QCM : Appareil cardio-vasculaire — 31 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels éléments composent l’appareil cardio-vasculaire ?

Des artères, des veines et les deux oreillettes
Le cœur, les poumons et le diaphragme
Une pompe, des valves cardiaques et les poumons
Une pompe, des vaisseaux sanguins et le sang

Une pompe, des vaisseaux sanguins et le sang

Explication

L’appareil cardio-vasculaire associe une pompe, le cœur, des conduits appelés vaisseaux sanguins et le sang. Le cœur isolé ne constitue donc qu’un élément de cet appareil, et non l’ensemble de celui-ci.

2. Quel volume de sang le cœur propulse-t-il approximativement par minute au repos ?

Entre 12 et 14 litres
Entre 5 et 6 litres
Entre 8 et 10 litres
Entre 1 et 2 litres

Entre 5 et 6 litres

Explication

Au repos, le cœur propulse environ 5 à 6 litres de sang par minute et poursuit son activité pendant 24 heures sur 24. Une estimation inférieure ou supérieure à cette plage ne correspond pas au débit indiqué.

3. Comment les quatre cavités cardiaques sont-elles réparties ?

Deux ventricules et deux artères, en cœur droit et cœur gauche
Une oreillette et trois ventricules, en cœur supérieur et cœur inférieur
Deux oreillettes et deux ventricules, en cœur droit et cœur gauche
Une cavité droite et trois cavités gauches, en cœur antérieur et cœur postérieur

Deux oreillettes et deux ventricules, en cœur droit et cœur gauche

Explication

Le cœur comprend quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules, organisées en une partie droite et une partie gauche. Les artères ne sont pas des cavités cardiaques, et la répartition ne repose pas sur les étages supérieur et inférieur.

4. Quelle relation entre les cavités cardiaques est correcte ?

Les deux oreillettes communiquent entre elles, tandis que les ventricules sont séparés par une valve
Chaque ventricule communique avec l’oreillette du côté opposé par une valve
Chaque oreillette communique avec son ventricule par une valve, sans passage direct entre les deux côtés
Les quatre cavités communiquent librement afin d’unifier le flux sanguin

Chaque oreillette communique avec son ventricule par une valve, sans passage direct entre les deux côtés

Explication

Une valve relie l’oreillette au ventricule du même côté, tandis qu’aucune communication n’existe entre le cœur droit et le cœur gauche. Cette organisation sépare donc les deux côtés tout en permettant le passage interne propre à chacun.

5. Quel trajet caractérise le cœur droit ?

L’aorte arrive dans l’oreillette droite, puis le ventricule droit envoie le sang vers l’artère pulmonaire
Les veines caves arrivent dans l’oreillette droite, puis le ventricule droit envoie le sang vers l’artère pulmonaire
Les veines pulmonaires arrivent dans l’oreillette droite, puis le ventricule droit envoie le sang vers l’aorte
Les veines caves arrivent dans l’oreillette droite, puis le ventricule droit envoie le sang vers les veines pulmonaires

Les veines caves arrivent dans l’oreillette droite, puis le ventricule droit envoie le sang vers l’artère pulmonaire

Explication

Dans le cœur droit, les veines caves alimentent l’oreillette droite et le ventricule droit éjecte le sang dans l’artère pulmonaire. Les veines pulmonaires appartiennent à l’arrivée du sang dans le cœur gauche, tandis que l’aorte reçoit le sang du ventricule gauche.

6. Quelle association décrit correctement le cœur gauche ?

Les veines caves arrivent dans l’oreillette gauche, la valve tricuspide mène au ventricule gauche et celui-ci éjecte le sang dans l’aorte
Les veines pulmonaires arrivent dans l’oreillette gauche, la valve mitrale mène au ventricule gauche et celui-ci éjecte le sang dans l’aorte
Les veines pulmonaires arrivent dans l’oreillette gauche, la valve mitrale mène au ventricule gauche et celui-ci éjecte le sang dans l’artère pulmonaire
L’aorte arrive dans l’oreillette gauche, la valve mitrale mène au ventricule gauche et celui-ci éjecte le sang dans les veines pulmonaires

Les veines pulmonaires arrivent dans l’oreillette gauche, la valve mitrale mène au ventricule gauche et celui-ci éjecte le sang dans l’aorte

Explication

Le cœur gauche reçoit le sang par les quatre veines pulmonaires, le fait passer par la valve mitrale vers le ventricule gauche, puis l’éjecte dans l’aorte. La valve tricuspide et l’artère pulmonaire sont associées au cœur droit.

