QCM : Système circulatoire et anatomie du cœur — 45 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition décrit le mieux le système circulatoire ?

L’ensemble des organes qui assurent la circulation du sang et de la lymphe
L’ensemble des organes qui produisent les cellules sanguines
L’ensemble des muscles qui provoquent uniquement les mouvements du corps
L’ensemble des conduits qui transportent exclusivement l’air

L’ensemble des organes qui assurent la circulation du sang et de la lymphe

Explication

Le système circulatoire regroupe les organes responsables de la circulation du sang et de la lymphe dans l’organisme.

2. Quel trajet décrit correctement la circulation du sang à partir du ventricule gauche ?

Aorte, artères, capillaires des organes, veines caves, oreillette droite, ventricule droit, poumons, oreillette gauche
Tronc pulmonaire, poumons, veines caves, oreillette gauche, ventricule gauche, aorte
Aorte, veines pulmonaires, poumons, oreillette droite, ventricule droit, capillaires des organes
Artères, ventricule droit, veines caves, poumons, oreillette gauche, aorte, capillaires

Aorte, artères, capillaires des organes, veines caves, oreillette droite, ventricule droit, poumons, oreillette gauche

Explication

Le sang quitte le ventricule gauche par l’aorte, traverse la circulation des organes, rejoint le cœur droit, passe par les poumons, puis revient à l’oreillette gauche par les veines pulmonaires.

3. Pourquoi une ouverture du système cardiovasculaire peut-elle provoquer une hémorragie ?

Parce que le système cardiovasculaire produit du sang lorsqu’un vaisseau est ouvert
Parce que les capillaires transforment directement l’air en sang dans les organes
Parce que le sang circule uniquement dans les tissus lorsque les vaisseaux sont ouverts
Parce que ce système fonctionne normalement comme une boucle fermée contenant du sang sous circulation

Parce que ce système fonctionne normalement comme une boucle fermée contenant du sang sous circulation

Explication

Le système cardiovasculaire fonctionne normalement en circuit fermé ; une ouverture de ce circuit permet donc au sang de s’échapper et peut entraîner une hémorragie.

4. Qu’est-ce que la lymphe ?

Un sang oxygéné qui circule initialement dans les artères
Un liquide produit uniquement à l’intérieur des ventricules cardiaques
Un liquide ressemblant à de l’eau qui baigne les tissus après les échanges capillaires
Un fluide qui reste exclusivement dans les veines caves

Un liquide ressemblant à de l’eau qui baigne les tissus après les échanges capillaires

Explication

La lymphe est un liquide issu des échanges entre le sang capillaire et les tissus ; elle baigne donc les tissus et ne correspond pas au sang circulant dans les vaisseaux sanguins.

5. Quelle séquence décrit correctement le début de la circulation lymphatique ?

Les capillaires lymphatiques envoient la lymphe directement dans les ventricules cardiaques
Les grands collecteurs produisent la lymphe, puis les artères la distribuent aux tissus
Les capillaires lymphatiques captent la lymphe dans les tissus, puis les vaisseaux convergent vers de grands collecteurs
Les veines caves captent la lymphe, puis les capillaires sanguins la conduisent vers les artères

Les capillaires lymphatiques captent la lymphe dans les tissus, puis les vaisseaux convergent vers de grands collecteurs

Explication

Les capillaires lymphatiques recueillent la lymphe présente dans les tissus, puis les vaisseaux lymphatiques se réunissent progressivement en grands collecteurs.

6. Dans quel territoire la lymphe est-elle finalement réinjectée dans le sang veineux ?

Dans le territoire de la veine cave supérieure
Dans le territoire du tronc pulmonaire
Dans le territoire de l’aorte abdominale
Dans le territoire de la veine cave inférieure uniquement

Dans le territoire de la veine cave supérieure

Explication

La lymphe rejoint finalement la circulation veineuse dans le territoire de la veine cave supérieure, plutôt que de revenir directement par les veines caves comme le sang veineux.

