QCM : Principes scientifiques de la natation — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement les résistances à l’avancement et les résistances propulsives en natation sportive ?

Les premières apparaissent dans les virages, tandis que les secondes interviennent pendant les départs.
Les premières concernent la flottabilité, tandis que les secondes décrivent l’orientation du corps.
Les premières produisent le déplacement, tandis que les secondes résultent de la posture.
Les premières freinent le nageur, tandis que les secondes contribuent à son déplacement.

Les premières freinent le nageur, tandis que les secondes contribuent à son déplacement.

Explication

Les résistances à l’avancement constituent des freins, alors que les résistances propulsives correspondent aux facteurs moteurs prenant appui sur l’eau. Confondre ces deux notions revient à attribuer une fonction de freinage aux appuis propulsifs.

2. Pour réduire les résistances liées à sa posture, quelle orientation le nageur doit-il rechercher ?

Placer son axe corporel perpendiculairement à son axe de déplacement pour mieux s’appuyer sur l’eau.
Incliner son axe corporel vers le fond afin d’augmenter la profondeur de nage.
Écarter son axe corporel de son axe de déplacement pour faciliter les mouvements des bras.
Aligner son axe corporel sur son axe de déplacement et maintenir ces axes parallèles.

Aligner son axe corporel sur son axe de déplacement et maintenir ces axes parallèles.

Explication

L’alignement et le parallélisme des deux axes limitent les résistances opposées à l’avancement. Une orientation perpendiculaire augmente au contraire la surface présentée à l’eau.

3. Comment se définit la poussée d’Archimède appliquée au nageur ?

Une force descendante appliquée au centre de gravité et égale à mgmg.
Une force ascendante appliquée au centre géométrique et égale à ρeauV\rho_{eau}V.
Une force horizontale appliquée à l’avant du corps et égale à kSv2kSv^2.
Une force ascendante appliquée à la surface du corps et égale à ρeaum\rho_{eau}m.

Une force ascendante appliquée au centre géométrique et égale à $$\rho_{eau}V$$.

Explication

La poussée d’Archimède est dirigée de bas en haut, s’applique au centre géométrique et vaut le produit de la masse volumique de l’eau par le volume du sujet. La force descendante égale à mgmg correspond à la gravité, non à la poussée.

4. Pourquoi la gravité et la poussée d’Archimède peuvent-elles produire un couple de redressement chez le nageur ?

Parce que la poussée d’Archimède agit vers le bas tandis que la gravité agit vers le haut.
Parce qu’elles ont la même direction et s’exercent au même point du corps.
Parce qu’elles sont opposées et que leurs points d’application sont différents.
Parce que la gravité devient horizontale lorsque le nageur s’immerge.

Parce qu’elles sont opposées et que leurs points d’application sont différents.

Explication

La gravité agit de haut en bas et la poussée d’Archimède de bas en haut ; leurs points d’application distincts créent un couple susceptible de redresser le corps. Elles ne s’exercent donc pas au même point et leurs directions sont opposées.

5. Quelle relation exprime la résistance à l’avancement en fonction de la surface, de la vitesse et du coefficient de forme ?

RA=kSv2RA = \frac{kS}{v^2}
RA=kSv2RA = kSv^2
RA=k+S+v2RA = k+S+v^2
RA=v2kSRA = \frac{v^2}{kS}

$$RA = kSv^2$$

Explication

La résistance à l’avancement est donnée par le produit du coefficient de forme kk, de la surface SS et du carré de la vitesse v2v^2. Une relation avec la vitesse au dénominateur ne traduit pas cette dépendance quadratique.

6. Que représente la surface maître-couple dans l’étude de la résistance à l’avancement ?

La zone arrière où se forment les tourbillons après le passage du nageur.
La surface de contact entre la peau du nageur et l’eau pendant le mouvement.
La projection orthogonale du corps sur un plan vertical faisant face au déplacement.
La surface horizontale occupée par les battements des jambes pendant la propulsion.

La projection orthogonale du corps sur un plan vertical faisant face au déplacement.

Explication

La surface maître-couple est la surface présentée face à l’eau, définie par la projection orthogonale du corps sur un plan vertical opposé au déplacement. La zone arrière tourbillonnaire décrit un phénomène différent de cette surface frontale.

7. Quel ensemble regroupe les principales composantes de la résistance dynamique à l’avancement ?

Les résistances de flottabilité, d’équilibre, de propulsion et de redressement.
Les résistances gravitaire, musculaire, longitudinale et latérale du nageur.
Les résistances tourbillonnaire, de vague, frontale et superficielle par frottement.
Les résistances de profondeur, de virage, de départ et de récupération musculaire.

Les résistances tourbillonnaire, de vague, frontale et superficielle par frottement.

Explication

La résistance dynamique comprend les composantes tourbillonnaire, de vague, frontale et superficielle liée au frottement. La résistance gravitaire appartient à l’analyse des forces d’équilibre, pas à cette classification des résistances d’avancement.

8. Quelle modification de posture réduit la surface corporelle présentée à l’eau et donc la résistance à l’avancement ?

Relever la tête afin d’augmenter la visibilité
Écarter les segments pour élargir le corps
Adopter une position allongée dans l’axe du déplacement
Maintenir une posture droite perpendiculaire au déplacement

Adopter une position allongée dans l’axe du déplacement

Explication

Une position allongée dans l’axe du déplacement diminue la surface exposée à l’eau et réduit ainsi la résistance. Une posture droite produit l’effet inverse en présentant une surface plus importante au déplacement.

