QCM : Anatomophysiologie cardio-vasculaire — 23 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle fonction décrit le mieux le rôle général du cœur dans l’organisme ?

Il agit comme une pompe musculaire qui entretient les circulations pulmonaire et systémique.
Il stocke le sang afin de réguler les échanges entre les différents organes.
Il produit l’oxygène utilisé par les cellules au cours de la respiration.
Il filtre le sang dans les poumons avant son passage dans les organes.

Il agit comme une pompe musculaire qui entretient les circulations pulmonaire et systémique.

Explication

Le cœur est une pompe musculaire qui assure une circulation sanguine permanente à travers la petite circulation pulmonaire et la grande circulation systémique. La filtration du sang relève notamment des reins, tandis que l’oxygène est apporté par les échanges pulmonaires.

2. Comment faut-il comprendre l’autonomie du fonctionnement cardiaque ?

Le cœur fonctionne spontanément parce qu’il échappe à toute influence du système hormonal.
Le cœur peut fonctionner spontanément, tout en restant modulé par des mécanismes nerveux et hormonaux.
Le cœur dépend entièrement des nerfs pour déclencher chaque contraction et maintenir son rythme.
Le cœur alterne entre une commande nerveuse et une commande hormonale qui déclenchent ses contractions.

Le cœur peut fonctionner spontanément, tout en restant modulé par des mécanismes nerveux et hormonaux.

Explication

L’autonomie cardiaque signifie que le cœur peut fonctionner spontanément, mais son activité reste régulée par des mécanismes nerveux et hormonaux. Elle ne signifie donc pas une absence de régulation par l’organisme.

3. Quel sang l’oreillette droite reçoit-elle ?

Du sang oxygéné provenant des organes par l’aorte.
Du sang oxygéné provenant des poumons par les veines pulmonaires.
Du sang désoxygéné provenant des poumons par l’artère pulmonaire.
Du sang désoxygéné provenant des organes par le retour veineux.

Du sang désoxygéné provenant des organes par le retour veineux.

Explication

L’oreillette droite reçoit le sang désoxygéné qui revient des organes. Le sang oxygéné provenant des poumons arrive plutôt dans l’oreillette gauche.

4. Vers quelle destination le ventricule droit éjecte-t-il le sang ?

Vers l’oreillette droite, par l’intermédiaire des veines caves.
Vers les organes, par l’intermédiaire de l’aorte.
Vers les poumons, par l’intermédiaire de l’artère pulmonaire.
Vers l’oreillette gauche, par l’intermédiaire des veines pulmonaires.

Vers les poumons, par l’intermédiaire de l’artère pulmonaire.

Explication

Le ventricule droit propulse le sang vers les poumons par l’artère pulmonaire afin qu’il puisse y être oxygéné. Le ventricule gauche est celui qui éjecte le sang vers l’ensemble de l’organisme.

5. Quelle cavité reçoit le sang oxygéné provenant des poumons ?

Le ventricule gauche reçoit directement le sang oxygéné venant des poumons.
Le ventricule droit reçoit directement le sang oxygéné venant des poumons.
L’oreillette gauche reçoit le sang oxygéné venant des poumons.
L’oreillette droite reçoit le sang oxygéné venant des poumons.

L’oreillette gauche reçoit le sang oxygéné venant des poumons.

Explication

L’oreillette gauche reçoit le sang oxygéné qui revient des poumons par les veines pulmonaires. Le ventricule gauche reçoit ensuite ce sang depuis l’oreillette gauche avant de l’envoyer dans l’organisme.

6. Quelle est la fonction commune des quatre valves cardiaques ?

Elles oxygènent le sang avant son passage dans les cavités cardiaques.
Elles imposent un flux sanguin à sens unique et limitent le reflux.
Elles relient directement les cavités cardiaques aux organes périphériques.
Elles déclenchent les contractions cardiaques grâce à une commande nerveuse.

Elles imposent un flux sanguin à sens unique et limitent le reflux.

Explication

Les valves cardiaques orientent le sang dans un seul sens et empêchent son reflux entre les cavités ou vers les vaisseaux. Elles n’assurent ni l’oxygénation du sang ni le déclenchement nerveux des contractions.

