QCM : Appareil cardiovasculaire généralités — 25 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle fonction relève du système cardiovasculaire ?

La filtration de l’air inspiré et la défense des bronches
Le transport des hormones et le maintien de l’homéostasie
La commande des mouvements volontaires et l’équilibre postural
La production des enzymes digestives et la régulation de la faim

Le transport des hormones et le maintien de l’homéostasie

Explication

Le système cardiovasculaire distribue l’oxygène et les nutriments, élimine le dioxyde de carbone, transporte les hormones et contribue à l’homéostasie. La production des enzymes digestives dépend principalement du système digestif, et non de la circulation cardiovasculaire.

2. Quelle association décrit correctement les trois principaux types de vaisseaux sanguins ?

L’artère stocke le sang, la veine réalise les échanges et le capillaire quitte le cœur
L’artère revient au cœur, la veine quitte le cœur et le capillaire stocke le sang
L’artère quitte le cœur, la veine y revient et le capillaire permet les échanges
L’artère réalise les échanges, la veine propulse le sang et le capillaire revient au cœur

L’artère quitte le cœur, la veine y revient et le capillaire permet les échanges

Explication

Une artère conduit le sang depuis le cœur, une veine le ramène vers le cœur et un capillaire assure les échanges avec les tissus. La confusion la plus fréquente consiste à inverser le trajet des artères et des veines.

3. Quels sont les trois principaux types de vaisseaux sanguins ?

Les artères, les capillaires et les veines
Les bronches, les alvéoles et les veines
Les oreillettes, les ventricules et les valves
Les artérioles, les lymphatiques et les ventricules

Les artères, les capillaires et les veines

Explication

Les trois grandes catégories de vaisseaux sanguins sont les artères, les capillaires et les veines. Les oreillettes, les ventricules et les valves sont des structures cardiaques, pas des types de vaisseaux.

4. Une artère transporte le sang dans quelle direction et dans quelles conditions de pression ?

Des capillaires vers les organes, sous une pression stable
Du cœur vers les veines, sous une pression faible
Des organes vers le cœur, sous une pression faible
Du cœur vers les organes, sous une pression élevée

Du cœur vers les organes, sous une pression élevée

Explication

Les artères conduisent le sang du cœur vers les organes dans un système à haute pression. Le retour des organes vers le cœur à basse pression caractérise plutôt les veines.

5. Pourquoi les veines constituent-elles un réservoir sanguin important ?

Elles produisent environ 60 à 70 % des cellules sanguines circulantes
Elles propulsent environ 60 à 70 % du volume sanguin à haute pression
Elles réalisent environ 60 à 70 % des échanges gazeux dans les tissus
Elles contiennent environ 60 à 70 % du volume sanguin à basse pression

Elles contiennent environ 60 à 70 % du volume sanguin à basse pression

Explication

Les veines ramènent le sang vers le cœur à basse pression et contiennent environ 60 à 70 % du volume sanguin. Les artères, en revanche, appartiennent au système à haute pression et ne constituent pas le principal réservoir sanguin.

6. Lors de la marche, quel mécanisme favorise le retour du sang veineux vers le cœur ?

La contraction des artères ouvre les capillaires et les valves accélèrent le reflux
La relaxation des muscles dilate les veines et les valvules inversent le courant
La compression des capillaires bloque les échanges et augmente la pression veineuse
La contraction des muscles comprime les veines et les valvules limitent le reflux

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

Explication

La contraction des muscles des jambes comprime les veines, tandis que les valvules empêchent le sang de redescendre. Les valvules favorisent donc un flux orienté vers le cœur plutôt qu’un reflux.

7. Où le cœur se situe-t-il et quelles sont approximativement sa taille et sa masse ?

Dans le poumon gauche, près des côtes, avec une taille de paume et une masse de 500 à 600 g
Dans la cavité abdominale, sous le diaphragme, avec une taille de noix et une masse de 80 à 120 g
Dans le médiastin, entre les poumons, avec une taille de poing et une masse de 250 à 300 g
Dans le cou, devant la trachée, avec une taille de poing et une masse de 40 à 70 g

Dans le médiastin, entre les poumons, avec une taille de poing et une masse de 250 à 300 g

Explication

Le cœur est un organe musculaire creux situé dans le médiastin entre les deux poumons, approximativement de la taille d’un poing fermé et pesant 250 à 300 g. Sa localisation n’est donc ni abdominale ni pulmonaire.