7. Que désigne fonctionnellement le cœur gauche ?

L’association de l’oreillette gauche et du ventricule gauche
La totalité des vaisseaux qui conduisent le sang vers les poumons
L’association de l’oreillette droite et du ventricule gauche
Un deuxième cœur indépendant situé à gauche du cœur droit

L’association de l’oreillette gauche et du ventricule gauche

Explication

Le cœur gauche est une association fonctionnelle de l’oreillette gauche et du ventricule gauche. Il ne s’agit pas d’un cœur anatomiquement indépendant, puisque l’organisme possède un seul cœur.

8. Quelle proposition définit correctement le cœur droit ?

La partie du cœur qui reçoit uniquement le sang venant de l’aorte
L’association de l’oreillette gauche et du ventricule droit
L’association fonctionnelle de l’oreillette droite et du ventricule droit
Un organe indépendant séparé du cœur gauche par les poumons

L’association fonctionnelle de l’oreillette droite et du ventricule droit

Explication

Le cœur droit correspond fonctionnellement à l’oreillette droite et au ventricule droit ; il ne constitue pas un deuxième cœur indépendant.

9. Quel est le rôle des septums interatrial et interventriculaire ?

Séparer respectivement les deux oreillettes et les deux ventricules afin d’éviter le mélange des sangs
Permettre au sang oxygéné de passer directement du cœur gauche vers le cœur droit
Séparer les oreillettes des ventricules afin d’empêcher toute circulation pulmonaire
Relier les deux oreillettes et les deux ventricules pour accélérer le passage du sang

Séparer respectivement les deux oreillettes et les deux ventricules afin d’éviter le mélange des sangs

Explication

Le septum interatrial sépare les oreillettes et le septum interventriculaire sépare les ventricules ; ils contribuent ainsi à empêcher le mélange du sang oxygéné et du sang désoxygéné.

10. Quelle répartition du sang entre les deux côtés du cœur est correcte ?

Les deux côtés du cœur contiennent exclusivement du sang oxygéné avant son départ vers les organes
Le cœur gauche contient du sang appauvri venant des organes, tandis que le cœur droit contient du sang oxygéné venant des poumons
Le cœur gauche contient du sang oxygéné venant des poumons, tandis que le cœur droit contient du sang appauvri en oxygène destiné aux poumons
Le cœur droit reçoit le sang oxygéné des poumons et le cœur gauche l’envoie vers les poumons

Le cœur gauche contient du sang oxygéné venant des poumons, tandis que le cœur droit contient du sang appauvri en oxygène destiné aux poumons

Explication

Le cœur gauche reçoit des poumons un sang oxygéné, tandis que le cœur droit reçoit un sang appauvri en oxygène et le dirige vers les poumons.

11. Quel trajet décrit correctement la grande circulation ?

Du cœur droit vers les organes, puis des organes vers l’oreillette gauche
De l’oreillette gauche vers les poumons, puis des poumons vers le ventricule droit
Du ventricule gauche vers les organes, puis des organes vers le cœur droit
Du ventricule droit vers les poumons, puis des poumons vers l’oreillette gauche

Du ventricule gauche vers les organes, puis des organes vers le cœur droit

Explication

La grande circulation part du ventricule gauche, dessert l’ensemble des organes et ramène le sang vers le cœur droit. Le trajet entre le cœur et les poumons correspond à la petite circulation.

12. Pourquoi la grande circulation fonctionne-t-elle à une pression élevée ?

Parce qu’elle transporte uniquement du sang fortement oxygéné
Parce qu’elle ne rencontre aucune résistance dans les organes
Parce qu’elle reste limitée au thorax et dépend du ventricule droit
Parce qu’elle est très étendue et propulsée par le ventricule gauche

Parce qu’elle est très étendue et propulsée par le ventricule gauche

Explication

La grande circulation est un réseau très étendu, ce qui nécessite une pression élevée fournie par le ventricule gauche. Sa pression ne dépend pas du seul niveau d’oxygénation du sang.

