QCM : Physiologie de la circulation cardiaque — 35 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble constitue le système cardiovasculaire et permet la circulation du sang entre les organes ?

Le cœur, les nerfs et les muscles squelettiques
Les artères, les os et les glandes endocrines
Le sang, les vaisseaux sanguins et le cœur
Les poumons, les reins et les vaisseaux lymphatiques

Le sang, les vaisseaux sanguins et le cœur

Explication

Le système cardiovasculaire associe le sang, les vaisseaux sanguins et le cœur, qui fait circuler le sang entre les organes. Les poumons et les reins participent aux échanges et à l’élimination, mais ne constituent pas les trois éléments définis de ce système.

2. Quelle fonction décrit correctement le transport assuré par la circulation sanguine ?

Elle transporte les hormones vers les poumons et le dioxygène vers les reins, sans assurer le déplacement des déchets.
Elle apporte le dioxygène, le glucose et les hormones, puis conduit le dioxyde de carbone et les déchets azotés vers leur élimination.
Elle apporte le dioxyde de carbone et les déchets azotés, puis conduit le glucose vers les sites d’élimination.
Elle distribue les nutriments entre les vaisseaux et transforme les déchets azotés en dioxygène dans les organes.

Elle apporte le dioxygène, le glucose et les hormones, puis conduit le dioxyde de carbone et les déchets azotés vers leur élimination.

Explication

La circulation distribue aux organes des substances utiles comme le dioxygène, le glucose et les hormones, puis récupère des produits à éliminer. La réponse concurrente inverse notamment le rôle des molécules essentielles et des déchets.

3. Un échange sanguin entre le cœur et les poumons appartient-il à la circulation pulmonaire ou à la circulation systémique ?

À la circulation systémique, car les poumons reçoivent du sang oxygéné.
À la circulation pulmonaire, car elle relie le cœur aux reins et aux muscles.
À la circulation systémique, car elle relie le cœur à tous les organes.
À la circulation pulmonaire, car elle relie le cœur aux poumons.

À la circulation pulmonaire, car elle relie le cœur aux poumons.

Explication

La circulation pulmonaire relie le cœur aux poumons. La circulation systémique concerne le trajet entre le cœur et le reste du corps, en excluant les poumons.

4. Quelle description correspond à la position et à la forme externes du cœur ?

C’est un organe plein, sphérique, situé dans l’abdomen sous le diaphragme.
C’est un organe musculaire plat, placé derrière les reins et devant la colonne vertébrale.
C’est un organe musculaire creux, conique, situé dans le médiastin au-dessus du diaphragme.
C’est un organe creux cylindrique, situé dans le cou entre le sternum et le diaphragme.

C’est un organe musculaire creux, conique, situé dans le médiastin au-dessus du diaphragme.

Explication

Le cœur est un organe musculaire creux et conique, placé dans le médiastin sur la face supérieure du diaphragme. Les autres propositions modifient sa forme ou sa localisation anatomique.

5. Quelle distinction décrit correctement le péricarde et l’épicarde ?

Le péricarde forme directement la tunique externe du cœur, tandis que l’épicarde est un sac fibreux à double paroi.
Le péricarde est un sac fibreux à double paroi qui enveloppe le cœur, tandis que l’épicarde forme sa tunique externe.
Le péricarde est la couche musculaire qui propulse le sang, tandis que l’épicarde forme la paroi interne des cavités.
Le péricarde tapisse les cavités cardiaques, tandis que l’épicarde sépare les oreillettes des ventricules.

Le péricarde est un sac fibreux à double paroi qui enveloppe le cœur, tandis que l’épicarde forme sa tunique externe.

Explication

Le péricarde désigne l’enveloppe fibreuse à double paroi, alors que l’épicarde constitue directement la tunique externe du cœur. La confusion fréquente consiste à attribuer au péricarde le rôle de couche externe immédiate.

6. Quelle tunique cardiaque est épaisse, musculeuse et responsable de la propulsion du sang par ses contractions ?

Le myocarde
L’endocarde
Le péricarde
L’épicarde

Le myocarde

Explication

Le myocarde est la tunique intermédiaire, épaisse et musculaire, dont les contractions propulsent le sang. L’endocarde est une couche interne lisse, tandis que l’épicarde et le péricarde correspondent à des enveloppes externes.

7. Dans quel ordre les tuniques de la paroi cardiaque se succèdent-elles de l’extérieur vers l’intérieur ?

Myocarde, épicarde, endocarde
Péricarde, endocarde, myocarde
Endocarde, myocarde, épicarde
Épicarde, myocarde, endocarde

Épicarde, myocarde, endocarde

Explication

La paroi cardiaque présente, de l’extérieur vers l’intérieur, l’épicarde, le myocarde puis l’endocarde. L’endocarde est donc interne, tandis que l’épicarde occupe la position externe de la paroi.

8. Comment le cœur est-il organisé en cavités et en côtés ?

Il comprend un cœur droit et un cœur gauche, chacun formé d’une oreillette supérieure et d’un ventricule inférieur.
Il comprend deux oreillettes centrales et un ventricule périphérique commun aux deux côtés.
Il comprend quatre ventricules, répartis entre une moitié droite et une moitié gauche.
Il comprend un cœur supérieur et un cœur inférieur, chacun formé de deux ventricules superposés.

Il comprend un cœur droit et un cœur gauche, chacun formé d’une oreillette supérieure et d’un ventricule inférieur.

Explication

Le cœur est séparé en deux côtés, droit et gauche, et chaque côté possède une oreillette supérieure ainsi qu’un ventricule inférieur. Les autres organisations ne correspondent pas à cette division anatomique.

9. Quelle comparaison entre les oreillettes et les ventricules est correcte ?

Les oreillettes reçoivent l’air des poumons, tandis que les ventricules conduisent les déchets vers les reins.
Les oreillettes ont une paroi plus épaisse et éjectent le sang, tandis que les ventricules le reçoivent dans des cavités minces.
Les oreillettes et les ventricules ont des parois de même épaisseur, mais seuls les ventricules contiennent du sang.
Les oreillettes ont une paroi plus mince et reçoivent le sang, tandis que les ventricules ont une paroi plus épaisse et l’éjectent.

Les oreillettes ont une paroi plus mince et reçoivent le sang, tandis que les ventricules ont une paroi plus épaisse et l’éjectent.

Explication

Les oreillettes sont les cavités d’entrée et possèdent une paroi relativement mince, alors que les ventricules sont les cavités de sortie et ont une paroi plus épaisse. Cette différence est liée à leur fonction respective dans la circulation du sang.

10. Quel trajet suit le sang après son arrivée dans l’oreillette droite ?

Il gagne directement l’aorte depuis l’oreillette droite, puis revient aux poumons par les veines pulmonaires.
Il passe dans le ventricule droit, rejoint l’aorte, revient par les veines caves puis gagne l’oreillette gauche.
Il traverse le ventricule gauche, gagne les poumons, revient à l’oreillette droite puis passe dans le ventricule droit avant l’aorte.
Il traverse le ventricule droit, gagne les poumons, revient à l’oreillette gauche puis passe dans le ventricule gauche avant l’aorte.

Il traverse le ventricule droit, gagne les poumons, revient à l’oreillette gauche puis passe dans le ventricule gauche avant l’aorte.

Explication

Le sang suit successivement le cœur droit, les poumons, le cœur gauche, puis l’aorte. Le ventricule droit dirige le sang vers les poumons, tandis que le ventricule gauche l’éjecte vers les organes.

11. Quelle caractéristique distingue le sang non hématosé du sang hématosé ?

Le sang non hématosé contient davantage de dioxygène et de dioxyde de carbone que le sang hématosé.
Le sang non hématosé et le sang hématosé présentent des concentrations comparables en dioxygène et en dioxyde de carbone.
Le sang non hématosé est pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone, contrairement au sang hématosé.
Le sang non hématosé est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone, contrairement au sang hématosé.

Le sang non hématosé est pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone, contrairement au sang hématosé.

Explication

Le sang non hématosé a perdu du dioxygène et s’est chargé en dioxyde de carbone, alors que le sang hématosé présente la composition inverse. La richesse en dioxygène caractérise donc le sang hématosé.

12. Quelle cavité cardiaque reçoit le sang hématosé provenant des poumons ?

L’oreillette gauche, par l’intermédiaire des veines pulmonaires.
Le ventricule gauche, par l’intermédiaire du tronc pulmonaire.
Le ventricule droit, par l’intermédiaire des artères pulmonaires.
L’oreillette droite, par l’intermédiaire des veines caves.

L’oreillette gauche, par l’intermédiaire des veines pulmonaires.

Explication

Les veines pulmonaires ramènent le sang hématosé des poumons vers l’oreillette gauche. Les veines caves, elles, conduisent le sang non hématosé vers l’oreillette droite.

13. Dans quelle situation une valve auriculo-ventriculaire s’ouvre-t-elle ?

Lorsque la pression dans l’aorte devient supérieure à celle du ventricule.
Lorsque la pression dans l’artère pulmonaire devient inférieure à celle de l’oreillette.
Lorsque la pression dans le ventricule devient supérieure à celle de l’oreillette.
Lorsque la pression dans l’oreillette devient supérieure à celle du ventricule.

Lorsque la pression dans l’oreillette devient supérieure à celle du ventricule.

Explication

Une valve auriculo-ventriculaire s’ouvre lorsque la pression auriculaire dépasse la pression ventriculaire, permettant au sang de remplir le ventricule. Lorsque la pression ventriculaire augmente, la valve se ferme afin de limiter le reflux.

14. Quelle association entre les valves auriculo-ventriculaires et leur côté cardiaque est correcte ?

La mitrale se trouve à droite et la tricuspide, ou bicuspide, se trouve à gauche.
La tricuspide se trouve à gauche et la pulmonaire, ou bicuspide, se trouve à droite.
La tricuspide se trouve à droite et la mitrale, ou bicuspide, se trouve à gauche.
La bicuspide se trouve à droite et l’aortique, ou tricuspide, se trouve à gauche.

La tricuspide se trouve à droite et la mitrale, ou bicuspide, se trouve à gauche.

Explication

La valve auriculo-ventriculaire droite est appelée tricuspide, tandis que la valve gauche est appelée mitrale ou bicuspide. La confusion fréquente consiste à inverser les côtés de ces deux valves.

15. Quel effet caractérise un rétrécissement valvulaire ?

La valve reste mobile, ce qui facilite le reflux sans modifier la résistance au passage du sang.
La valve s’ouvre insuffisamment, ce qui augmente la résistance et accroît l’effort de contraction du cœur.
La valve se ferme insuffisamment, ce qui entraîne un reflux et fatigue progressivement le cœur.
La valve s’ouvre largement, ce qui réduit la résistance et diminue l’effort de contraction du cœur.

La valve s’ouvre insuffisamment, ce qui augmente la résistance et accroît l’effort de contraction du cœur.

Explication

Un rétrécissement réduit l’ouverture de la valve et gêne le passage du sang, ce qui augmente la résistance à vaincre. L’insuffisance valvulaire correspond plutôt à une fermeture incomplète responsable d’un reflux.

16. Quelle conséquence résulte d’une insuffisance valvulaire ?

La fermeture complète de la valve bloque le remplissage et réduit le reflux vers la cavité précédente.
La fermeture incomplète de la valve provoque un reflux sanguin qui fatigue progressivement le cœur.
L’ouverture excessive de la valve accélère l’éjection sans provoquer de retour du sang.
L’ouverture incomplète de la valve augmente la résistance et force le cœur à se contracter davantage.

La fermeture incomplète de la valve provoque un reflux sanguin qui fatigue progressivement le cœur.

Explication

Une insuffisance valvulaire empêche la valve de se fermer correctement, de sorte qu’une partie du sang reflue. Ce reflux impose un travail supplémentaire au cœur et le fatigue progressivement.

17. Quelle succession définit le cycle cardiaque et quelle est sa durée moyenne ?

Une systole auriculaire, une systole ventriculaire et une diastole, pour environ 0,8 seconde.
Une diastole auriculaire, une diastole ventriculaire et une systole, pour environ 0,5 seconde.
Une systole ventriculaire, une systole auriculaire et une diastole, pour environ 0,1 seconde.
Une systole auriculaire, une diastole ventriculaire et une systole, pour environ 0,3 seconde.

Une systole auriculaire, une systole ventriculaire et une diastole, pour environ 0,8 seconde.

Explication

Le cycle cardiaque enchaîne la contraction des oreillettes, la contraction des ventricules, puis une phase de relâchement appelée diastole. Sa durée moyenne est d’environ 0,8 seconde.

18. Quel rôle joue la systole auriculaire pendant les 0,1 seconde qu’elle dure ?

Elle ferme les valves artérielles afin d’empêcher le sang de revenir dans les ventricules.
Elle éjecte le sang des ventricules vers les artères grâce à leur contraction.
Elle achève le remplissage des ventricules grâce à la contraction des oreillettes.
Elle permet le relâchement des ventricules et leur remplissage passif.

Elle achève le remplissage des ventricules grâce à la contraction des oreillettes.

Explication

La systole auriculaire correspond à la contraction des oreillettes et complète ainsi le remplissage des ventricules. L’éjection vers les artères se produit pendant la systole ventriculaire.

19. Que se passe-t-il pendant la systole ventriculaire, qui dure environ 0,3 seconde ?

Les ventricules se relâchent et se remplissent tandis que les valves artérielles restent fermées.
Les oreillettes se relâchent et reçoivent le sang tandis que les ventricules restent entièrement vides.
Les ventricules éjectent le sang vers les artères tandis que les valves auriculo-ventriculaires sont fermées.
Les oreillettes éjectent le sang vers les ventricules tandis que les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes.

Les ventricules éjectent le sang vers les artères tandis que les valves auriculo-ventriculaires sont fermées.

Explication

Pendant la systole ventriculaire, la contraction des ventricules propulse le sang vers les artères et les valves auriculo-ventriculaires sont fermées. Le relâchement et le remplissage ventriculaires appartiennent à la diastole.

20. Quelle description correspond à la diastole ventriculaire, d’une durée de 0,5 seconde ?

Elle correspond à la contraction des oreillettes et à la fermeture des valves artérielles.
Elle correspond au relâchement des ventricules et à leur remplissage en sang.
Elle correspond à la contraction des ventricules et à l’éjection du sang dans les artères.
Elle correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires pendant l’éjection ventriculaire.

Elle correspond au relâchement des ventricules et à leur remplissage en sang.

Explication

La diastole ventriculaire est la phase durant laquelle les ventricules se relâchent et se remplissent. La contraction et l’éjection ventriculaires caractérisent au contraire la systole ventriculaire.

21. Quel est le trajet normal de la conduction électrique cardiaque après son déclenchement dans le nœud sino-atrial ?

Branches, fibres de Purkinje, nœud auriculo-ventriculaire et faisceau de His
Fibres de Purkinje, branches, faisceau de His et nœud auriculo-ventriculaire
Faisceau de His, nœud auriculo-ventriculaire, fibres de Purkinje et branches
Nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, branches et fibres de Purkinje

Nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, branches et fibres de Purkinje

Explication

L’influx se propage du nœud sino-atrial vers le nœud auriculo-ventriculaire, puis au faisceau de His, à ses branches et aux fibres de Purkinje. Le nœud auriculo-ventriculaire intervient après le nœud sino-atrial et ne constitue pas l’étape initiale du trajet.

22. Où se situe le nœud sino-atrial et quelle contraction déclenche-t-il ?

À la jonction de la veine cave inférieure et du ventricule droit, il déclenche la contraction des ventricules
Dans le septum interventriculaire, il déclenche la contraction des oreillettes et des ventricules
Dans le ventricule gauche, il déclenche la contraction des deux ventricules
À la jonction de la veine cave supérieure et de l’oreillette droite, il déclenche la contraction des oreillettes

À la jonction de la veine cave supérieure et de l’oreillette droite, il déclenche la contraction des oreillettes

Explication

Le nœud sino-atrial se trouve à la jonction entre la veine cave supérieure et l’oreillette droite, puis déclenche la contraction des deux oreillettes. Les fibres de Purkinje participent plutôt à la conduction qui active les ventricules.

23. Que représente un électrocardiogramme ?

L’enregistrement des phénomènes électriques d’un cycle cardiaque par les ondes P, Q, R, S et T
L’enregistrement des volumes de sang éjectés par les ventricules durant chaque cycle cardiaque
La mesure de la pression sanguine dans les artères pendant les contractions cardiaques
La représentation des bruits produits par les valves lors des contractions et des relâchements cardiaques

L’enregistrement des phénomènes électriques d’un cycle cardiaque par les ondes P, Q, R, S et T

Explication

L’ECG enregistre l’activité électrique d’un cycle cardiaque sous la forme des cinq ondes P, Q, R, S et T. La pression, les volumes et les bruits cardiaques correspondent à d’autres types d’évaluations physiologiques.

24. Quelle association entre les composantes de l’ECG et l’activité électrique cardiaque est correcte ?

Onde P : repolarisation des oreillettes ; QRS : repolarisation des ventricules ; onde T : dépolarisation ventriculaire
Onde P : dépolarisation des ventricules ; QRS : contraction des oreillettes ; onde T : repos électrique général
Onde P : contraction des oreillettes ; QRS : relaxation des ventricules ; onde T : dépolarisation du nœud sino-atrial
Onde P : dépolarisation des oreillettes ; QRS : dépolarisation des ventricules ; onde T : repolarisation ventriculaire

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

Explication

L’onde P traduit la dépolarisation des oreillettes, le complexe QRS celle des ventricules et l’onde T leur repolarisation. La contraction mécanique suit ces phénomènes électriques, mais ne définit pas directement les ondes de l’ECG.

25. Quelle est la fonction générale du système vasculaire ?

Former un ensemble de cavités cardiaques qui propulsent le sang sur environ 10 000 kilomètres
Former un ensemble de réseaux de vaisseaux qui assurent la circulation du sang sur environ 100 000 kilomètres
Former un réseau de conduits lymphatiques qui transporte les hormones sur environ 100 000 kilomètres
Former un ensemble de tissus musculaires qui oxygènent directement le sang sur environ 1 000 kilomètres

Former un ensemble de réseaux de vaisseaux qui assurent la circulation du sang sur environ 100 000 kilomètres

Explication

Le système vasculaire regroupe les réseaux de vaisseaux sanguins responsables de la circulation du sang et s’étend sur environ 100 000 kilomètres. Les cavités cardiaques et les vaisseaux lymphatiques ont des rôles distincts de celui de ce réseau sanguin.

26. Quelle distinction décrit correctement le sens de circulation dans les artères et les veines ?

Les artères conduisent le sang du cœur vers les capillaires, tandis que les veines le ramènent des capillaires vers le cœur
Les artères conduisent le sang des tissus vers le cœur, tandis que les veines l’acheminent du cœur vers les tissus
Les artères conduisent le sang des capillaires vers le cœur, tandis que les veines l’acheminent du cœur vers les capillaires
Les artères conduisent le sang du cœur vers les veines, tandis que les veines le ramènent des capillaires vers les artères

Les artères conduisent le sang du cœur vers les capillaires, tandis que les veines le ramènent des capillaires vers le cœur

Explication

La distinction repose sur le sens du flux par rapport au cœur : les artères s’en éloignent vers les capillaires, alors que les veines ramènent le sang vers lui. La composition en oxygène peut varier et ne définit donc pas cette distinction.

27. Quelle organisation des tuniques vasculaires est correcte, de la lumière vers l’extérieur ?

Adventice au contact du sang, média externe musculaire, intima intermédiaire fibreuse
Intima au contact du sang, média musculaire intermédiaire, adventice externe riche en fibres
Intima au contact du sang, adventice musculaire intermédiaire, média externe riche en fibres
Média au contact du sang, intima musculaire intermédiaire, adventice externe riche en fibres

Intima au contact du sang, média musculaire intermédiaire, adventice externe riche en fibres

Explication

La paroi comprend l’intima interne en contact avec le sang, la média intermédiaire riche en muscle lisse et l’adventice externe contenant notamment des fibres de collagène, nerveuses et élastiques. L’intima n’est donc pas la couche musculaire principale.

28. Quel rôle caractérise principalement les artérioles dans la circulation microvasculaire ?

Elles empêchent le reflux sanguin vers les tissus grâce à des valves intraluminales
Elles réalisent les échanges de molécules entre le sang et les tissus grâce à leur paroi perméable
Elles contrôlent l’approvisionnement des lits capillaires grâce à leur vasomotricité
Elles stockent une grande quantité de sang grâce à leur faible pression et leur large diamètre

Elles contrôlent l’approvisionnement des lits capillaires grâce à leur vasomotricité

Explication

Les artérioles sont les plus petites artères et ajustent l’apport sanguin aux lits capillaires par leur vasomotricité. Les échanges se déroulent principalement dans les capillaires, tandis que le stockage et les valves caractérisent davantage le système veineux.

29. Quelle caractéristique correspond aux capillaires ?

Ils relient les artérioles aux veinules et possèdent une paroi perméable d’environ 0,5 micromètre
Ils relient les veines aux artères et possèdent une paroi musculaire d’environ 5 micromètres
Ils relient les veinules aux veines et possèdent une paroi collagénique d’environ 1 centimètre
Ils relient les ventricules aux artérioles et possèdent une paroi élastique d’environ 1 millimètre

Ils relient les artérioles aux veinules et possèdent une paroi perméable d’environ 0,5 micromètre

Explication

Les capillaires relient les artérioles aux veinules et leur paroi très fine et perméable mesure environ 0,5 micromètre. Une paroi musculaire ou fortement élastique correspond plutôt aux vaisseaux de plus gros calibre.

30. Dans quel sens se produisent principalement les échanges de molécules à travers les capillaires ?

Les molécules essentielles et les déchets restent dans le sang, tandis que les capillaires modifient leur concentration
Les molécules essentielles diffusent du sang vers les tissus, tandis que les déchets diffusent des tissus vers le sang
Les molécules essentielles et les déchets diffusent des tissus vers les veinules sans traverser le sang
Les molécules essentielles diffusent des tissus vers le sang, tandis que les déchets diffusent du sang vers les tissus

Les molécules essentielles diffusent du sang vers les tissus, tandis que les déchets diffusent des tissus vers le sang

Explication

Les capillaires permettent l’apport des molécules essentielles du sang vers les tissus et le retour des déchets des tissus vers le sang. Le sens inverse proposé pour ces deux catégories ne correspond pas à la fonction d’échange capillaire.