9. Pourquoi une extension de la tête chez un débutant en nage libre peut-elle ralentir sa progression ?

Elle diminue la surface corporelle en alignant mieux le tronc
Elle facilite l’alignement du corps avec l’axe du déplacement
Elle augmente la résistance à l’avancement en modifiant la position du corps
Elle réduit les frottements en éloignant le visage de l’eau

Elle augmente la résistance à l’avancement en modifiant la position du corps

Explication

En nage libre, le placement de la tête influence fortement l’équilibre général du corps, et son extension augmente la résistance à l’avancement. L’alignement recherché doit au contraire limiter la surface exposée à l’eau.

10. Quel mouvement correspond au roulis en natation ?

Un déplacement latéral provoqué par une poussée asymétrique des jambes
Une rotation latérale du corps facilitant la respiration et la prise d’appui
Une rotation longitudinale liée principalement au mouvement des pieds
Une ondulation simultanée du corps dans le plan vertical

Une rotation latérale du corps facilitant la respiration et la prise d’appui

Explication

Le roulis est une rotation latérale utilisée notamment en crawl et en dos crawlé pour faciliter la respiration et la prise d’appui. L’ondulation dans le plan vertical correspond au tangage, qui caractérise plutôt la brasse et le papillon.

11. Dans quelles nages le tangage constitue-t-il un mouvement simultané contribuant à une nage ondulée ?

En dos crawlé et en papillon
En crawl et en dos crawlé
En brasse et en papillon
En nage libre et en brasse

En brasse et en papillon

Explication

Le tangage est un mouvement simultané caractéristique de la brasse et du papillon, où il contribue à produire une nage ondulée. Le roulis, associé à une rotation latérale, est davantage caractéristique du crawl et du dos crawlé.

12. Un nageur veut appliquer la troisième loi de Newton pour avancer vers l’avant : dans quelle direction doit-il pousser l’eau ?

Vers l’avant, afin que l’eau le repousse vers l’arrière
Vers le haut, afin que la réaction augmente sa flottabilité
Vers le bas, afin que la réaction stabilise son corps
Vers l’arrière, afin que la réaction le propulse vers l’avant

Vers l’arrière, afin que la réaction le propulse vers l’avant

Explication

La troisième loi de Newton associe à l’action du nageur sur l’eau une réaction de force égale et opposée. En poussant l’eau vers l’arrière, le nageur reçoit une réaction dirigée vers l’avant.

13. Quelle caractéristique distingue la théorie de Bernoulli de la théorie de la traînée dans l’analyse de la propulsion ?

Bernoulli explique la propulsion par l’alignement passif du corps
Bernoulli décrit une propulsion fondée sur le déplacement de l’eau vers l’arrière
Bernoulli met l’accent sur l’orientation et le déplacement des appuis
Bernoulli attribue l’avancement à la réduction de la surface frontale

Bernoulli met l’accent sur l’orientation et le déplacement des appuis

Explication

La théorie de Bernoulli explique les forces produites par l’orientation et le déplacement des appuis, notamment lors de trajets de main elliptiques ou en S. La théorie de la traînée décrit plutôt une propulsion obtenue en déplaçant l’eau vers l’arrière.

14. Quelle association décrit correctement les deux principales théories de la propulsion en natation ?

La traînée réduit la surface corporelle, tandis que Bernoulli stabilise la posture
La traînée oriente les appuis, tandis que Bernoulli déplace l’eau vers l’arrière
La traînée déplace l’eau vers l’arrière, tandis que Bernoulli privilégie l’orientation des appuis
La traînée produit le tangage, tandis que Bernoulli produit le roulis

La traînée déplace l’eau vers l’arrière, tandis que Bernoulli privilégie l’orientation des appuis

Explication

La théorie de la traînée relie la propulsion au déplacement de l’eau vers l’arrière, alors que Bernoulli s’intéresse aux forces liées à l’orientation et au déplacement des appuis. Les autres associations confondent ces théories avec des principes de posture ou d’équilibre du nageur.

15. Quelle succession décrit le trajet moteur des bras en crawl ?

Prise d’appui, traction, poussée et retour aérien
Traction, retour aérien et prise d’appui sans poussée
Prise d’appui, traction et retour sans phase de poussée
Prise d’appui, poussée et retour sous-marin sans traction

Prise d’appui, traction, poussée et retour aérien

Explication

En crawl, le trajet moteur associe la prise d’appui, la traction, la poussée et le retour aérien. La brasse est décrite sans poussée dans cette succession, ce qui explique la différence avec le crawl.

16. Quelles directions caractérisent un trajet propulsif efficace de la main dans l’eau ?

Des mouvements principalement longitudinaux sans variation latérale
Un déplacement vers l’arrière constant accompagné d’une faible élévation
Des directions latérales et verticales combinées à un recul limité
Une direction rectiligne vers l’avant suivie d’un recul marqué

Des directions latérales et verticales combinées à un recul limité

Explication

La main produit une propulsion grâce à des balayages latéraux et verticaux, tandis que son déplacement vers l’arrière reste minimal. Un trajet strictement rectiligne avant-arrière ne correspond donc pas au mouvement propulsif réel.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 45 flashcards sur Principes scientifiques de la natation.

Quelles résistances regroupe la résistance à l’avancement en natation sportive ?

Les freins liés à la posture.

Que regroupent les résistances propulsives en natation sportive ?

Les facteurs moteurs qui prennent appui sur l’eau.

Pourquoi le nageur maintient-il son axe corporel parallèle à son axe de déplacement ?

Pour limiter les résistances.

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