond à un allongement du muscle activé sous tension, notamment pour freiner un mouvement. La contraction concentrique raccourcit le muscle, tandis que la contraction isométrique maintient sa longueur sans mouvement visible.

21. Quelle association entre architecture musculaire et capacité mécanique est correcte ?

Les fibres parallèles et pennées favorisent de façon comparable la force et la vitesse.
Les fibres parallèles favorisent la force, tandis que les fibres pennées favorisent l’amplitude et la vitesse.
Les fibres parallèles favorisent l’amplitude et la vitesse, tandis que les fibres pennées favorisent la force.
Les fibres pennées favorisent la vitesse, tandis que les fibres parallèles augmentent surtout le nombre de fibres.

Les fibres parallèles favorisent l’amplitude et la vitesse, tandis que les fibres pennées favorisent la force.

Explication

Les muscles à fibres parallèles ou fusiformes permettent généralement une grande amplitude et une vitesse de raccourcissement élevée, tandis que l’architecture pennée favorise la force. Les fibres pennées logent davantage de fibres, mais leur orientation oblique ne les destine pas principalement à la vitesse.

22. À volume musculaire égal, quelle comparaison entre un muscle penné et un muscle fusiforme est exacte ?

Le muscle penné produit davantage de force et se raccourcit avec une amplitude plus élevée.
Les deux muscles produisent la même force, mais le muscle penné se raccourcit plus rapidement.
Le muscle penné produit davantage de force, mais avec une amplitude et une vitesse plus faibles.
Le muscle fusiforme produit davantage de force, mais avec une amplitude et une vitesse plus faibles.

Le muscle penné produit davantage de force, mais avec une amplitude et une vitesse plus faibles.

Explication

À volume égal, l’architecture pennée permet de développer davantage de force, au prix d’une amplitude et d’une vitesse de raccourcissement plus faibles. Le muscle fusiforme présente l’avantage inverse, avec une meilleure amplitude et une vitesse supérieure.

23. Dans le modèle mécanique d’un muscle agissant sur un os, quels éléments correspondent respectivement au point d’appui, à la force motrice et à la résistance ?

Le poids du segment, le muscle et l’articulation.
L’articulation, le muscle et le poids du segment ou de la charge.
L’articulation, le poids du segment et le muscle.
Le muscle, l’articulation et le poids du segment ou de la charge.

L’articulation, le muscle et le poids du segment ou de la charge.

Explication

L’articulation constitue le point d’appui, le muscle fournit la force motrice et le poids du segment ou d’une charge représente la résistance. Cette correspondance définit le fonctionnement du muscle associé à l’os sur lequel il tire comme un levier.

24. Quelle disposition caractérise un levier de troisième genre, comme celui mobilisé par le biceps brachial lors de la flexion du coude ?

La force est placée entre le point d’appui et le point de résistance.
La force motrice et la résistance sont placées du même côté du point d’appui.
La résistance est placée entre le point d’appui et la force motrice.
Le point d’appui est placé entre la force motrice et la résistance.

La force est placée entre le point d’appui et le point de résistance.

Explication

Dans un levier de troisième genre, la force motrice se situe entre le point d’appui et la résistance, comme pour le biceps lors de la flexion du coude. La disposition où la résistance se trouve au milieu correspond à un levier de deuxième genre, tandis que celle où l’appui est au milieu correspond à un levier de premier genre.

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Qu'impose l'anatomie descriptive par rapport aux structures ?

Elle nomme les structures.

Que montre l'anatomie fonctionnelle concernant les structures ?

Comment elles sont utilisées dans le mouvement.

Quelles sont les trois sous-disciplines de l'anatomie fonctionnelle ?

L'ostéologie, l'arthrologie et la myologie.

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