QCM : Fonction locomotrice humaine — 25 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble décrit correctement les trois composantes du système locomoteur humain ?

Un système ostéo-articulaire passif, un système musculaire actif et un système nerveux de commande
Un système musculaire passif, un système osseux actif et un système nerveux de protection
Un système osseux de commande, un système articulaire actif et un système musculaire sensoriel
Un système nerveux moteur, un système musculaire de soutien et un système osseux de coordination

Un système ostéo-articulaire passif, un système musculaire actif et un système nerveux de commande

Explication

Le mouvement repose sur l’association d’un système ostéo-articulaire passif, d’un système musculaire actif et d’un système nerveux qui commande l’action. Le système musculaire produit l’action mécanique, tandis que le système nerveux ne remplace pas cette fonction : il la dirige.

2. Lorsqu’une personne fléchit son avant-bras, quel mécanisme explique le déplacement de l’os ?

Le raccourcissement d’une fibre musculaire exerce une force sur l’os, qui guide le déplacement
Le raccourcissement de l’os entraîne la fibre musculaire qui commande ensuite le mouvement
L’allongement d’une fibre musculaire pousse directement l’os vers l’articulation voisine
La contraction nerveuse déplace l’os, tandis que le muscle stabilise simplement l’articulation

Le raccourcissement d’une fibre musculaire exerce une force sur l’os, qui guide le déplacement

Explication

Le mouvement est produit par le raccourcissement des fibres musculaires, les muscles étant fixés sur les os qui orientent leur déplacement. L’os ne produit donc pas la force et le système nerveux ne déplace pas directement l’os.

3. Que désigne le terme « ostéologie » ?

L’étude des os et du squelette
L’étude des articulations et de leurs mouvements
L’étude des muscles et de leurs contractions
L’étude des nerfs qui commandent les muscles

L’étude des os et du squelette

Explication

L’ostéologie est la discipline consacrée aux os et au squelette. L’étude des muscles relève de la myologie, ce qui constitue la confusion la plus probable.

4. Pourquoi les os peuvent-ils être à la fois durs, résistants et peu cassants ?

Leurs cristaux organiques apportent la résistance, leur moelle la dureté et leurs ligaments la souplesse
Leurs cristaux minéraux apportent la dureté, leur matrice organique la résistance et le collagène la souplesse
Leur matrice minérale apporte la souplesse, leurs muscles la résistance et leur collagène la dureté
Leurs fibres musculaires apportent la dureté, leurs articulations la résistance et leurs nerfs la souplesse

Leurs cristaux minéraux apportent la dureté, leur matrice organique la résistance et le collagène la souplesse

Explication

Les cristaux minéraux contribuent à la solidité et à la dureté, tandis que la matrice organique renforce l’os et que les fibres de collagène limitent sa fragilité. Les muscles et les nerfs ne sont pas les structures qui confèrent ces propriétés mécaniques.

5. Quelles structures appartiennent au squelette axial ?

Les os du bras, les os de la cuisse et les os de la main
Le crâne, la colonne vertébrale et le squelette thoracique
Les muscles du tronc, les articulations des membres et les tendons
Les membres supérieurs, les membres inférieurs et les ceintures

Le crâne, la colonne vertébrale et le squelette thoracique

Explication

Le squelette axial regroupe le crâne, la colonne vertébrale et le squelette thoracique. Les membres et leurs ceintures relèvent du squelette appendiculaire, ce qui distingue les deux grandes subdivisions.

6. Combien d’os composent la boîte crânienne ?

10 os, comprenant notamment deux frontaux et deux sphénoïdes
13 os, comprenant notamment les os de la face et les os temporaux
8 os, comprenant notamment le frontal, les pariétaux et l’occipital
6 os, comprenant notamment les pariétaux, les maxillaires et l’ethmoïde

8 os, comprenant notamment le frontal, les pariétaux et l’occipital

Explication

La boîte crânienne comporte huit os : le frontal, deux pariétaux, l’occipital, deux temporaux, le sphénoïde et l’ethmoïde. Le nombre de treize correspond à la face crânienne, et non à la boîte crânienne.

7. Quelle répartition décrit correctement les vertèbres de la colonne vertébrale ?

7 cervicales, 12 thoraciques, 4 lombaires, 6 sacrées soudées et 5 coccygiennes soudées
8 cervicales, 10 thoraciques, 6 lombaires, 4 sacrées soudées et 3 coccygiennes soudées
6 cervicales, 13 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées soudées et 4 coccygiennes soudées
7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées soudées et 4 coccygiennes soudées

7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées soudées et 4 coccygiennes soudées

Explication

La colonne comprend sept vertèbres cervicales, douze thoraciques, cinq lombaires, cinq sacrées soudées et quatre coccygiennes soudées. Les autres répartitions modifient le nombre caractéristique d’au moins une région vertébrale.

