[PDF] Cours-?TD 2 – Le tensioactif dans les poumons





Previous PDF Next PDF



La loi de LAPLACE

La loi de LAPLACE. Un conducteur traversé par un courant et placé dans un Formule de la vitesse. N = U Ra x I / K x ?. ? U = tension de l'induit en ...



7 Loi normale ou loi de Laplace-Gauss

22 juin 2010 Les deux paramètres ? et ? de la ddp sont respectivement la moyenne et l'écart type de X. Plus que la formule (qui n'est pas utilisée en ...



Thermodynamique : Vérification de la loi de Laplace

Il est possible d'ajouter une détente isotherme afin de constituer un cycle thermodynamique. 1.1. Transformation adiabatique réversible - Relation de Laplace. L 



Thermodynamique des gaz parfaits

On en déduit la formule : Une autre formulation de cette loi peut être utile : ... 3.4 Transformation adiabatique : loi de Laplace.



dS=nR dP P +nR ? ?1 dT T

En déduire la loi PV?=constante pour une transformation isentropique. En utilisant la loi de Laplace dans le cas du gaz parfait précédent: • comparer le 



Généralisations de la loi de probabilité de Laplace

11 y a donc une seule loi de probabilité correspondante de ~X



E.M.VII - FORCES MAGNÉTIQUES 1. Loi de Laplace 2. Application

ffl exercice n° I. 3. Application au moteur électrique à courant continu. • La loi de Laplace s'applique à divers types de moteurs 



Démonstration élémentaire de la formule de Laplace

manière nouvelle et simple bien des lois de l'électricité statique. DÉMONSTRATION ÉLÉMENTAIRE DE LA FORMULE DE LAPLACE;. PAR M. G. LIPPMANN. On peut démontrer d 



Cours-?TD 2 – Le tensioactif dans les poumons

La loi de Laplace nous dit que cette différence de pression est d'autant plus grande que le rayon est petit. Quel est l'ordre de grandeur de cette 



Solutions Exercices de Forces electromagnétiques __ Loi de Laplace

D'après la force de Laplace et la règle de la main droite le sens du courant électrique est vers la droite. Exercice_3. Lorsqu'on met un conducteur parcouru 



[PDF] LECON N°7 : LOI DE LAPLACE !!!!!!!!!! Durée : 05 h CLASSE : T°S

1 2 LOI DE LAPLACE Enoncé de la loi : « Une portion rectiligne de conducteur de longueur L parcourue par un courant d'intensité I et placée dans un champ 



[PDF] La loi de LAPLACE

La loi de LAPLACE Un conducteur traversé par un courant et placé dans un champ magnétique est soumis à une force dont le sens est déterminée par la règle 



[PDF] TD 5 Transformation de Laplace

14 oct 2016 · Table de transformées de Laplace usuelles 5 Transformée de Laplace inverse 6 Introduction au calcul symbolique 7 Exercices corrigés



[PDF] I Rail de Laplace

La force de Laplace est équivalente à une force de frottement visqueux qui tend à freiner le mouvement de la tige Conformément à la loi de Lenz 



[PDF] 2 Transformation de Laplace

La dérivée en temps de f(t) devienne une par s dans le domaine Laplace Exemple Pour cos (?t) =(1/?) d/dt [sin (?t)] et



[PDF] EMVII - FORCES MAGNÉTIQUES 1 Loi de Laplace 2 Application

Loi de Laplace • Dans un champ B extérieur la somme des forces de Lorentz F = q v?B appliquées aux charges mobiles donne sur chaque élément de circuit 



[PDF] Thermodynamique : Vérification de la loi de Laplace

Vérification de la loi de Laplace par Jean-Pierre SIMOND et André DEIBER Lycée Fustel de Coulanges - 67000 Strasbourg G R E S E P Groupe de Recherche de 