13. Quel trajet correspond à la petite circulation ?

Des poumons vers le ventricule droit, puis vers l’ensemble des organes
Du ventricule droit vers les deux poumons, puis vers l’oreillette gauche
De l’oreillette droite vers les organes, puis vers le ventricule gauche
Du ventricule gauche vers les organes, puis vers l’oreillette droite

Du ventricule droit vers les deux poumons, puis vers l’oreillette gauche

Explication

La petite circulation conduit le sang du ventricule droit aux deux poumons, puis le ramène à l’oreillette gauche. Elle est donc limitée au circuit cœur-poumons.

14. Quelle caractéristique explique que la petite circulation fonctionne à une pression inférieure à celle de la grande circulation ?

Elle est courte et présente moins de résistances
Elle est propulsée par le ventricule gauche
Elle dessert davantage d’organes périphériques
Elle comporte un réseau artériel plus étendu

Elle est courte et présente moins de résistances

Explication

La petite circulation est courte et rencontre moins de résistances, ce qui lui permet de fonctionner à une pression plus faible. La grande circulation, plus étendue, nécessite une pression supérieure.

15. Quels éléments doivent être étudiés pour décrire la vascularisation d’un organe ?

Le drainage lymphatique, la ventilation et la contraction musculaire
L’apport veineux, le retour artériel et la production hormonale
L’apport artériel, le retour veineux et le drainage lymphatique
L’apport artériel, l’innervation motrice et la filtration rénale

L’apport artériel, le retour veineux et le drainage lymphatique

Explication

L’étude de la vascularisation d’un organe comprend l’arrivée du sang par les artères, son retour par les veines et l’évacuation de la lymphe par le réseau lymphatique.

16. Dans l’étude d’un organe, que désigne le drainage lymphatique ?

La propulsion du sang depuis le ventricule vers l’organe
L’arrivée du sang oxygéné par les artères de l’organe
La captation et l’évacuation de la lymphe produite dans les tissus
Le retour du sang vers le cœur par les veines

La captation et l’évacuation de la lymphe produite dans les tissus

Explication

Le drainage lymphatique correspond à la captation et à l’évacuation de la lymphe produite dans les tissus. L’arrivée du sang relève de l’apport artériel et son retour relève du système veineux.

17. Quelle propriété définit une artère, indépendamment de l’oxygénation du sang qu’elle contient ?

Elle recueille la lymphe produite par les tissus
Elle transporte exclusivement du sang oxygéné
Elle transporte le sang de la périphérie vers le cœur
Elle transporte le sang du cœur vers la périphérie

Elle transporte le sang du cœur vers la périphérie

Explication

Une artère est définie par le sens de circulation du cœur vers la périphérie, quel que soit le niveau d’oxygénation du sang. Le sens périphérie-cœur caractérise les veines.

18. Quelle caractéristique permet aux artères de rester ouvertes lorsqu’elles sont sectionnées ?

Leur paroi fine, souple et dépourvue de fibres musculaires
La pression exercée directement par les veines périphériques
La présence de valves artérielles intermédiaires
Leur paroi épaisse, élastique et dotée d’une tenue spontanée

Leur paroi épaisse, élastique et dotée d’une tenue spontanée

Explication

Les artères possèdent une paroi épaisse et élastique, avec une tenue spontanée qui leur permet de rester ouvertes après section. Les artères ne dépendent pas de valves intermédiaires pour conserver leur lumière ouverte.

19. Comment le sang progresse-t-il à sens unique dans le réseau artériel ?

Grâce à l’aspiration produite par le retour veineux vers le cœur
Grâce à des valves situées entre chaque segment artériel
Grâce à la contraction volontaire des muscles entourant les artères
Grâce à la pression exercée par le ventricule gauche, sans valves artérielles intermédiaires

Grâce à la pression exercée par le ventricule gauche, sans valves artérielles intermédiaires

Explication

La pression créée par le ventricule gauche assure la progression unidirectionnelle du sang dans le réseau artériel. Ce mécanisme ne repose pas sur des valves artérielles intermédiaires.