8. Quelle combinaison décrit le mieux les fonctions de la cage thoracique ?

Elle protège les articulations distales, soutient les muscles faciaux, fixe les ligaments et digère les nutriments
Elle produit les cellules nerveuses, stabilise les membres inférieurs, fixe les tendons et filtre le sang
Elle protège les organes vitaux, soutient les ceintures scapulaires, fixe des muscles et aide à mobiliser l’air
Elle commande les contractions, soutient les organes pelviens, fixe les nerfs et stocke les réserves énergétiques

Elle protège les organes vitaux, soutient les ceintures scapulaires, fixe des muscles et aide à mobiliser l’air

Explication

La cage thoracique protège les organes vitaux, soutient les ceintures scapulaires, sert de point de fixation musculaire et participe aux mouvements respiratoires. Les fonctions nerveuses, digestives ou de filtration sanguine ne définissent pas le rôle de la cage thoracique.

9. Quelle succession décrit correctement les éléments du membre supérieur appendiculaire, de proximal à distal ?

Ceinture pelvienne, bras, avant-bras, tarse, métatarse et phalanges
Ceinture scapulaire, bras, carpe, avant-bras, métacarpe et phalanges
Ceinture scapulaire, avant-bras, bras, carpe, métacarpe et phalanges
Ceinture scapulaire, bras, avant-bras, carpe, métacarpe et phalanges

Ceinture scapulaire, bras, avant-bras, carpe, métacarpe et phalanges

Explication

Le membre supérieur comprend la ceinture scapulaire, puis le bras, l’avant-bras, le carpe, le métacarpe et les phalanges. Le radius appartient à l’avant-bras, mais cette précision ne justifie pas d’inverser le bras et l’avant-bras.

10. Quel os appartient à la cuisse plutôt qu’à la jambe dans le squelette appendiculaire inférieur ?

La fibula
Le tibia
Le talus
Le fémur

Le fémur

Explication

Le fémur constitue l’os de la cuisse, tandis que le tibia et la fibula appartiennent à la jambe. Le talus fait partie du tarse et ne se situe pas dans la cuisse.

11. Quelle structure constitue l’unité microscopique de l’os compact ?

La travée, formée de lamelles parallèles dans une cavité médullaire
La diaphyse, formée de cavités remplies de moelle
Le cartilage de conjugaison, situé entre deux épiphyses
L’ostéon, formé de lamelles concentriques autour d’un canal

L’ostéon, formé de lamelles concentriques autour d’un canal

Explication

L’ostéon, ou système de Havers, est constitué de lamelles concentriques entourant un canal contenant un capillaire et un nerf. Les travées caractérisent plutôt l’organisation de l’os spongieux.

12. Quelle répartition décrit correctement la composition de la matière osseuse ?

50 % de matière organique et 50 % de matière minérale
25 % de matière organique et 75 % de matière minérale
35 % de matière organique et 65 % de matière minérale
65 % de matière organique et 35 % de matière minérale

35 % de matière organique et 65 % de matière minérale

Explication

La matière osseuse contient 35 % de matière organique et 65 % de matière minérale. La fraction minérale contribue surtout à la dureté, tandis que la fraction organique participe à la résistance et à la souplesse.

13. Quel processus élabore le tissu osseux à partir d’une maquette cartilagineuse initiale ?

La calcification sanguine
L’ostéogenèse
La déminéralisation osseuse
La résorption osseuse

L’ostéogenèse

Explication

L’ostéogenèse désigne le processus de formation du tissu osseux, initialement à partir d’une maquette cartilagineuse. La résorption osseuse correspond au phénomène inverse de dégradation et de déminéralisation de l’os.

14. Dans l’ossification enchondrale, où apparaissent successivement les points d’ossification primaire et secondaires ?

Le point primaire apparaît dans la diaphyse, puis les points secondaires dans les épiphyses
Les points primaires et secondaires apparaissent simultanément dans la diaphyse
Les points primaires et secondaires apparaissent simultanément dans les épiphyses
Le point primaire apparaît dans les épiphyses, puis les points secondaires dans la diaphyse

Le point primaire apparaît dans la diaphyse, puis les points secondaires dans les épiphyses

Explication

L’ossification enchondrale commence dans un cartilage avec un point primaire situé dans la diaphyse, puis des points secondaires apparaissent dans les épiphyses. L’inversion de ces localisations constitue la confusion classique.