7. Quel parcours correspond à la petite circulation ?

Du cœur droit aux organes, puis des organes au cœur gauche
Du cœur droit aux poumons, puis des poumons au cœur gauche
Du cœur gauche aux poumons, puis des poumons au cœur droit
Du cœur gauche aux organes, puis des organes au cœur droit

Du cœur droit aux poumons, puis des poumons au cœur gauche

Explication

La petite circulation conduit le sang du cœur droit vers les poumons, où il élimine le dioxyde de carbone et se recharge en oxygène, puis le ramène au cœur gauche. Le trajet par les organes correspond à la grande circulation.

8. Quelle fonction caractérise la grande circulation ?

Le ventricule gauche envoie le sang oxygéné dans l’aorte, qui le distribue aux organes avant son retour vers le cœur droit
Le ventricule droit envoie le sang oxygéné dans les veines pulmonaires, qui le distribuent aux organes avant son retour vers le cœur gauche
Le ventricule droit envoie le sang désoxygéné dans l’aorte, qui le distribue aux poumons avant son retour vers le cœur gauche
Le ventricule gauche envoie le sang oxygéné dans l’artère pulmonaire, qui le conduit aux poumons avant son retour vers le cœur droit

Le ventricule gauche envoie le sang oxygéné dans l’aorte, qui le distribue aux organes avant son retour vers le cœur droit

Explication

La grande circulation part du ventricule gauche : l’aorte distribue le sang oxygéné à l’ensemble de l’organisme, puis le sang désoxygéné revient vers le cœur droit. Le circuit pulmonaire, lui, relie le cœur droit aux poumons et les poumons au cœur gauche.

9. Quel tissu musculaire constitue le cœur ?

Le myocarde
Le tissu valvulaire
L’endocarde
Le péricarde

Le myocarde

Explication

Le myocarde forme le tissu musculaire du cœur et assure sa contraction. L’endocarde tapisse la cavité cardiaque, tandis que le péricarde entoure le cœur.

10. Quelle distinction décrit correctement l’endocarde et le péricarde ?

L’endocarde entoure le cœur, tandis que le péricarde tapisse ses cavités internes.
L’endocarde constitue la paroi externe, tandis que le péricarde forme les valves cardiaques.
L’endocarde forme le muscle cardiaque, tandis que le péricarde commande ses contractions.
L’endocarde tapisse l’intérieur du cœur, tandis que le péricarde l’entoure extérieurement.

L’endocarde tapisse l’intérieur du cœur, tandis que le péricarde l’entoure extérieurement.

Explication

L’endocarde est la couche interne qui tapisse le cœur, alors que le péricarde l’enveloppe à l’extérieur. Le myocarde, et non l’endocarde, constitue le tissu musculaire cardiaque.

11. Chez un adulte au repos, quelle fréquence moyenne caractérise généralement l’activité cardiaque ?

Environ 10 à 20 battements par minute
Environ 60 à 80 battements par minute
Environ 120 à 160 battements par minute
Environ 200 à 240 battements par minute

Environ 60 à 80 battements par minute

Explication

Au repos, le cœur adulte bat en moyenne entre 60 et 80 fois par minute. Les fréquences plus élevées proposées correspondent à des valeurs qui ne caractérisent pas la moyenne du repos.

12. Que désigne une révolution cardiaque ?

L’ensemble du cycle allant du début d’une contraction au début de la suivante
La propagation d’une impulsion électrique dans le muscle cardiaque
La contraction des ventricules pendant une partie du cycle cardiaque
Le relâchement général qui suit une contraction des oreillettes

L’ensemble du cycle allant du début d’une contraction au début de la suivante

Explication

Une révolution cardiaque comprend tous les phénomènes mécaniques entre deux débuts successifs de contraction. La systole et la diastole correspondent chacune à une phase du cycle, et non à son ensemble.

13. Dans quel ordre les trois temps de la révolution cardiaque sont-ils présentés ?

Diastole générale, systole auriculaire, systole ventriculaire
Systole ventriculaire, diastole générale, systole auriculaire
Systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole générale
Systole auriculaire, diastole générale, systole ventriculaire

Systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole générale

Explication

La révolution cardiaque comprend une systole auriculaire, puis une systole ventriculaire, suivies d’une diastole générale. La diastole correspond au relâchement et ne doit pas être confondue avec une contraction.