20. Pourquoi le réseau artériel est-il qualifié de divergent ?

Parce que les artères se réunissent progressivement vers le cœur
Parce que les artères ne communiquent jamais entre elles
Parce que les artères transportent toujours du sang riche en oxygène
Parce que les artères se ramifient en vaisseaux de plus en plus nombreux et petits

Parce que les artères se ramifient en vaisseaux de plus en plus nombreux et petits

Explication

Le réseau artériel est divergent, car les artères se ramifient progressivement en vaisseaux de plus en plus nombreux et petits vers les organes. Le réseau veineux présente au contraire une organisation convergente.

21. Qu’est-ce qu’une anastomose artérielle ?

Une valve située à l’intérieur d’une artère
Une connexion entre deux capillaires d’un même organe
Une connexion entre des branches provenant de deux artères différentes
Une dilatation située à l’extrémité d’une artère

Une connexion entre des branches provenant de deux artères différentes

Explication

Une anastomose artérielle est une connexion entre des branches issues de deux artères différentes. Elle ne correspond ni à une valve ni à une simple dilatation artérielle.

22. Quel effet une anastomose artérielle peut-elle avoir lorsqu’une artère est progressivement obstruée ?

Elle empêche toute communication entre les territoires irrigués
Elle transforme le réseau artériel en réseau veineux
Elle peut permettre au sang de contourner progressivement l’obstruction
Elle arrête nécessairement la circulation dans toutes les artères voisines

Elle peut permettre au sang de contourner progressivement l’obstruction

Explication

Une anastomose artérielle peut offrir une voie de dérivation permettant au sang de contourner progressivement l’obstruction d’une artère.

23. Comment définit-on une veine sur le plan fonctionnel ?

Comme un vaisseau qui transporte toujours du sang riche en oxygène
Comme un vaisseau qui relie exclusivement deux réseaux capillaires
Comme un vaisseau qui ramène le sang de la périphérie vers le cœur
Comme un vaisseau qui conduit le sang du cœur vers les organes

Comme un vaisseau qui ramène le sang de la périphérie vers le cœur

Explication

Une veine est définie par le sens de circulation, de la périphérie vers le cœur, quel que soit le niveau d’oxygénation du sang. La direction du flux est donc le critère fonctionnel principal.

24. Quelle organisation caractérise le réseau veineux ?

Une organisation convergente, où les petites veines fusionnent en vaisseaux plus volumineux
Une organisation discontinue, sans réunion entre les vaisseaux
Une organisation concentrique, autour des artères principales
Une organisation divergente, avec des vaisseaux qui se subdivisent vers les organes

Une organisation convergente, où les petites veines fusionnent en vaisseaux plus volumineux

Explication

Le réseau veineux est convergent : de petites veines fusionnent pour former des vaisseaux de plus en plus volumineux en direction du cœur. Cette organisation s’oppose à la divergence du réseau artériel.

25. Quelle caractéristique décrit correctement les veines au repos circulatoire ?

Elles ont une paroi fine et flasque et fonctionnent à basse pression sans flux pulsatile
Elles ont une paroi épaisse et fonctionnent sous forte pression pulsatile
Elles ont une paroi musculaire très épaisse qui produit la pression principale du sang
Elles ont une paroi rigide et maintiennent spontanément une forme arrondie

Elles ont une paroi fine et flasque et fonctionnent à basse pression sans flux pulsatile

Explication

Les veines possèdent une paroi fine, flasque et sans tenue spontanée. Elles fonctionnent à basse pression et leur flux n’est pas pulsatile.

26. Quel mécanisme constitue le moteur essentiel du retour veineux après la disparition de la pression cardiaque dans les capillaires ?