7. Quelle distinction décrit correctement les deux circuits de la circulation sanguine ?

La petite circulation transporte le sang oxygéné, tandis que la grande transporte le sang désoxygéné.
La petite circulation relie le cœur aux poumons, tandis que la grande relie le cœur aux organes.
La petite circulation relie le cœur aux organes, tandis que la grande relie le cœur aux poumons.
La petite circulation reste dans le cœur, tandis que la grande circule entre les poumons et les organes.

La petite circulation relie le cœur aux poumons, tandis que la grande relie le cœur aux organes.

Explication

La petite circulation est pulmonaire : elle relie le ventricule droit aux poumons puis les poumons à l’oreillette gauche. La grande circulation est systémique : elle relie le ventricule gauche aux organes puis les organes à l’oreillette droite.

8. Quel trajet correspond au parcours complet du sang entre les organes et son retour dans les organes ?

Organes → aorte → ventricule gauche → oreillette gauche → veines pulmonaires → poumons → artère pulmonaire → ventricule droit → oreillette droite → veines caves → organes.
Organes → veines pulmonaires → oreillette droite → ventricule droit → aorte → poumons → artère pulmonaire → oreillette gauche → ventricule gauche → veines caves → organes.
Organes → veines caves → oreillette gauche → ventricule gauche → artère pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → oreillette droite → ventricule droit → aorte → organes.
Organes → veines caves → oreillette droite → ventricule droit → artère pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → oreillette gauche → ventricule gauche → aorte → organes.

Organes → veines caves → oreillette droite → ventricule droit → artère pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → oreillette gauche → ventricule gauche → aorte → organes.

Explication

Le sang revient des organes par les veines caves, traverse le cœur droit, rejoint les poumons par l’artère pulmonaire, puis revient au cœur gauche par les veines pulmonaires avant de repartir par l’aorte. L’artère pulmonaire est située avant les poumons et transporte ici un sang pauvre en dioxygène.

9. Que se produit-il dans les poumons au cours de la petite circulation ?

Le sang riche en dioxygène est dirigé vers les organes sans modifier sa composition gazeuse.
Le sang pauvre en dioxygène se charge en dioxygène et élimine du dioxyde de carbone.
Le sang riche en dioxygène abandonne du dioxygène et reçoit du dioxyde de carbone.
Le sang pauvre en dioxygène reçoit des nutriments et élimine les déchets des organes.

Le sang pauvre en dioxygène se charge en dioxygène et élimine du dioxyde de carbone.

Explication

La petite circulation permet les échanges gazeux pulmonaires : le sang arrivant aux poumons est pauvre en dioxygène, puis il s’y charge en dioxygène et élimine du dioxyde de carbone. Les échanges de nutriments et de déchets avec les organes relèvent de la circulation systémique.

10. Quel est le rôle principal des artères coronaires ?

Apporter du sang au myocarde
Mesurer la pression dans les artères
Déclencher la contraction des ventricules
Distribuer le sang à l'ensemble de l'organisme

Apporter du sang au myocarde

Explication

Les artères coronaires nourrissent le myocarde et prennent naissance près de la valve aortique. L'aorte distribue le sang à l'organisme, mais elle n'est pas assimilée aux artères coronaires.

11. Quel enchaînement décrit correctement la conduction de l'influx électrique jusqu'à la contraction ventriculaire ?

Nœud atrio-ventriculaire, nœud sinusal, réseau de Purkinje, faisceau de His, ventricules
Nœud sinusal, nœud atrio-ventriculaire, faisceau de His, réseau de Purkinje, ventricules
Réseau de Purkinje, nœud sinusal, faisceau de His, nœud atrio-ventriculaire, ventricules
Nœud sinusal, faisceau de His, nœud atrio-ventriculaire, ventricules, réseau de Purkinje

Nœud sinusal, nœud atrio-ventriculaire, faisceau de His, réseau de Purkinje, ventricules

Explication

L'influx passe successivement par le nœud sinusal, le nœud atrio-ventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje avant d'entraîner la contraction des ventricules. Le réseau de Purkinje intervient après le faisceau de His et non au début du trajet.

12. Pourquoi le nœud sinusal est-il qualifié de pacemaker naturel du cœur ?

Il distribue l'influx électrique dans les parois des ventricules
Il mesure la pression exercée par le sang dans les ventricules
Il génère spontanément l'impulsion qui coordonne les contractions cardiaques
Il reçoit le sang oxygéné provenant des artères coronaires

Il génère spontanément l'impulsion qui coordonne les contractions cardiaques

Explication

Le nœud sinusal produit spontanément une impulsion électrique qui provoque d'abord la contraction des oreillettes puis celle des ventricules. La distribution de l'influx vers les ventricules relève ensuite du système de conduction, notamment du réseau de Purkinje.