8. Quelle est la fonction principale des valves cardiaques ?

Produire les contractions musculaires qui propulsent directement le sang
Stocker une partie du volume sanguin avant chaque contraction
Augmenter les échanges de gaz entre le sang et les tissus cardiaques
Empêcher le reflux afin de maintenir une circulation sanguine à sens unique

Empêcher le reflux afin de maintenir une circulation sanguine à sens unique

Explication

Les valves cardiaques empêchent le reflux et garantissent que le sang circule dans un seul sens. La propulsion du sang est assurée par les contractions du muscle cardiaque, et non par les valves elles-mêmes.

9. Quelle association entre une valve cardiaque et sa localisation est correcte ?

La valve mitrale se trouve entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche
La valve tricuspide se trouve entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche
La valve aortique se trouve entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire
La valve pulmonaire se trouve entre le ventricule gauche et l’aorte

La valve mitrale se trouve entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche

Explication

La valve mitrale est située du côté gauche, entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche. La valve tricuspide est du côté droit, tandis que les valves pulmonaire et aortique occupent respectivement les sorties des ventricules droit et gauche.

10. Quelle est la fonction principale de la petite circulation, ou circulation pulmonaire ?

Distribuer le sang oxygéné, les nutriments et les hormones à l’ensemble des organes
Propulser le sang depuis le cœur gauche vers les tissus de l’organisme
Ramener le sang des organes vers le cœur après l’échange des nutriments et des déchets
Acheminer le sang vers les poumons pour éliminer le dioxyde de carbone et le charger en oxygène

Acheminer le sang vers les poumons pour éliminer le dioxyde de carbone et le charger en oxygène

Explication

La petite circulation relie le cœur aux poumons afin que le sang se débarrasse du dioxyde de carbone et se charge en oxygène. La distribution du sang oxygéné aux organes relève de la grande circulation.

11. Quel énoncé décrit correctement la grande circulation, ou circulation systémique ?

Elle limite les frottements autour du cœur grâce à une enveloppe contenant du liquide péricardique
Elle assure les échanges gazeux dans les alvéoles avant de ramener le sang oxygéné au cœur gauche
Elle distribue le sang oxygéné aux organes et ramène le dioxyde de carbone ainsi que les déchets vers le cœur
Elle conduit le sang pauvre en oxygène du cœur droit aux poumons pour permettre les échanges gazeux

Elle distribue le sang oxygéné aux organes et ramène le dioxyde de carbone ainsi que les déchets vers le cœur

Explication

La grande circulation distribue aux organes le sang oxygéné, les nutriments et les hormones, puis récupère le dioxyde de carbone et les déchets métaboliques. Les échanges gazeux entre le sang et l’air appartiennent à la circulation pulmonaire.

12. Quel rôle le péricarde joue-t-il principalement autour du cœur ?

Il enveloppe et protège le cœur tout en limitant les frottements pendant ses mouvements
Il produit la contraction cardiaque et propulse le sang dans les artères pulmonaires
Il déclenche les impulsions électriques qui coordonnent les contractions cardiaques
Il tapisse les cavités cardiaques et contrôle directement le passage du sang

Il enveloppe et protège le cœur tout en limitant les frottements pendant ses mouvements

Explication

Le péricarde est une enveloppe fibro-séreuse qui protège le cœur et réduit les frottements liés à ses mouvements. La contraction est assurée par le myocarde, et la conduction électrique dépend du système cardiaque autonome.

13. Comment les deux feuillets du péricarde sont-ils organisés ?

Le feuillet pariétal est interne, tandis que l’épicarde constitue le feuillet viscéral externe
Le feuillet pariétal est externe, tandis que l’épicarde constitue le feuillet viscéral interne
Le feuillet pariétal tapisse les cavités cardiaques et l’épicarde forme la couche musculaire
L’épicarde forme les deux feuillets et sépare une cavité remplie de liquide sanguin

Le feuillet pariétal est externe, tandis que l’épicarde constitue le feuillet viscéral interne

Explication

Le péricarde comporte un feuillet pariétal externe et un feuillet viscéral interne appelé épicarde, séparés par une cavité contenant environ 20 ml de liquide. L’épicarde n’est ni le feuillet externe ni la couche musculaire du cœur.