14. Quelle association décrit correctement les systèmes nerveux intrinsèqu'et extrinsèque du cœur ?

L’intrinsèque commande les vaisseaux, tandis que l’extrinsèque forme les tissus du muscle cardiaque.
L’intrinsèque ralentit le cœur, tandis que l’extrinsèque déclenche chaque contraction cardiaque.
L’intrinsèqu'adapte l’activité à l’organisme, tandis que l’extrinsèque génère spontanément les impulsions.
L’intrinsèque génère et propage les impulsions, tandis que l’extrinsèqu'adapte l’activité cardiaque.

L’intrinsèque génère et propage les impulsions, tandis que l’extrinsèqu'adapte l’activité cardiaque.

Explication

Le système intrinsèque produit et conduit spontanément les impulsions électriques du cœur. Le système extrinsèqu'ajuste cette activité selon les besoins généraux de l’organisme, plutôt que de produire le rythme de base.

15. Quelle caractéristique permet de distinguer les artères des veines ?

Les artères assurent les échanges cellulaires grâce à une paroi extrêmement mince.
Les artères ramènent le sang vers le cœur et possèdent des parois minces et déformables.
Les artères contiennent des valvules qui empêchent le reflux dans les membres inférieurs.
Les artères conduisent le sang vers les organes et possèdent des parois épaisses et musculaires.

Les artères conduisent le sang vers les organes et possèdent des parois épaisses et musculaires.

Explication

Les artères transportent le sang du cœur vers les organes et leur paroi épaisse contient des fibres musculaires transmettant l’onde de pression. Le retour vers le cœur et la présence de valvules caractérisent plutôt certaines veines.

16. Quelle propriété caractérise les veines ?

Elles ramènent le sang des organes vers le cœur et peuvent contenir des valvules.
Elles relient directement les cellules aux artères par une paroi extrêmement mince.
Elles conduisent le sang du cœur vers les organes avec une paroi épaisse et musculaire.
Elles nourrissent le muscle cardiaque grâce à des branches coronaires spécialisées.

Elles ramènent le sang des organes vers le cœur et peuvent contenir des valvules.

Explication

Les veines ramènent le sang vers le cœur et présentent des parois plus minces, molles et déformables; certaines possèdent des valvules. Les échanges avec les cellules sont assurés par les capillaires, tandis que les coronaires nourrissent le muscle cardiaque.

17. Pourquoi les capillaires permettent-ils les échanges entre le sang et les cellules ?

Leurs valvules empêchent le sang de refluer vers les tissus.
Leurs fibres musculaires propulsent le sang jusque dans les cellules.
Leur paroi épaisse transmet efficacement l’onde de pression aux organes.
Leur paroi extrêmement mince facilite les échanges avec les cellules.

Leur paroi extrêmement mince facilite les échanges avec les cellules.

Explication

Les capillaires sont de très petits vaisseaux situés entre les artères et les veines, et leur paroi extrêmement mince permet les échanges cellulaires. Les parois épaisses et les fibres musculaires sont caractéristiques des artères, tandis que certaines valvules se trouvent dans les veines.

18. Quelle est la caractéristique de la lymphe dans l’organisme ?

C’est un liquide rougeâtre issu du plasma qui circule dans les artères et les veines.
C’est un liquide clair produit par les ganglions qui circule dans les capillaires sanguins.
C’est un liquide riche en plaquettes formé dans la moelle qui circule vers les organes.
C’est un liquide jaunâtre issu du liquide interstitiel qui circule dans les voies lymphatiques.

C’est un liquide jaunâtre issu du liquide interstitiel qui circule dans les voies lymphatiques.

Explication

La lymphe provient du liquide interstitiel et se déplace dans les canaux, vaisseaux et troncs lymphatiques. Le sang, contrairement à la lymphe, circule dans les vaisseaux sanguins et provient du plasma contenu dans ces vaisseaux.

19. Comment se forme le liquide interstitiel autour des cellules ?

Les plaquettes quittent les artères et se dissolvent dans les espaces entourant les cellules.
Les cellules libèrent des globules rouges qui s’accumulent entre les tissus et les vaisseaux.
Une partie du plasma et des globules blancs traverse les parois capillaires et baigne les cellules.
La lymphe revient dans les capillaires et se transforme en liquide nutritif entre les organes.

Une partie du plasma et des globules blancs traverse les parois capillaires et baigne les cellules.

Explication

Le liquide interstitiel apparaît lorsque du plasma et des globules blancs franchissent les parois des capillaires pour entourer les cellules. Le plasma reste normalement dans les vaisseaux, tandis que le liquide interstitiel baigne les cellules.