13. Que mesure principalement un électrocardiogramme réalisé avec des électrodes cutanées ?

La quantité de sang éjectée à chaque contraction
La force mécanique du pouls périphérique
La pression exercée contre les parois artérielles
L'activité électrique du cœur

L'activité électrique du cœur

Explication

L'électrocardiogramme enregistre l'activité électrique cardiaque grâce à des électrodes placées sur la peau. Le pouls correspond à une conséquence mécanique des contractions et ne constitue pas le signal directement enregistré par l'ECG.

14. Quelle association entre les ondes de l'ECG et les phénomènes électriques cardiaques est correcte ?

Onde P : dépolarisation des ventricules ; QRS : repolarisation des ventricules ; onde T : dépolarisation des oreillettes
Onde P : repolarisation des oreillettes ; QRS : dépolarisation des oreillettes ; onde T : repolarisation des ventricules
Onde P : dépolarisation des oreillettes ; QRS : repolarisation des ventricules ; onde T : dépolarisation des ventricules
Onde P : dépolarisation des oreillettes ; QRS : dépolarisation des ventricules ; onde T : repolarisation des ventricules

Onde P : dépolarisation des oreillettes ; QRS : dépolarisation des ventricules ; onde T : repolarisation des ventricules

Explication

L'onde P traduit la dépolarisation des oreillettes, le complexe QRS celle des ventricules et l'onde T leur repolarisation. Confondre l'onde P avec le complexe QRS revient à attribuer l'activité des ventricules à l'onde qui concerne les oreillettes.

15. Quelle relation permet de calculer le débit cardiaque ?

DC=FCVESDC = FC - VES
DC=VES÷FCDC = VES \div FC
DC=FC+VESDC = FC + VES
DC=FC×VESDC = FC \times VES

$$DC = FC \times VES$$

Explication

Le débit cardiaque est la quantité de sang éjectée par unité de temps et se calcule en multipliant la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique. La fréquence cardiaque prise isolément ne permet donc pas de déterminer le débit.

16. Une pression artérielle de 120/80 mmHg correspond à quelles valeurs de pression systolique et diastolique ?

PAS de 200 mmHg et PAD de 120 mmHg
PAS de 80 mmHg et PAD de 120 mmHg
PAS de 120 mmHg et PAD de 80 mmHg
PAS de 120 mmHg et PAD de 40 mmHg

PAS de 120 mmHg et PAD de 80 mmHg

Explication

Dans une mesure de pression artérielle, la première valeur correspond à la pression artérielle systolique et la seconde à la pression artérielle diastolique. La PAS est maximale pendant la contraction ventriculaire, tandis que la PAD est minimale pendant le relâchement.

17. Quel trajet caractérise correctement les trois grands types de vaisseaux sanguins ?

Les veines partent du cœur, les artères y retournent et les capillaires propulsent le sang dans les organes.
Les artères assurent les échanges, les capillaires ramènent le sang et les veines le propulsent depuis le cœur.
Les artères partent du cœur, les veines y retournent et les capillaires assurent les échanges avec les tissus.
Les capillaires partent du cœur, les artères assurent les échanges et les veines distribuent le sang aux tissus.

Les artères partent du cœur, les veines y retournent et les capillaires assurent les échanges avec les tissus.

Explication

Les artères conduisent le sang du cœur vers les organes, les veines le ramènent et les capillaires permettent les échanges avec les tissus. La confusion fréquente consiste à inverser le trajet des artères et des veines.

18. Quelle caractéristique explique qu’une artère supporte une pression sanguine élevée ?

Des valvules nombreuses qui empêchent le sang de refluer vers les organes.
Une paroi épaisse, élastique et musculaire qui résiste aux variations de pression.
Une paroi fine et très extensible qui accumule un volume important de sang.
Une paroi extrêmement fine qui facilite les échanges de gaz avec les tissus.

Une paroi épaisse, élastique et musculaire qui résiste aux variations de pression.

