QCM : Mécanismes de la contraction musculaire — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que se passe-t-il lorsqu’une seconde stimulation survient pendant la phase de contraction d’une première secousse ?

La réponse disparaît car l’intensité de stimulation devient infraliminaire
Les secousses fusionnent complètement et l’amplitude dépasse celle d’une secousse isolée
Aucune réponse n’est enregistrée car le muscle est déjà au repos
La fusion est incomplète et l’amplitude de la deuxième secousse est plus faible

Les secousses fusionnent complètement et l’amplitude dépasse celle d’une secousse isolée

Explication

Quand la deuxième stimulation arrive pendant la phase de contraction, les secousses se superposent complètement et la tension augmente davantage qu’avec une secousse isolée. La fusion incomplète correspond au cas où la deuxième stimulation tombe pendant le relâchement.

2. Quelle est la définition de la rhéobase dans l'étude expérimentale de la contraction musculaire?

L'intensité minimale d'excitation qui déclenche une réponse musculaire mesurable.
La durée minimale d'une stimulation pour provoquer une contraction.
L'intensité maximale d'excitation avant la fatigue musculaire.
La fréquence à laquelle un muscle doit être stimulé pour atteindre le tétanos.

L'intensité minimale d'excitation qui déclenche une réponse musculaire mesurable.

Explication

La rhéobase est la plus faible intensité d'excitation capable de provoquer une réponse musculaire, c'est-à-dire une contraction mesurable.

3. Quel dispositif permet d’enregistrer les contractions musculaires après stimulation du nerf sciatique chez la grenouille ?

Un thermomètre placé sur le muscle au repos
Un spiromètre mesurant les échanges gazeux
Un myographe relié à des électrodes sur le nerf sciatique
Un électroencéphalogramme relié au cortex moteur

Un myographe relié à des électrodes sur le nerf sciatique

Explication

Le protocole utilise des électrodes sur le nerf sciatique et un myographe pour enregistrer les contractions. Les autres appareils mesurent l’activité cérébrale, la respiration ou la température, mais pas le myogramme.

4. Quelle est la réponse musculaire mesurable déclenchée par une stimulation électrique efficace lors de l'étude expérimentale de la contraction musculaire?

Une relaxation musculaire
Une secousse musculaire isolée
Une contraction prolongée
Un tétanos musculaire

Une secousse musculaire isolée

Explication

La secousse musculaire isolée est la réponse d’un muscle à une stimulation unique efficace, enregistrée sous forme de tracé, lors de l’étude expérimentale de la contraction musculaire.

5. Quelle définition correspond à l’excitabilité musculaire ?

La capacité d’un muscle à se relâcher après une contraction
La capacité d’un muscle à stocker durablement de l’ATP
La capacité d’un muscle à répondre à une stimulation par une contraction
La capacité d’un muscle à produire du lactate pendant l’effort

La capacité d’un muscle à répondre à une stimulation par une contraction

Explication

L’excitabilité est bien la capacité du muscle à répondre à une stimulation par une contraction. La production de lactate et le stockage de l’ATP relèvent d’autres notions énergétiques.

6. Quel est le rôle principal de la loi de recrutement dans la contraction musculaire?

Augmenter l'amplitude de la réponse musculaire en recrutant plus de fibres
Augmenter la vitesse de contraction du muscle
Réduire la sensibilité du muscle à la stimulation électrique
Diminuer la consommation d'énergie lors de la contraction

Augmenter l'amplitude de la réponse musculaire en recrutant plus de fibres

Explication

La loi de recrutement permet d'augmenter l'amplitude de la réponse musculaire en recrutant un plus grand nombre de fibres musculaires à mesure que l'intensité de stimulation augmente.

7. Comment évolue l’amplitude de la réponse musculaire lorsque l’intensité de stimulation augmente jusqu’à recruter toutes les fibres ?

Elle varie de façon aléatoire selon la durée de la stimulation
Elle reste nulle tant que la stimulation n’est pas répétée
Elle diminue progressivement jusqu’à disparaître
Elle augmente puis devient maximale et constante

Elle augmente puis devient maximale et constante

Explication

La loi de recrutement explique que l’amplitude augmente quand davantage de fibres sont recrutées, puis se stabilise une fois toutes les fibres activées. Au-delà, l’augmentation d’intensité n’accroît plus la réponse.

8. À quel moment précis se produit la libération de chaleur retardée lors de la contraction musculaire?

Au début de la stimulation électrique
Avant le début de la contraction
Pendant la phase de contraction
Après la phase de relâchement, lorsque le muscle est au repos

Après la phase de relâchement, lorsque le muscle est au repos

Explication

La chaleur retardée est libérée après la phase de relâchement, lorsque le muscle est au repos, durant quelques minutes. Elle diffère de la chaleur initiale, qui se produit pendant la contraction.

9. En quoi la source chimique de l’énergie musculaire diffère-t-elle de la régénération énergétique par respiration cellulaire?

La source chimique est une voie anaérobie, alors que la respiration cellulaire est une voie aérobie.
La source chimique ne concerne que la production d’acide lactique, alors que la respiration produit uniquement du CO2 et de l’eau.
La source chimique concerne uniquement la fermentation lactique, alors que la respiration cellulaire ne produit pas d’ATP.
La source chimique désigne la dégradation immédiate du glycogène, tandis que la respiration cellulaire utilise l’oxygène pour produire de l’ATP.

La source chimique désigne la dégradation immédiate du glycogène, tandis que la respiration cellulaire utilise l’oxygène pour produire de l’ATP.

Explication

La source chimique de l’énergie musculaire inclut la dégradation du glycogène et la fermentation lactique, qui sont des voies rapides mais moins efficaces, contrairement à la respiration cellulaire qui utilise l’oxygène pour produire une grande quantité d’ATP de façon durable.

10. Qui est crédité de la découverte de la source chimique de l’énergie musculaire, notamment du rôle du glycogène musculaire dans la production d’ATP?

Hans Krebs
Hans Adolf Krebs
Santiago Ramón y Cajal
Albert Szent-Györgyi

Hans Adolf Krebs

Explication

Hans Krebs est connu pour ses travaux sur le cycle de Krebs, qui concerne la production d’énergie à partir de sources chimiques comme le glycogène musculaire. Les autres options sont liés à d’autres découvertes biologiques ou biochimiques.

11. Quels sont les effets du glissement des filaments d'actine et de myosine sur la longueur du sarcomère durant la contraction musculaire?

Le sarcomère se déforme sans changer de longueur
Le sarcomère s'allonge
Le sarcomère reste inchangé
Le sarcomère se raccourcit

Le sarcomère se raccourcit

Explication

Le glissement des filaments d'actine et de myosine entraîne le raccourcissement du sarcomère, ce qui est la base de la contraction musculaire. Les autres options sont incorrectes car elles ne reflètent pas le mécanisme de la contraction.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 9 flashcards sur Mécanismes de la contraction musculaire.

Rhéobase — définition ?

Intensité minimale pour déclencher une contraction.

Rhéobase : définition

Intensité minimale pour déclencher contraction.

Excitabilité — rôle ?

Capacité d’un muscle à répondre à une stimulation.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Mécanismes de la contraction musculaire.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM