[PDF] 1 Pression et tension artérielle Exercices dapplication directe. Force





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⇒ La force pressante F exercée par la masse sur la mousse est identique dans les 2 cas. ▫ La surface pressée S est plus grande dans le 2° cas. ⇒ La pression 



Série 1 Série 1

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22 sept. 2007 Force pressante et pression– Correction des exercices. Cours N° : H01. Ind.: A. Du :22/09/07. Page : 3ème. ❑. BAC PRO 1 : ❑. BAC PRO 2 : ☒.



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22 sept. 2007 III-NOTIONS DE PRESSION ET DE FORCE PRESSANTE : ... Force pressante et pression– Correction des exercices. Cours N° : H01.



EXERCICES

f. La valeur de la force pressante exercée sur la surface S est. 1. proportionnelle à la pression. 2. indépendante de la pression.



Spécialité première générale Mouvement et interactions 2

4°) Oui car la pression est proportionnelle à la force pressante : p = F/S. Si F diminue alors p diminue. Exercice 4 : Lorsque le randonneur referme la 



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? ?

ACTIVITE 1 : relation Pression / Force / Surface. forces pressantes : Les solides : Cas n°1 : cas n°2 : Mousse. Mousse. 1. Placez la masse sur le morceau de 



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La pression dans un liquide se mesure avec une capsule manométrique La pression est identique pour tous les points d’un liquide situés à un même profondeur L’inclinaison de la capsule manométrique est sans effet sur la valeur de la pression La pression est due aux chocs entre les molécules du liquide et les parois P = F S — –



Chapitre C5 La pression I Pression et force pressante

Exercice 3 Un objet de masse m = 500 g repose sur un plan horizontal La surface de contact entre l’objet et le plan a pour valeur 01 m² 1) Calculer la valeur du poids de l’objet On prendra g = 10 N/kg 2) En déduire la pression en pascals exercée par cet objet sur le plan 3) Convertir cette pression en bars



Exercices pression et force pressante - AlloSchool

Exercices pression et force pressante Exercice N°1 : Une personne exerce une force d’intensité 15 N sur la tête d’une punaise F 1) L’aire de la tête de la punaise est 80 mm2 Calculer en pascals la pression exercée par le doigt sur la punaise 2) La punaise transmet intégralement la force sui s’exerce sur elle L’aire de la



Exercices sur la pression - lplagrangemathsfreefr

Exercices sur la pression Page 1 / 4 Exercices sur la pression Exercice N°1 : Une personne exerce une force d’intensité 15 N sur la tête d’une punaise F r 1) L’aire de la tête de la punaise est 80 mm2 Calculer en pascals la pression exercée par le doigt sur la punaise



Niveau : Bac Pro Unité : Mécanique M4 FORCE PRESSANTE -PRESSION

Pression en un point d'un fluide au repos Calculer une pression et l'exprimer en Pascal en bar Formule à connaître: p = F S Distinguer pression absolue et pression effective Mettre expérimentalement en évidence la notion de force pressante Mesurer une pression à l'aide d'un manomètre Objectifs : Réaliser un montage expérimental



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1 Prends ton dossier sur la pression ainsi que la partie synthèse de ce document 2 Revois toute la matière relative au concept de la pression 3 Résous les exercices de révision 4 Referme ton cours et tente de répondre aux questions du CE1D en te mettant en situation d’examen

Qu'est-ce que la pression ?

Par définition, la pression est la force pressante exercée par unité de surface. : l’intensité de la force pressante en N (Newton) : l’aire de la surface pressée en m2 (Le pascal est la pression uniforme qui, agissant sur une surface de 1m2, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale égale à 1 newton).

Comment fonctionne une force pressante ?

1. Notion de force pressante Le ballon dans une cloche à vide. On gonfle un ballon de baudruche. L’enveloppe est déformée : des forces qui « poussent » sur la paroi. On place le ballon dans un récipient étanche et on pompe pour enlever de l'air. Le ballon gonfle. L’enveloppe est donc soumise à des forces dues à l’air dans le ballon.

Comment calculer la pression d’un liquide ?

On mesure la pression en descendant la sonde tous les 20 mL. On trace une courbe donnant la pression en fonction de la profondeur. On obtient une droite. La pression dans un liquide augmente quand la profondeur augmente. = + . . l’intensité de la pesanteur en N.kg-1 la profondeur en m

Comment calculer la pression d’une cuve?