La contraction des muscles locomoteurs qui comprime les veines
La dilatation des artères qui aspire directement le sang veineux
La contraction spontanée de la paroi veineuse à chaque battement cardiaque
La fermeture permanente des valvules veineuses dans les membres

La contraction des muscles locomoteurs qui comprime les veines

Explication

La contraction des muscles locomoteurs comprime les veines et favorise la progression du sang vers le cœur. Elle devient essentielle lorsque la pression cardiaque ne se transmet plus efficacement aux capillaires.

27. Qu’est-ce que le médiastin ?

La région postérieure de la colonne vertébrale contenant la moelle épinière
La partie inférieure de la cavité abdominale sous le diaphragme
La membrane qui entoure directement chaque poumon
L’espace central de la cage thoracique situé entre les deux poumons

L’espace central de la cage thoracique situé entre les deux poumons

Explication

Le médiastin est l’espace central de la cage thoracique, situé entre le sternum en avant et la colonne vertébrale en arrière, entre les deux poumons.

28. Quelle localisation décrit correctement le cœur dans la cage thoracique ?

Dans une partie latérale de la cage thoracique, à l’extérieur du médiastin
Dans la cavité abdominale, directement sous le centre tendineux du diaphragme
Dans la partie supérieure du médiastin postérieur, derrière la colonne vertébrale
Dans l’étage inférieur du médiastin antérieur, derrière le sternum et sur le diaphragme

Dans l’étage inférieur du médiastin antérieur, derrière le sternum et sur le diaphragme

Explication

Le cœur se trouve dans l’étage inférieur du médiastin antérieur, derrière le sternum, et repose sur le centre tendineux du diaphragme. Les poumons occupent principalement les parties latérales de la cage thoracique.

29. Comment l’axe du cœur est-il orienté ?

Verticalement vers l’arrière, la droite et le haut
Horizontalement vers l’arrière, la gauche et le bas
Transversalement vers l’avant, la droite et le haut
Obliquement vers l’avant, la gauche et le bas

Obliquement vers l’avant, la gauche et le bas

Explication

L’axe du cœur relie le centre de la base à l’apex et s’oriente obliquement vers l’avant, la gauche et le bas. Cette orientation décrit la disposition générale du cœur dans le thorax.

30. Quel sillon externe sépare les oreillettes, situées en arrière, des ventricules, situés en avant ?

Le sillon atrioventriculaire postérieur
Le sillon interventriculaire
Le sillon aortique
Le sillon coronaire

Le sillon coronaire

Explication

Le sillon coronaire entoure le cœur et marque extérieurement la séparation entre les oreillettes et les ventricules. Le sillon interventriculaire repère plutôt la séparation entre les deux ventricules.

31. Que repère extérieurement le sillon interventriculaire ?

Le trajet du tronc pulmonaire devant l’aorte
La séparation entre les deux ventricules
La séparation entre les oreillettes et les ventricules
La limite entre le cœur et le péricarde

La séparation entre les deux ventricules

Explication

Le sillon interventriculaire correspond à la cloison séparant les deux ventricules et comporte une partie antérieure et une partie postérieure. La séparation oreillettes-ventricules est repérée par le sillon coronaire.

32. Combien de cavités principales le cœur possède-t-il et comment se répartissent-elles ?

Deux : une oreillette et un ventricule
Trois : une oreillette et deux ventricules
Quatre : deux oreillettes et deux ventricules
Quatre : une oreillette et trois ventricules

Quatre : deux oreillettes et deux ventricules

Explication

Le cœur est creusé de quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules. Les oreillettes et les ventricules constituent donc deux paires de cavités distinctes.

33. Quelle comparaison des épaisseurs pariétales cardiaques est correcte ?

Les oreillettes mesurent environ 2 mm, le ventricule droit 5 à 6 mm et le ventricule gauche environ 15 mm.
Les oreillettes mesurent environ 2 mm, tandis que les deux ventricules mesurent environ 15 mm.
Les oreillettes et les deux ventricules mesurent tous environ 5 à 6 mm.
Les oreillettes mesurent environ 15 mm, le ventricule droit 5 à 6 mm et le ventricule gauche 2 mm.

Les oreillettes mesurent environ 2 mm, le ventricule droit 5 à 6 mm et le ventricule gauche environ 15 mm.

Explication

La paroi des oreillettes est la plus fine, autour de 2 mm, celle du ventricule droit mesure 5 à 6 mm et celle du ventricule gauche environ 15 mm. Le ventricule gauche possède donc la paroi la plus épaisse.

34. Quelle couche constitue la partie musculaire épaisse du cœur, organisée autour des cavités ?

Le squelette fibreux seul
Le péricarde
Le myocarde
L’endocarde

Le myocarde

Explication

Le myocarde est la couche musculaire épaisse du cœur, organisée autour des cavités et attachée au squelette fibreux cardiaque. L’endocarde est la couche interne fine, tandis que le péricarde est l’enveloppe périphérique.

35. À quels endroits les valves cardiaques sont-elles normalement situées ?

Uniquement entre les oreillettes et les ventricules
Entre chaque veine et l’oreillette correspondante, et entre les ventricules
Entre chaque oreillette et son ventricule, et entre chaque ventricule et son artère
Uniquement à la sortie des veines et à l’entrée des oreillettes

Entre chaque oreillette et son ventricule, et entre chaque ventricule et son artère

Explication

Les valves se trouvent aux jonctions atrioventriculaires et entre chaque ventricule et son artère. Il n’y a pas de valve entre les veines et le cœur selon cette organisation.

36. Quelle caractéristique identifie la valve mitrale ?

Elle est artérielle et possède trois valvules semi-lunaires.
Elle est atrioventriculaire gauche et possède deux cuspides.
Elle est atrioventriculaire droite et possède trois cuspides.
Elle est atrioventriculaire gauche et possède trois cuspides.

Elle est atrioventriculaire gauche et possède deux cuspides.

Explication

La valve mitrale est la valve atrioventriculaire gauche et comporte deux cuspides, antérieure et postérieure. La valve tricuspide, située à droite, possède trois cuspides.

37. Quel est le rôle des cordages tendineux et des muscles papillaires pendant la contraction ventriculaire ?

Fermer les veines pour empêcher le sang d’entrer dans les oreillettes
Ouvrir les valves artérielles en tirant leurs valvules vers les ventricules
Épaissir les cuspides afin d’accélérer l’éjection sanguine
Empêcher les cuspides atrioventriculaires de se retourner vers les oreillettes

Empêcher les cuspides atrioventriculaires de se retourner vers les oreillettes

Explication

Pendant la contraction ventriculaire, les cordages tendineux et les muscles papillaires maintiennent les cuspides atrioventriculaires et empêchent leur retournement vers les oreillettes. Cela contribue à éviter le reflux vers les oreillettes.

38. Comment se comportent les valves aortique et pulmonaire au cours du cycle cardiaque ?

Elles s’ouvrent uniquement lors du remplissage des oreillettes.
Elles s’ouvrent pendant l’éjection ventriculaire et se ferment lorsque le sang tente de refluer.
Elles se ferment pendant l’éjection ventriculaire et s’ouvrent lorsque le sang tente de refluer.
Elles restent ouvertes pendant toute la contraction et la relaxation ventriculaires.

Elles s’ouvrent pendant l’éjection ventriculaire et se ferment lorsque le sang tente de refluer.

Explication

Les valves aortique et pulmonaire comportent trois valvules semi-lunaires. Elles s’ouvrent lors de l’éjection ventriculaire puis se ferment pour empêcher le reflux du sang.

39. Quelle est l’origine des artères coronaires par rapport à l’aorte ?

Elles sont les deux dernières branches terminales de l’aorte
Elles sont les deux premières branches collatérales de l’aorte
Elles naissent directement de l’artère pulmonaire
Elles prolongent les artères carotides communes

Elles sont les deux premières branches collatérales de l’aorte

Explication

Les artères coronaires constituent les deux premières branches collatérales de l’aorte et mesurent environ 3 mm de diamètre.