[PDF] Chapitre 1 - La Transform ´ee de Laplace

Ce chapitre présente une méthode tr`es puissante et tr`es utile pour analyser des circuits La méthode est basée sur la transformée de Laplace 



[PDF] Transformation de Laplace

30 avr 2003 · La transformée de Laplace est un opérateur linéaire : L(f + g) = L(f) + L(g) ; L(kf) = kL(f)



[PDF] Chapitre 2 : Force de Lorentz Force de Laplace - ALlu

(Cette formule ne sera utilisée qu'en classe de première !) b) Caractéristiques de la force de Lorentz • direction : perpendiculaire à vq et à B

  • Quelle est la formule de Laplace ?

    La transformée de Laplace est un opérateur linéaire : L(f + g) = L(f) + L(g) ; L(kf) = kL(f) o`u k est une constante.30 avr. 2003
  • Quel est l'énoncé de la loi de Laplace ?

    « Au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur, sous forme de chaleur et sous forme de travail. » Dans le cas d'un système thermodynamique, seule l'énergie interne varie.
  • Quelle est l'expression de la force de Laplace ?

    La force de Laplace (force macroscopique) s'exprime par la relation dF = I. dl ?B. La portion de conducteur soumise à la force est représentée par le vecteur dl qui orienté dans le sens du courant I.
  • Une tige conductrice fermant un circuit placé horizontalement dans un champ magnétique vertical est soumise à la force de Laplace lorsque le courant passe. La tige se met alors en mouvement, et son sens de déplacement est déterminé par la règle de la main droite.

2LaloideLaplacenousditquecettedifférencedepressionestd'autantplusgrandequelerayonestpetit.Quelestl'ordredegrandeurdecettesurpression?Exercice:1. Calculerlasurpressiondansdesbullesderayonr=1mm(unepetitebulledansl'eau)puisunealvéolederayon0.1mm,ensupposantqueleliquidesoitdel'eau:σ =0.07N/m(à37°C).2. Pourqueldiamètreaurait-onunesurpressiondel'ordrede1.5atmosphères?3. Comparerlasurpressiontrouvépourlediamètredesalvéolesàlapressiond'unemasseMposéesurnotrepoitrine,dontlasurfacepeutêtreestiméeàenviron0.1m2(33cmx33cm):quelleseraitlavaleurdeM? (1 atm = 105 Pa) 1) r ~ 1 mm => ∆P ~ 2 x 0.07 / 0.001 = 140 Pa (0.14 % atm) (petite bulle dans l'eau) r ~ 0.1 mm => ∆P ~ 1400 Pa (1.4 % atm) (alvéole) 2) Pour avoir 1.5 atm il faut encore diviser le diamètre par 100 (140 % atm) : r ~ 0.001 mm = 1 µm => ∆P ~ 140 000 Pa ~ 1.4 atm (c'est inférieur à une cellule, ~ 10 µm) 3) On doit trouver M pour laquelle Mg/S = ∆P (diam. alvéole) = 1400 Pa : M = ∆P S / g = 1400*0.1/10 = 14 kg ! Aretenir:larelationdeLaplace∆P=2σ/rfaitqueplusrestpetit,pluslapressionestgrande.Lasurpressionestparticulièrementimportantepourlesbullesdetrèspetitedimension.Pourlespoumons,sileliquidequilesrecouvreétaitdel'eaupure,onauraitunesurpressiondueàlatensiondesurfacequicorrespondraitàunemassedeplusieurskilogrammes.Peut-onmesurerlatensiondesurfacedanslespoumonsestenvrai?Comparaison.Difficiled'étudierlerôledusurfactantcarpasdemesurespossiblesinvivo.Enrevanche,onpeutétudierdespoumonsaprèsautopsieetétudierlapressionqu'ilestnécessaired'exercerpourobtenirunvolumedonné:pratiquement,ongonflelespoumonscommedesballonsdansdesconditionscontrôlées.OntrouvelacourbeAenfigure:Ensuite,onpeutrefairel'expérienceenremplissantlespoumonsnonpasd'airmaisdeliquide,etontrouvedonclacourbeB:Question:Qu'est-cequipermetd'expliquerladifférenceentrelesdeuxcourbes?Quellecontributionàlapressiondisparaîtsionremplitlepoumondeliquideetpasd'air?Quellepourraitêtre,enrevanche,l'autrecontribution,cellequirestelorsqu'onremplitavecduliquide?Moitié de l'effet est du à la tension superficielle et une autre moitié à l'élasticité des parois (collagène, élastine) : si on refait avec des poumons pleins de liquide, on n'a plus la partie due à la tension superficielle - qu'on peut donc estimer. Question:Evaluerlacontributionrelativedesdeuxeffetsdanslagammedevolumescorrespondantàunfonctionnementnormal.A peu près moitié moitié. Question:Estimerlasurpressiondanslespoumonsdueàlatensiondesurfaceenconditionsnormales.Compareràlavaleurtrouvéeprécédemmentensupposantqueleliquidequirevêtlespoumonssoitdel'eau.