Pendant l’utilisation, la pression à l’intérieur de la cuve est p = 4 bars. 1) Le bouchon cylindrique de la cuve a une aire S = 3,14 cm². Convertir S en m². 2) En prenant 1 bar = 105pascals, calculer, en newton (résultat par excès au newton), la valeur de la force F exercée par la vapeur sur le bouchon.

1

Pression et tension artérielle

Exercices dapplication directe.

Force pressante et pression dun liquide.

Exercice 1: Définitions.

Compléter le texte suivant.

Une force pressante exercée par un liquide sur une surface est une action mécanique de contact qui est répartie sur la

surface. liquide vers la paroi . La pression est lintensité dune force par unité de surface. Elle dépend de la surface pressée et de la force pressante.

Pour une surface identique, plus la force pressante est élevée plus la pression est élevée .

Pour une force pressante constante, plus la surface pressée est grande plus la pression est faible.

Exercice 2 : Un tympan pressé !

Un alpiniste part en randonnée en montagne à 3 000 m daltitude où la pression est de 700 hPa.

1. Rappeler la relation mathématique liant la force pressante F, la pression p et la surface pressée S. Préciser

les unités SI de chaque grandeur. p = F/S où p est en Pa, F est en N, et S en m2.

2. Calculer la valeur de la force pressante exercée par lair sur ses tympans de surface S = 50 mm2.

Donnée : 1 mm2 = 106 m2.

F = p × S :

700 hPa = 70 000 Pa = 7,00.104 Pa, puis S en m2 : 50 mm2 = 50.106 m2 donc :

F = 7,00.104 × 50.106 = 3,5 N.

3. Représenter, sur une feuille à part, cette force exercée sur un tympan (schématisé ci-contre par une surface

plane) en respectant léchelle suivante : 1 cm ļ 1 N. Il faut tracer un vecteur perpendiculaire à une surface et la taille du vecteur est de

3,5 cm.

Exercice 3 : Unités de pression.

Compléter le tableau suivant.

Unité de pression

Valeur de pression Pa hPa mmHg bar

1 Pa 1 0,01 133 1,0 × 105

1 hPa 100 1 13 300 0,001

1 mmHg 7,52.103 7,52.105 1 752

1 bar 105 1 000 1,33.103 1

2

La loi fondamentale de la statique des fluides.

Exercice 4 : Vrai ou faux.

Indiquer si chaque proposition est vraie ou fausse. Justifier. On rappelle que : ǻp = pApB = ȡ × g ×(zBzA)= ȡ × g × h.

Vrai Faux

1. La variation de pression et la dénivellation sont inversement proportionnelles. x

h=οp

3. Si la masse volumique double, la variation de pression est réduite de moitié. x

Exercice 5 : Une descente en apnée.

Un apnéiste descend à 100 mètres de profondeur. La pression atmosphérique est de 1 013 hPa.

On rappelle que :

ǻp = pApB = ȡ × g ×(zBzA)= ȡ × g × h

1. Quelle est la pression à la surface de leau ? Lexprimer en unité SI.

013 hPa soit 101 300 Pa.

2. Appliquer la loi de la statique des fluides pour calculer la pression ressentie par cet apnéiste.

Données : g = 9,81 N.kg1, ȡeau = 1,03 × 103 kg.m3.

p100 patm = ȡ × g × h = > p100 = patm + ȡ × g × h = 101 300 + (1,03 × 103 × 9,81 × 100)

= 1 111 730 Pa = 11,1 × 105Pa avec deux chiffres significatifs.

3. Convertir cette pression en bar.

Donnée : 1 bar = 105 Pa.

Environ 11 bars.

4. Pourquoi ses poumons passent de la taille dun melon à la taille dune orange lors de la descente ?

Exercice 6 : Un liquide inconnu.

Il est possible de déterminer la nature dun liquide en connaissant sa pression. Une capsule manométrique

reliée à un manomètre est plongée dans un liquide inconnu. La dénivellation observée entre deux points vaut

7,20 cm et la différence de pression vaut 883 Pa.

1. En utilisant la loi de la statique des fluides, ǻp = ȡ × g × h, déterminer la masse volumique ȡ du liquide

inconnu. Donnée : g = 9,81 N.kg1.