40. Quelle disposition caractérise le trajet des artères coronaires et de leurs branches ?

Les troncs coronaires restent à la surface, tandis que leurs branches pénètrent dans le myocarde
Les troncs et les branches coronaires traversent exclusivement les valves cardiaques
Les troncs et les branches coronaires restent entièrement dans les cavités cardiaques
Les troncs coronaires pénètrent dans le myocarde, tandis que leurs branches restent à la surface

Les troncs coronaires restent à la surface, tandis que leurs branches pénètrent dans le myocarde

Explication

Les artères coronaires cheminent à la surface du cœur et donnent des branches qui pénètrent dans le myocarde. Leur trajet ondulé accompagne les battements cardiaques.

41. Quelle conséquence peut entraîner l’obstruction d’une artère coronaire ?

Une nécrose du myocarde située en aval, pouvant provoquer un infarctus
Une dilatation immédiate de toutes les valves cardiaques
Une interruption de la conduction entre les oreillettes et les ventricules sans lésion myocardique
Une augmentation durable de l’oxygénation du myocarde en aval

Une nécrose du myocarde située en aval, pouvant provoquer un infarctus

Explication

L’obstruction coronaire prive le territoire myocardique situé en aval d’un apport sanguin suffisant, ce qui peut provoquer une nécrose et un infarctus du myocarde.

42. Quelle fonction définit le système cardionecteur ?

Modifier la fréquence cardiaque sous l’action exclusive des nerfs autonomes
Assurer uniquement l’ancrage mécanique des valves cardiaques
Empêcher toute contraction spontanée du myocarde
Produire et conduire les impulsions électriques du cœur

Produire et conduire les impulsions électriques du cœur

Explication

Le système cardionecteur regroupe les structures spécialisées du myocarde qui produisent et conduisent les impulsions électriques. L’innervation extrinsèque module cette activité, mais ne génère pas le rythme intrinsèque.

43. Quel enchaînement des contractions est permis par le système cardionecteur ?

Une contraction simultanée et permanente des oreillettes et des ventricules
Une contraction des ventricules avant celle des oreillettes à chaque cycle
Une contraction successive des oreillettes puis des ventricules
Une contraction limitée aux oreillettes sans activation ventriculaire

Une contraction successive des oreillettes puis des ventricules

Explication

Le système cardionecteur assure l’automatisme spontané et organise la contraction successive des oreillettes, puis des ventricules.

44. Quel rôle le squelette fibreux du cœur joue-t-il dans la conduction électrique ?

Il isole électriquement les oreillettes des ventricules, sauf par les voies spécialisées
Il produit les impulsions électriques qui déclenchent chaque battement
Il relie électriquement les oreillettes et les ventricules sans interruption
Il conduit directement les impulsions dans toutes les zones du myocarde

Il isole électriquement les oreillettes des ventricules, sauf par les voies spécialisées

Explication

Le squelette fibreux isole électriquement les oreillettes des ventricules, à l’exception des voies de conduction spécialisées. Il sert également d’ancrage au myocarde et fixe les valves.

45. Lorsqu’une stimulation du système nerveux autonome accélère le cœur et augmente la force de sa contraction, de quel type d’innervation s’agit-il ?

De l’innervation extrinsèque
De l’innervation intrinsèque
Du squelette fibreux cardiaque
Du système cardionecteur uniquement

De l’innervation extrinsèque

Explication

L’innervation extrinsèque correspond à l’influence du système nerveux autonome sur la fréquence cardiaque et la force de contraction. L’innervation intrinsèque génère et conduit le rythme cardiaque.

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Mémorisez les réponses avec 79 flashcards sur Système circulatoire et anatomie du cœur.

Qu'est-ce que le système circulatoire ?

L'ensemble des organes assurant la circulation du sang et de la lymphe.

Combien de sang le ventricule gauche pompe-t-il par minute au repos ?

Environ 5 litres par minute.

Par quel vaisseau le sang quitte-t-il le ventricule gauche ?

Par l'aorte.

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