3Quevautapproximativementlecoefficientdetensionsuperficielleσpourleliquidequirevêtlesalvéoles?On trouve ici une surpression autour de 3 mmHg (différence entre les valeurs de la courbe A et B pour un fonctionnement normal). Pour le comparer aux 1400 Pa trouvés avant on va le convertir en Pascals : 1 atm = 760 mmHg = 105 Pa => 3 mmHg = 3 105 / 760 Pa ~ 400 Pa à comparer à 1400 Pa : C'est à peu près 3.5 fois plus petit. Une masse M' = 14/3.5 = 4 kg seulement... ! Pour que ce résultat soit compatible avec la loi de Laplace, la tension de surface doit être 3.5 fois plus petite que celle de l'eau : σ ∼ 0.07/3.5 N/m = 0.02 N/m Rem : pas loin de celle trouvée pour l'eau savonneuse du TP. Onretientquelatensiondesurfacejoueeffectivementunrôledansl'établissementd'unesurpressiondanslespoumons,maisaussiquelasurpressionassociéeestmoindreparrapportàcequ'onauraitavecdel'eau.Dusavondanslespoumons!?Lerôledetensioactifestjoué,danslespoumons,parlesurfactantpulmonaire:unmélangecomplexecontenantentreautreunphopholipide1,ladipalmitoylphosphatidylcholine(figure).Lesurfactantpulmonaireestfabriqué(àpartirdu5èmeou6èmemoisdelavieembryonnaire)parlespneumocytesdetype2,descellulesdelaparoispulmonairespécialisées,etrégulédemanièrecomplexe(hormones,systèmenerveux,hérédité,nutrition...)Desdéfautsdanslaproductiondusurfactantoudanssacompositionpeuventêtregraves:enl'absencedesurfactant,onpeutavoiruncollapsuspulmonairedontilestdifficiledesortir.Maisilyaunautreproblème...Exercice:1. Onformedeuxbullesàl'extrémitédedeuxtubes,puisonlesrelieenouvrantlesrobinets.Quesepasse-t-il?2. Silespoumonssontdes"grappes»depetitesbulles(lesalvéoles,voirl'imagedemicroscopieélectronique)reliéeslesuneauxautres,quedevrait-ilsepassersilaloideLaplaces'applique?3. Pouvez-vousimaginerunmécanismepourcontrerceteffet?1"Unphospholipideestunlipidecontenantungroupeacidephosphoriqueentantquemonooudi-ester.Cettefamilleinclutnotammentlesacidesphosphatidiquesetlesphosphoglycérides1.Cesontdeslipidesamphiphiles,c'est-à-direconstituésd'une"tête»polaire(hydrophile)etdedeux"queues»aliphatiques(hydrophobes).»https://fr.wikipedia.org/wiki/Phospholipide