14. Quelles couches constituent la paroi cardiaque ?

L’endocarde, le péricarde et la cavité péricardique
Le myocarde, le feuillet pariétal et le liquide péricardique
Le péricarde, le myocarde et le diaphragme
L’endocarde, le myocarde et l’épicarde

L’endocarde, le myocarde et l’épicarde

Explication

La paroi cardiaque comprend trois couches : l’endocarde, le myocarde et l’épicarde. Le péricarde et sa cavité sont des éléments d’enveloppe situés autour du cœur, et non les trois couches de sa paroi.

15. Quelle propriété caractérise principalement le myocarde ?

C’est une enveloppe externe qui protège le cœur et réduit les frottements durant ses mouvements
C’est un feuillet interne qui sépare les cavités cardiaques du liquide péricardique
C’est une couche fine qui déclenche les impulsions électriques du système cardiaque
C’est la couche la plus épaisse et elle assure la contraction ainsi que l’éjection du sang

C’est la couche la plus épaisse et elle assure la contraction ainsi que l’éjection du sang

Explication

Le myocarde est la couche la plus épaisse de la paroi cardiaque et produit la force nécessaire à la contraction et à l’éjection du sang. La protection externe relève du péricarde, tandis que la production des impulsions relève du système électrique cardiaque.

16. Quelle association entre les phases du cycle cardiaque et leurs événements est correcte ?

La diastole éjecte le sang dans les artères, tandis que la systole relâche le muscle cardiaque
La diastole provoque la contraction des ventricules, tandis que la systole permet leur remplissage
La diastole ferme les valves auriculo-ventriculaires, tandis que la systole ouvre ces valves pour remplir les ventricules
La diastole permet le remplissage des ventricules, tandis que la systole provoque la contraction et l’éjection du sang

La diastole permet le remplissage des ventricules, tandis que la systole provoque la contraction et l’éjection du sang

Explication

Pendant la diastole, le muscle cardiaque se relâche, les ventricules se remplissent et les valves auriculo-ventriculaires s’ouvrent. Pendant la systole, la contraction ventriculaire éjecte le sang dans les artères.

17. Quel est l’ordre normal de propagation de l’influx électrique dans le cœur ?

Nœud auriculo-ventriculaire, nœud sinusal, fibres de Purkinje, faisceau de His
Faisceau de His, nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, fibres de Purkinje
Nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, fibres de Purkinje
Fibres de Purkinje, faisceau de His, nœud auriculo-ventriculaire, nœud sinusal

Nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, fibres de Purkinje

Explication

La conduction commence au nœud sinusal, se poursuit vers le nœud auriculo-ventriculaire, puis emprunte le faisceau de His et les fibres de Purkinje. Le nœud sinusal initie donc l’influx, tandis que le nœud auriculo-ventriculaire intervient ensuite.

18. Que désigne l’automatisme cardiaque ?

La capacité du péricarde à réduire les frottements entre le cœur et les tissus voisins
La capacité du myocarde à éjecter le sang dans les artères pendant la contraction
La capacité du cœur à produire spontanément des impulsions électriques grâce à son système autonome
La capacité des ventricules à se remplir lorsque les valves auriculo-ventriculaires s’ouvrent

La capacité du cœur à produire spontanément des impulsions électriques grâce à son système autonome

Explication

L’automatisme cardiaque correspond à la production spontanée d’impulsions électriques par le système électrique autonome du cœur. Le remplissage, l’éjection et la réduction des frottements sont des phénomènes distincts du cycle ou des enveloppes cardiaques.

19. Quelle valeur correspond à la pression artérielle de référence chez l’adulte au repos ?

120/80 mmHg, soit 12/8 cmHg
80/120 mmHg, soit 8/12 cmHg
140/90 mmHg, soit 14/9 cmHg
100/60 mmHg, soit 10/6 cmHg

120/80 mmHg, soit 12/8 cmHg

Explication

La pression artérielle de référence est exprimée par une valeur systolique et une valeur diastolique de 120/80 mmHg. Une fréquence cardiaque, en revanche, s’exprime en battements par minute et ne peut pas remplacer cette mesure.