15. Quelle structure permet la poursuite de la croissance en longueur d’un os long ?

Le cartilage de conjugaison situé entre la diaphyse et les épiphyses
Le canal médullaire situé au centre de l’os long
Les travées osseuses présentes dans l’os spongieux
Le périoste recouvrant la surface externe de la diaphyse

Le cartilage de conjugaison situé entre la diaphyse et les épiphyses

Explication

La croissance longitudinale d’un os long se poursuit au niveau du cartilage de conjugaison, placé entre la diaphyse et les épiphyses. Le périoste intervient surtout dans la croissance en épaisseur et ne remplace pas ce cartilage.

16. Quelle association décrit correctement l’action de la calcitonine et de la parathormone sur la calcémie ?

La calcitonine diminue la calcémie par dépôt osseux, tandis que la parathormone l’augmente par résorption osseuse
Les deux hormones diminuent la calcémie en stimulant la formation osseuse
Les deux hormones augmentent la calcémie en activant la résorption osseuse
La calcitonine augmente la calcémie par résorption osseuse, tandis que la parathormone la diminue par dépôt osseux

La calcitonine diminue la calcémie par dépôt osseux, tandis que la parathormone l’augmente par résorption osseuse

Explication

La calcitonine favorise le dépôt osseux et diminue ainsi la calcémie, alors que la parathormone active la résorption osseuse et augmente la calcémie. Elles ont donc des effets opposés sur la concentration sanguine de calcium.

17. Quelle relation décrit correctement les rôles des muscles agonistes, antagonistes et synergiques lors d’un mouvement ?

Les agonistes produisent l’action, les antagonistes s’y opposent et les synergiques y participent ensemble.
Les agonistes stabilisent l’os, les antagonistes déclenchent l’action et les synergiques réalisent le mouvement inverse.
Les agonistes et les antagonistes produisent la même action, tandis que les synergiques coordonnent les articulations.
Les agonistes s’opposent à l’action, les antagonistes la produisent et les synergiques stabilisent l’articulation.

Les agonistes produisent l’action, les antagonistes s’y opposent et les synergiques y participent ensemble.

Explication

Les muscles agonistes génèrent le mouvement, les antagonistes effectuent le mouvement opposé et les synergiques contribuent ensemble à une même action. Confondre agonistes et antagonistes inverse le rôle du muscle qui produit le mouvement et celui qui s’y oppose.

18. Quelle comparaison entre les articulations du crâne et les articulations mobiles est exacte ?

Les sutures crâniennes sont cartilagineuses et flexibles, tandis que les articulations mobiles sont formées de tissus fibreux rigides.
Les sutures crâniennes sont très mobiles, tandis que les articulations mobiles relient des os sans permettre leur déplacement.
Les sutures crâniennes permettent de grands mouvements, tandis que les articulations mobiles servent principalement à protéger le cerveau.
Les sutures crâniennes sont rigides et presque immobiles, tandis que les articulations mobiles autorisent les mouvements osseux.

Les sutures crâniennes sont rigides et presque immobiles, tandis que les articulations mobiles autorisent les mouvements osseux.

Explication

Les sutures du crâne sont des articulations fibreuses rigides et presque immobiles, alors que les articulations mobiles permettent le déplacement des os. Les sutures ne sont donc pas conçues pour produire de grands mouvements.

19. Lorsqu’une fibre musculaire reçoit un signal de contraction, quel enchaînement moléculaire permet l’interaction entre l’actine et la myosine ?

La troponine dégrade l’actine, puis l’ATP déplace la tropomyosine vers les filaments de myosine.
L’ATP se fixe à la troponine, déplace la myosine et bloque les sites de fixation de l’actine.
Le calcium hydrolyse directement la myosine, puis la tropomyosine fixe les têtes sur l’actine.
Le calcium se fixe à la troponine, déplace la tropomyosine et expose les sites de fixation de l’actine.

Le calcium se fixe à la troponine, déplace la tropomyosine et expose les sites de fixation de l’actine.

Explication

La fixation du calcium à la troponine déplace la tropomyosine et rend possible la fixation des têtes de myosine sur l’actine. L’ATP fournit l’énergie du cycle, mais ne remplace pas le calcium dans le déclenchement de l’interaction.

20. Que devient approximativement la longueur d’un sarcomère lorsque les filaments d’actine coulissent entre ceux de myosine ?

Elle passe d’environ 1,5 μm1{,}5\,\mu m à environ 3 μm3\,\mu m.
Elle reste proche de 3 μm3\,\mu m, car seuls les filaments s’allongent.
Elle reste proche de 1,5 μm1{,}5\,\mu m, car les filaments disparaissent pendant la contraction.
Elle passe d’environ 3 μm3\,\mu m à environ 1,5 μm1{,}5\,\mu m.

Elle passe d’environ $$3\,\mu m$$ à environ $$1{,}5\,\mu m$$.