4La pression dans la petite bulle est plus grande que dans la grande bulle. Si on considère le tuyau, on a donc une pression différente aux deux extrémités, ce qui entraine un écoulement du coté de haute pression vers le coté de faible pression : la petite bulle se vide dans la grande. Toujours ! Les petites alvéoles devraient donc se vider dans les grosses ! Comment préserver un équilibre dans les pressions ? Une possibilité est que varier la tension de surface : tout en respectant la loi de Laplace, on peut donc avoir ∆P = 2 σ(r) / r : Si σ(r) / r pouvait être à peu près constant, la pression ne varierait pas beaucoup d'une alvéole à l'autre. Il faudrait donc que σ(r) soit à peu près proportionnel à r : plus l'alvéole est gonflée, plus la tension de surface est grande, plus elle tend à rediminuer son volume, et inversement, plus elle se vide, plus la tension de surface va décroitre, et la tendance à décroitre davantage sera moindre. EtudedespropriétésdusurfactantpulmonaireOnpeutrecueillirpuisétudierunpetitvolumeduliquidequicontientlesurfactant,mesurersatensionsuperficielledirectementenleplaçantdansunecuvedontonfaitvarierlasurface(onrappellequelatensiondesurfaces'écritaussicommeuneénergieparunitédesurface).Onpeutaugmenter,puisdiminuerlasurfacetotale,poursimulercequisepasseaucoursducyclerespiratoire.Danslafigure,onatracélatensionsuperficielleenfonctiondelasurfacerelativeàcellequ'onauraitdanslespoumonsàleurextensionmaximale(enfind'inspiration:surfacerelativemaximale=100%).Question:Lesmesuresprésentéesdanslafigurevoussemblentallerdanslesensdevotreréponseàlaquestionévoquéedansl'exerciceprécédent?La première observation est que, lorsque on fait diminuer la surface, la tension superficielle diminue, et lorsque la surface augmente, la tension superficielle aussi : ce comportement va grossièrement dans le sens attendu, même s'il faudrait vérifier que σ(r) / r est à peu près constant. Remarque : puisque la surface est proportionnelle à r2, si σ(r) était proportionnel à r alors il serait proportionnel à la racine de la surface s. Ca pourrait coller au moins avec la courbe d'inspiration, à vérifier... Question:Queremarquez-vousd'autredanslacourbeprésentéeenfigure?Lorsque le long de l'expiration on diminue la surface, la tension superficielle est moindre de quand on fait l'inverse, pendant l'inspiration : c'est ce qu'on appelle une courbe d'hystérésis en physique. Ce fait est le signe d'une différence de structure du film superficiel lorsque la surface augmente ou diminue. Par conséquent, σ_expiration < σ_inspiration, et donc l'effet de la tension superficielle est moindre lorsque le volume des alvéoles diminue, ce qui les protège probablement davantage contre le risque d'effondrement. Onretientdoncquelerôledusurfactantpulmonaireestàlafoisdediminuerlatensiondesurface,commepouruntensioactif,pourfaciliterl'ouverturedespoumonslorsdelarespiration,maisaussiderégulerlainspirationexpiration

quotesdbs_dbs41.pdfusesText_41
[PDF] force de laplace exercices corrigés pdf

[PDF] force de lorentz exercice corrigé

[PDF] loi de laplace pdf

[PDF] force de laplace

[PDF] induction(correction exercice)

[PDF] propulsion fusée quantité de mouvement

[PDF] propulsion par réaction

[PDF] force de pression sur une paroi courbe

[PDF] force de pression sur une paroi plane tp

[PDF] force de pression sur une paroi inclinée

[PDF] force hydrostatique sur une surface courbe

[PDF] force de poussée hydrostatique

[PDF] force hydrostatique appliquée sur une paroi verticale plane

[PDF] quelle valeur ajoutée pensez vous pouvoir apporter

[PDF] décrivez votre personnalité exemple