20. Quelle association décrit les trois fonctions principales du système lymphatique ?

Former les hormones, filtrer l’air inspiré et maintenir la mobilité des articulations.
Drainer et épurer, transporter certaines graisses vers le sang et participer à la défense immunitaire.
Produire les globules rouges, oxygéner les tissus et contrôler directement les contractions cardiaques.
Digérer les protéines, stocker le glucose et assurer la transmission des messages nerveux.

Drainer et épurer, transporter certaines graisses vers le sang et participer à la défense immunitaire.

Explication

Le système lymphatique assure le drainage et l’épuration, l’acheminement vers le sang des graisses absorbées dans l’intestin et la défense immunitaire par les ganglions. La production des globules rouges et l’oxygénation des tissus relèvent d’autres fonctions ou organes.

21. Quel volume de sang trouve-t-on généralement chez un adulte ?

Environ 12 à 14 L.
Environ 5 à 6 L.
Environ 1 à 2 L.
Environ 9 à 10 L.

Environ 5 à 6 L.

Explication

Chez l’adulte, le volume sanguin est généralement compris entre 5 et 6 L, et le sang circule dans tous les vaisseaux pour irriguer les organes. Les autres volumes proposés ne correspondent pas à cette estimation physiologique.

22. Lors d’un effort physique, quelles fonctions du sang contribuent directement à l’équilibre de l’organisme ?

Former les os, renouveler la peau et assurer la ventilation mécanique des poumons.
Transporter les gaz et les nutriments, réguler la température et participer à la défense ainsi qu’à l’hémostase.
Filtrer l’urine, fabriquer les enzymes digestives et stocker les réserves minérales.
Produire les mouvements musculaires, digérer les aliments et commander les réflexes nerveux.

Transporter les gaz et les nutriments, réguler la température et participer à la défense ainsi qu’à l’hémostase.

Explication

Le sang transporte notamment l’oxygène, le dioxyde de carbone et les nutriments, tout en intervenant dans la température, l’hémostase et la défense de l’organisme. Les autres fonctions décrites sont principalement assurées par les muscles, les reins, le système digestif ou les os.

23. Quelle distinction décrit correctement la composition du sang ?

Les globules rouges forment le plasma, tandis que les plaquettes et les globules blancs composent les vaisseaux.
Les plaquettes sont la phase liquide, tandis que le plasma et les globules rouges forment les cellules sanguines.
Le plasma est la partie liquide, tandis que les globules rouges, blancs et les plaquettes sont les éléments cellulaires.
Le plasma est un ensemble de cellules, tandis que les globules rouges et blancs constituent la partie liquide du sang.

Le plasma est la partie liquide, tandis que les globules rouges, blancs et les plaquettes sont les éléments cellulaires.

Explication

Le sang comprend une phase liquide appelée plasma et des éléments cellulaires constitués des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Confondre le plasma avec une population cellulaire inverse cette organisation fondamentale.

24. Que désigne l’hémostase ?

Le processus qui dissout un caillot après la réparation d’un vaisseau.
La production de plasma et de plaquettes par les organes lymphatiques.
L’ensemble des mécanismes qui permettent d’arrêter un saignement.
La circulation des globules rouges dans les capillaires après une blessure.

L’ensemble des mécanismes qui permettent d’arrêter un saignement.

Explication

L’hémostase regroupe les mécanismes qui interrompent un saignement. La dissolution ultérieure du caillot correspond à la fibrinolyse, qui constitue un processus distinct.

25. Quel événement caractérise l’hémostase primaire après une lésion vasculaire ?

Les globules rouges se multiplient au bord de la lésion pour restaurer la paroi vasculaire.
Les anticorps plasmatiques dissolvent les plaquettes afin de maintenir le vaisseau ouvert.
Une vasoconstriction locale réduit le débit et les plaquettes s’agrègent pour former un clou plaquettaire.
Un maillage de fibrine emprisonne les cellules sanguines et produit un caillot résistant.

Une vasoconstriction locale réduit le débit et les plaquettes s’agrègent pour former un clou plaquettaire.

Explication

L’hémostase primaire associe une vasoconstriction locale à l’accumulation des plaquettes, ce qui forme le clou plaquettaire. Le maillage de fibrine appartient à l’hémostase secondaire et renforce ensuite le caillot.

26. Comment l’hémostase secondaire renforce-t-elle l’obturation d’une brèche vasculaire ?

Elle transforme le plasma en globules rouges pour rétablir rapidement le débit sanguin.
Elle provoque une contraction musculaire qui éloigne les plaquettes de la zone lésée.
Elle forme un réseau de fibrine qui emprisonne les cellules sanguines et les plaquettes dans un caillot résistant.
Elle dissout le clou plaquettaire afin de libérer la circulation autour de la blessure.