Explication

La paroi artérielle épaisse, élastique et musculaire est adaptée à une pression importante. La capacité de stockage sanguin et la pression plus faible caractérisent davantage les veines.

19. Quel rôle les artérioles jouent-elles principalement dans la circulation sanguine ?

Elles modifient le débit et la pression par vasoconstriction ou vasodilatation.
Elles réalisent les échanges de nutriments et de déchets avec les cellules.
Elles empêchent le reflux du sang pendant les mouvements des membres.
Elles stockent une grande quantité de sang sous une pression relativement faible.

Elles modifient le débit et la pression par vasoconstriction ou vasodilatation.

Explication

Les artérioles régulent fortement le débit sanguin et la pression artérielle en changeant leur diamètre. Les échanges appartiennent aux capillaires, tandis que les valvules et le stockage concernent surtout le système veineux.

20. Pourquoi la marche favorise-t-elle le retour veineux vers le cœur ?

La dilatation des capillaires propulse le sang et les artérioles ferment les veines après chaque pas.
La contraction des muscles des jambes comprime les veines et les valvules limitent le reflux.
La pression élevée des veines pousse le sang vers le cœur et les artères empêchent sa redescente.
La contraction des artères des jambes aspire le sang et les capillaires bloquent son retour.

La contraction des muscles des jambes comprime les veines et les valvules limitent le reflux.

Explication

Pendant la marche, les muscles des jambes compriment les veines, ce qui aide le sang à remonter, tandis que les valvules empêchent sa redescente. Les artères et les capillaires n’assurent pas ce mécanisme de pompe musculaire veineuse.

21. Que désigne la fréquence cardiaque ?

Le nombre de contractions du cœur en une minute, généralement de 60 à 100 au repos chez l’adulte.
Le nombre de mouvements respiratoires réalisés en une minute, généralement de 60 à 100 au repos chez l’adulte.
Le volume de sang éjecté par le cœur à chaque contraction, généralement de 60 à 100 millilitres au repos.
La pression exercée par le sang dans les artères, généralement de 60 à 100 unités au repos chez l’adulte.

Le nombre de contractions du cœur en une minute, généralement de 60 à 100 au repos chez l’adulte.

Explication

La fréquence cardiaque est le nombre de contractions cardiaques par minute et se situe normalement autour de 60 à 100 battements par minute au repos chez l’adulte. Le volume éjecté, la pression artérielle et la respiration sont des mesures différentes.

22. Une fréquence cardiaque de 55 battements par minute correspond-elle à une bradycardie ou à une tachycardie ?

À une fréquence normale, car la bradycardie commence sous 50 battements par minute.
À une bradycardie, car la fréquence est inférieure à 60 battements par minute.
À une tachycardie, car toute fréquence inférieure à 60 battements indique une accélération.
À une tachycardie, car elle dépasse la valeur habituelle de 100 battements par minute.

À une bradycardie, car la fréquence est inférieure à 60 battements par minute.

Explication

Une fréquence inférieure à 60 battements par minute correspond à une bradycardie, tandis qu’une tachycardie dépasse 100 battements par minute. Une fréquence de 55 se situe donc sous le seuil de bradycardie, et non au-dessus de celui de tachycardie.

23. Quelle combinaison décrit correctement les effets des systèmes sympathique et parasympathique sur le cœur ?

Le sympathique augmente principalement la fréquence, tandis que le parasympathique augmente la force et la fréquence cardiaques.
Le sympathique réduit principalement la fréquence, tandis que le parasympathique renforce les contractions et accélère le cœur.
Le sympathique augmente la fréquence et la force de contraction, tandis que le parasympathique réduit principalement la fréquence.
Le sympathique réduit la fréquence et la force de contraction, tandis que le parasympathique augmente principalement la fréquence.

Le sympathique augmente la fréquence et la force de contraction, tandis que le parasympathique réduit principalement la fréquence.

Explication

Le système sympathique stimule le cœur en augmentant la fréquence et la force de contraction, alors que le parasympathique diminue principalement la fréquence. L’inversion de ces effets constitue la confusion la plus courante.

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Qu'est-ce que le cœur ?

Une pompe musculaire assurant la circulation sanguine permanente.

Quelles circulations le cœur assure-t-il ?

La petite circulation pulmonaire et la grande circulation systémique.

Comment fonctionne le cœur en termes d'autonomie ?

Il fonctionne de manière autonome.

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