31. Pourquoi les valves veineuses sont-elles particulièrement importantes dans les membres ?

Elles filtrent les déchets du sang et facilitent leur diffusion vers les tissus voisins
Elles dilatent les artérioles et régulent directement l’approvisionnement des lits capillaires
Elles augmentent la pression artérielle et propulsent le sang vers les capillaires malgré la contraction cardiaque
Elles empêchent le reflux et imposent un flux vers le cœur malgré l’opposition de la gravité

Elles empêchent le reflux et imposent un flux vers le cœur malgré l’opposition de la gravité

Explication

Les valves veineuses empêchent le sang de refluer et favorisent un écoulement unidirectionnel vers le cœur, particulièrement lorsque la gravité s’oppose au retour. Elles ne filtrent pas les déchets et ne contrôlent pas directement le diamètre des artérioles.

32. Que représente la pression artérielle dans les artères systémiques ?

Le volume de sang éjecté par le ventricule en une minute
Le nombre de contractions cardiaques observées pendant une minute
La force exercée par le sang sur la paroi artérielle par unité de surface
La différence entre les pressions systolique et diastolique

La force exercée par le sang sur la paroi artérielle par unité de surface

Explication

La pression artérielle quantifie la force que le sang exerce sur la paroi des artères systémiques rapportée à une unité de surface. Le volume éjecté par minute correspond au débit cardiaque, et non à une pression.

33. Chez un adulte présentant une pression aortique de 120/70 mmHg, quelle interprétation est correcte ?

La pression diastolique est de 120 mmHg et la pression différentielle est de 50 mmHg
La pression systolique est de 120 mmHg et la pression différentielle est de 50 mmHg
La pression systolique est de 70 mmHg et la pression différentielle est de 120 mmHg
La pression diastolique est de 50 mmHg et la pression différentielle est de 70 mmHg

La pression systolique est de 120 mmHg et la pression différentielle est de 50 mmHg

Explication

La valeur systolique est la plus élevée, soit 120 mmHg, tandis que la valeur diastolique est de 70 mmHg; leur différence vaut 50 mmHg. Intervertir les valeurs systolique et diastolique conduit à l’interprétation opposée de la situation.

34. Quelle est la pression artérielle moyenne pour une pression diastolique de 70 mmHg et une pression différentielle de 50 mmHg ?

Environ 20 mmHg, selon PAM=7050PAM = 70 - 50
Environ 73 mmHg, selon PAM=50+703PAM = 50 + \frac{70}{3}
Environ 120 mmHg, selon PAM=70+50PAM = 70 + 50
Environ 87 mmHg, selon PAM=70+503PAM = 70 + \frac{50}{3}

Environ 87 mmHg, selon $$PAM = 70 + \frac{50}{3}$$

Explication

La pression artérielle moyenne se calcule avec la pression diastolique et le tiers de la pression différentielle, ce qui donne environ 87 mmHg. L’addition directe des deux pressions calcule la pression systolique dans cet exemple, pas la PAM.

35. Un ventricule éjecte un volume systolique de 70 mL à une fréquence cardiaque de 75 battements par minute; quel est son débit cardiaque ?

145 mL/min145\ \text{mL/min}
1071 mL/min1\,071\ \text{mL/min}
0,93 mL/min0{,}93\ \text{mL/min}
5250 mL/min5\,250\ \text{mL/min}

$$5\,250\ \text{mL/min}$$

Explication

Le débit cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque et du volume systolique, donc 75×70=5250 mL/min75 \times 70 = 5\,250\ \text{mL/min}. Additionner ces deux valeurs ou diviser le volume par la fréquence ne correspond pas à la formule du débit cardiaque.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 75 flashcards sur Physiologie de la circulation cardiaque.

Quels éléments composent le système cardiovasculaire ?

Le sang, les vaisseaux sanguins et le cœur.

Quel est le rôle principal du cœur dans le système cardiovasculaire ?

Assurer la circulation du sang entre les organes.

Quels éléments la circulation transporte-t-elle vers les organes ?

Le dioxygène, le glucose et les hormones.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Physiologie de la circulation cardiaque.

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