Elle forme un réseau de fibrine qui emprisonne les cellules sanguines et les plaquettes dans un caillot résistant.

Explication

L’hémostase secondaire produit un maillage de fibrine qui retient les cellules sanguines et les plaquettes, rendant le caillot plus solide. La formation du clou plaquettaire relève de l’hémostase primaire, tandis que sa dissolution appartient à la fibrinolyse.

27. Quelle relation entre antigènes et anticorps caractérise le système ABO ?

Les globules rouges et le plasma portent les mêmes antigènes et anticorps, quelle que soit la catégorie sanguine.
Les globules rouges portent les anticorps anti-A ou anti-B, tandis que le plasma porte les antigènes A ou B.
Les globules rouges contiennent simultanément tous les antigènes ABO, tandis que le plasma ne contient aucun anticorps.
Les globules rouges portent des antigènes A ou B, tandis que le plasma contient des anticorps anti-A ou anti-B.

Les globules rouges portent des antigènes A ou B, tandis que le plasma contient des anticorps anti-A ou anti-B.

Explication

Dans le système ABO, les antigènes A ou B se trouvent à la surface des globules rouges et les anticorps correspondants se trouvent dans le plasma. La proposition opposée échange les localisations respectives des antigènes et des anticorps.

28. Pourquoi le sang fœtal contourne-t-il les poumons avant la naissance ?

Parce que les poumons fœtaux ne réalisent pas encore les échanges gazeux
Parce que le cœur fœtal ne possède pas de ventricule fonctionnel
Parce que les valvules cardiaques restent ouvertes pendant la gestation
Parce que le placenta empêche le sang d’atteindre les cavités cardiaques

Parce que les poumons fœtaux ne réalisent pas encore les échanges gazeux

Explication

Avant la naissance, les poumons ne fonctionnent pas pour les échanges gazeux, ce qui permet au sang de les contourner par le foramen ovale et le canal artériel. Le cœur fœtal possède bien quatre chambres et quatre valvules, ce qui rend la deuxième proposition incorrecte.

29. Quel trajet décrit correctement l’arrivée de l’oxygène maternel dans la circulation fœtale ?

Le placenta et le cordon ombilical acheminent le sang vers la veine cave
Le placenta envoie l’oxygène directement dans l’artère pulmonaire fœtale
Les poumons fœtaux oxygènent le sang avant son passage dans la veine cave
Le cordon ombilical conduit le sang oxygéné vers les alvéoles pulmonaires

Le placenta et le cordon ombilical acheminent le sang vers la veine cave

Explication

L’oxygène provenant de la mère passe par le placenta et le cordon ombilical avant d’atteindre la veine cave fœtale. Les poumons fœtaux ne réalisent pas encore les échanges gazeux, contrairement à ce qu’affirme la deuxième proposition.

30. Quel itinéraire suit la plus grande partie du sang arrivant dans l’oreillette droite du fœtus ?

Oreillette droite, ventricule droit, aorte, puis ventricule gauche
Foramen ovale, oreillette gauche, ventricule gauche, puis aorte
Ventricule droit, artère pulmonaire, poumons, puis oreillette gauche
Canal artériel, aorte, ventricule gauche, puis oreillette gauche

Foramen ovale, oreillette gauche, ventricule gauche, puis aorte

Explication

La plus grande partie du sang traverse le foramen ovale, gagne l’oreillette gauche puis le ventricule gauche avant d’atteindre l’aorte. Le trajet par le ventricule droit et le canal artériel concerne le reste du sang, et non la plus grande partie.

31. Quel changement survient normalement dans la circulation du nouveau-né lorsqu’il commence à respirer ?

Le foramen ovale et le canal artériel se ferment progressivement
Le sang continue de contourner les poumons pendant les premières semaines de vie
Le canal artériel devient une valvule cardiaque et le foramen ovale reste ouvert
Le foramen ovale s’agrandit et le canal artériel dirige davantage de sang vers l’aorte

Le foramen ovale et le canal artériel se ferment progressivement

Explication

Le début de la respiration entraîne la fermeture du foramen ovale et du canal artériel au cours des premières semaines de vie. Le maintien du contournement pulmonaire après la naissance contredit cette adaptation normale.

Révisez avec les flashcards

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Qu'est-ce que comprend l'appareil cardio-vasculaire ?

Une pompe, des vaisseaux sanguins et le sang.

Où est situé le cœur dans le corps ?

Dans la cage thoracique entre les poumons, au-dessus du diaphragme et en arrière du sternum.

Quelle est la forme du cœur ?

Une pyramide renversée.

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