Explication

Le coulissement des filaments d’actine entre ceux de myosine raccourcit le sarcomère, dont la longueur passe approximativement de 3 μm3\,\mu m à 1,5 μm1{,}5\,\mu m. La contraction repose donc sur un raccourcissement du sarcomère plutôt que sur la disparition des filaments.

21. Pourquoi l’ATP doit-il être produit en permanence pendant une contraction musculaire ?

Parce qu’il empêche le coulissement de l’actine et que sa production sert à relâcher les filaments contractiles.
Parce qu’il forme les filaments de myosine pendant l’effort et que ces filaments sont détruits après chaque cycle.
Parce qu’il est hydrolysé pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement des têtes de myosine et que la cellule en stocke peu.
Parce qu’il se fixe à la troponine pour maintenir le calcium dans la fibre et que la cellule en consomme une grande réserve.

Parce qu’il est hydrolysé pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement des têtes de myosine et que la cellule en stocke peu.

Explication

L’hydrolyse de l’ATP fournit l’énergie immédiate nécessaire pour fixer et actionner les têtes de myosine, tandis que la cellule ne dispose pas d’un stock durable d’ATP. La régénération de l’ATP permet donc de maintenir la contraction, sans intervenir comme signal de fixation à la troponine.

22. Quelle association entre type de muscle, contrôle nerveux et vitesse de contraction est correcte ?

Le muscle squelettique est volontaire et continu, le muscle cardiaque est involontaire et lent, et le muscle lisse est strié et automatique.
Le muscle squelettique est involontaire et lent, le muscle cardiaque est volontaire et rapide, et le muscle lisse est volontaire et intermittent.
Le muscle squelettique est automatique et rapide, le muscle cardiaque est volontaire et intermittent, et le muscle lisse est involontaire et strié.
Le muscle squelettique est volontaire et rapide, le muscle cardiaque est involontaire et automatique, et le muscle lisse est involontaire, lent et continu.

Le muscle squelettique est volontaire et rapide, le muscle cardiaque est involontaire et automatique, et le muscle lisse est involontaire, lent et continu.

Explication

Le muscle strié squelettique est volontaire et se contracte rapidement, le muscle cardiaque est strié mais involontaire et automatique, et le muscle lisse est non strié, involontaire, lent et continu. Le contrôle volontaire distingue donc le muscle squelettique des deux autres types.

23. Quelle fonction et quelle caractéristique correspondent au muscle strié squelettique ?

Il contrôle les mouvements digestifs, se fixe aux viscères par des tendons et possède une régénération complète grâce aux cellules satellites.
Il assure principalement les battements cardiaques, se relie aux os par des ligaments et se régénère rapidement grâce aux neurones.
Il assure la posture et la motricité, se relie aux os par des tendons et se régénère de manière limitée grâce aux cellules satellites.
Il produit la chaleur viscérale, se relie aux os par du cartilage et ne possède aucune capacité de régénération cellulaire.

Il assure la posture et la motricité, se relie aux os par des tendons et se régénère de manière limitée grâce aux cellules satellites.

Explication

Le muscle strié squelettique participe à la posture et à la motricité, s’attache aux os par des tendons et possède une capacité de régénération limitée liée aux cellules satellites. Les battements cardiaques et les mouvements digestifs relèvent d’autres types musculaires.

24. Lors de la contraction du diaphragme, quelle modification favorise l’inspiration ?

Il s’aplatit et augmente le volume thoracique.
Il immobilise les côtes et réduit la pression abdominale.
Il remonte et diminue le volume thoracique.
Il se relâche et comprime directement les poumons.

Il s’aplatit et augmente le volume thoracique.

Explication

En se contractant, le diaphragme s’aplatit, ce qui augmente le volume thoracique et permet l’entrée d’air. La remontée du diaphragme correspond plutôt à son relâchement pendant l’expiration.

25. Quel rôle le muscle intercostal externe joue-t-il pendant l’inspiration ?

Il abaisse les côtes sous le contrôle du nerf phrénique.
Il relève les côtes sous le contrôle du nerf intercostal.
Il comprime l’abdomen sous le contrôle du nerf radial.
Il fléchit le tronc sous le contrôle du nerf fémoral.

Il relève les côtes sous le contrôle du nerf intercostal.

Explication

Le muscle intercostal externe relève les côtes et participe ainsi à l’inspiration, avec une commande assurée par le nerf intercostal. Le nerf phrénique commande principalement le diaphragme, et les autres associations proposées ne correspondent pas à ce muscle.

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Qu'assure le système locomoteur ?

Le mouvement grâce à un système ostéo-articulaire, musculaire et nerveux.

Comment est produit le mouvement humain ?

Par le raccourcissement d’une fibre musculaire.

Quel rôle ont les os dans le mouvement humain ?

Ils guident le déplacement des muscles fixés dessus.

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