20. Quel énoncé décrit correctement le débit cardiaque ?

La force exercée par le sang sur les parois artérielles
Le volume de sang éjecté par le cœur en une minute
Le nombre de contractions cardiaques observées en une minute
La quantité d’oxygène transportée par le sang artériel

Le volume de sang éjecté par le cœur en une minute

Explication

Le débit cardiaque désigne le volume de sang éjecté par le cœur pendant une minute. Le nombre de contractions correspond à la fréquence cardiaque, tandis que la force exercée sur les artères définit la pression artérielle.

21. Chez une personne présentant une fréquence cardiaque de 110 battements par minute au repos, quelle anomalie est évoquée ?

Une pression artérielle élevée
Une diminution du débit cardiaque
Une tachycardie
Une bradycardie

Une tachycardie

Explication

Une fréquence supérieure ou égale à 100 battements par minute correspond à une tachycardie. La bradycardie concerne une fréquence inférieure ou égale à 60 battements par minute, et les deux autres propositions désignent d’autres paramètres cardiovasculaires.

22. De quoi dépend principalement la pression artérielle ?

De l’interaction entre le débit cardiaque et les résistances vasculaires périphériques
De la seule vitesse du retour veineux vers les cavités cardiaques
De la quantité d’oxygène dissoute et de la température corporelle
De la seule fréquence respiratoire et de la saturation en oxygène

De l’interaction entre le débit cardiaque et les résistances vasculaires périphériques

Explication

La pression artérielle résulte de l’interaction entre le débit cardiaque et les résistances vasculaires périphériques. Elle ne se réduit donc ni à la fréquence respiratoire ni à un seul aspect du retour veineux.

23. Quelle association entre les mécanismes de régulation cardiovasculaire et leur temporalité est correcte ?

La régulation nerveuse agit en secondes, la régulation hormonale en minutes à heures et la régulation rénale à long terme
La régulation nerveuse agit en heures, la régulation hormonale en secondes et la régulation rénale en minutes
La régulation nerveuse agit en minutes, la régulation hormonale à long terme et la régulation rénale en secondes
La régulation nerveuse agit à long terme, la régulation hormonale en secondes et la régulation rénale en heures

La régulation nerveuse agit en secondes, la régulation hormonale en minutes à heures et la régulation rénale à long terme

Explication

La régulation nerveuse fournit une réponse rapide, la régulation hormonale intervient sur quelques minutes à quelques heures, et la régulation rénale agit durablement. Confondre la régulation nerveuse avec la régulation rénale inverse leurs temporalités caractéristiques.

24. Lors d’une activation du système sympathique, quelle réponse cardiovasculaire est attendue ?

Une conservation hydrique rénale sans modification de l’activité cardiaque
Une diminution de la fréquence cardiaque, de la contractilité et des résistances vasculaires
Un ralentissement cardiaque associé à une récupération favorisée par le nerf vague
Une augmentation de la fréquence cardiaque, de la contractilité et de la vasoconstriction

Une augmentation de la fréquence cardiaque, de la contractilité et de la vasoconstriction

Explication

Le système sympathique accélère le cœur, renforce sa contraction et favorise la vasoconstriction. Le ralentissement cardiaque et la récupération sont plutôt associés à l’action du nerf vague.

25. Après une perte liquidienne importante, quelle réponse rénale contribue au maintien de la pression artérielle ?

L’élimination accrue d’eau et de sodium afin de réduire le volume sanguin
La diminution de la réabsorption hydrique afin d’augmenter les pertes urinaires
La conservation d’eau et de sodium afin de préserver le volume sanguin
La suspension de l’excrétion des protéines afin d’accroître la pression oncotique

La conservation d’eau et de sodium afin de préserver le volume sanguin

Explication

En cas de perte liquidienne, le rein conserve l’eau et le sodium pour maintenir le volume sanguin et participer à la régulation de la pression artérielle. Une élimination accrue de ces éléments aggraverait la diminution du volume circulant.

Révisez avec les flashcards

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Quelle fonction principale assure le système cardiovasculaire ?

Il assure l’apport d’oxygène et de nutriments aux cellules.

Que transporte le système cardiovasculaire en plus de l’oxygène et des nutriments ?

Il transporte les hormones.

Quel rôle joue le système cardiovasculaire dans l’élimination des déchets ?

Il élimine le dioxyde de carbone.

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