ǻp = ȡ × g × h = ௗ > ȡ = ǻp/(g × h) où h est en mètre donc il faut convertir donc h = 0,0720 m

! = 883/(0,0720 × 9,81) = 1,25 × 103 kg.m3.

2. Daprès le tableau ci-dessous, de quel liquide sagit-il ?

Liquide Masse volumique en kg.m-3

Eau 1 000

Glycérine 1 250

Lait 1 080

Ethanol 790

3. Comment évolue la pression si la capsule est déplacée dun point à un autre horizontalement ?

Verticalement vers le haut ?

Si la capsule est déplacée horizontalement, la pression ne varie pas. Verticalement vers le haut, elle diminue.

3

La tension artérielle.

Exercice 7 : Pression ou tension ?

Pour chaque affirmation, indiquer sil sagit de la tension artérielle ou de la pression artérielle.

1. Elle est à lorigine de la déformation des parois artérielles.

Pression artérielle.

2. Elle exprime la différence de pression entre celle du sang sur les parois et celle de lair extérieur (patm ).

Tension artérielle.

3. Elle se mesure à laide dun tensiomètre.

Tension artérielle.

Exercice 8 : Sous tension.

Un patient ressentant une grande fatigue se rend chez le médecin. Celui-ci lui prend sa tension. Il lui dit que

sa tension est de 9/8.

1. Définir la tension artérielle.

La tension artérielle est la surpression du sang sur la paroi des artères par rapport à la pression atmosphérique

T = part patm.

2. Que signifient les chiffres indiqués par le médecin ? Comment le médecin les a-t-il obtenus ?

brachiale puis dégonfle le brassard et écoute les bruits dits de " Korotkoff ».

3. Ce patient a-t-il une tension normale ou est-il en hypertension ou en hypotension ? Justifier.

Ce patient est en hypotension puisque ses valeurs de tension sont en dessous des valeurs de référence (cf. cours).

Exercice 9 : Du cur aux pieds.

On considère deux points de lappareil circulatoire dun patient debout : A (les pieds), C (le cur) séparés de 1,30 m. On rappelle que : ǻp = pApC = ȡ × g ×(zCzA)= ȡ × g × h

1. Exprimer la tension artérielle aux points A et C en fonction de la pression artérielle en ces

points pA et pC.

T A = pA patm et TC = pC patm.

2. En déduire que la variation de tension artérielle entre les points A et C est égale à la

variation de pression artérielle telle que TA TC = pA pC.

T A TC = (pA patm) ( pC patm) = pA pc.

3. Sachant que la tension artérielle au niveau du cur vaut 13,3 kPa, montrer à laide de la loi de la statique

des fluides que la tension artérielle au niveau des pieds vaut 26,8 kPa. Données : g = 9,81 N.kg1, ȡsang = 1,06 × 103 kg.m3.

TA = TC + ȡ × g × h = 13 300 + 1,06 × 103 × 9,81 × 1,30 = 26 818 = 26,8 kPa en respectant les chiffres

significatifs.

4. Que vaut la tension artérielle au niveau des pieds si le patient est allongé ?

T A TC = 0 = > TA = TC = 13,3 kPa.

4

Exercice 10 : Science in enlish.

Hypertension: the most common chronic pathology in France!

Introduction

Hypertension, or high blood pressure (HBP), is the most common chronic pathology in France: nearly one adult

in three is affected by it. Hypertension is a major risk factor for cardiovascular diseases. One of the aims of the

ESTEBAN study was to estimate the prevalence of hypertension in France.

Summary A total of 2,169 adults, including 974 men (45 %) and 1,197 women (55 %) had their BP taken at

least twice. The prevalence of hypertension was 30.6 %, higher in men than in women and increasing with

subjects age. The proportion of hypertension awareness was only 50 %. Among hypertensive adults, 47.3 %

[] were being treated with antihypertensive medication. Among those treated, only 55.0 % had checked their blood pressure.

Conclusion.

Since 2006, there has been no decrease in the prevalence of hypertension in France, with one in three adults being hypertensive.

1. Define hypertension. What is the major risk of this disease ?

Hypertension is the most common chronic pathology in France : the blood pressure value is high.

2. Explain the purpose of the ESTEBAN study.

ESTEBAN study estimate the prevalence of hypertension in France.

3. Is the prevalence of hypertension higher in men or women ?

The prevalence is higher in men than in women.

4. How does HBP evolve with age ?

The HBP increase with age.

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