[PDF] 2 ) Les limites de lorganisme lors dun effort physique



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METABOLISME CARDIAQUE ET CIRCULATION CORONAIRE

par 6 pendant un effort et cela entrainera une crise d’angine de poitrine, un Angor d’effort B- Perfusion du myocarde Pendant la systole, la pression dans le ventricule passe de 10 à 120 mmHg Cette haute pression entraine un écrasement des petites artères du myocarde et donc une augmentation des résistances coronaires



COURS 6 : ADAPTATION CARDIOVASCULAIRE À L’EXERCICE

Donc, pendant l’effort, il n’y pas de thermorégulation parfaite (T° centrale peut monter à 38-39°C), ce qui peut être un risque de coup de chaleur avec plus ou moins une vasoplégie et déshydratation pouvant aboutir à un



Information des patients avant un test d’effort

taires sur la nature, les buts et les risques de ce test d’effort Quels bénéfices peut-on attendre du test d’effort ? Ce test soumet votre système cardiovasculaire à un effort intense et bref, pendant lequel sont recherchées objectivement des anomalies cliniques, électrocardiographiques ou tensionnelles



Fréquence cardiaque en récupération lors d’une épreuve d

de la cohorte MRFIT suivis pendant 7 ans retrouvent qu’une FC de repos éle-vée, une réponse atténuée lors de l’effort une réponse anormale de FCR et la durée d’effort sont des facteurs prédictifs indé-300 240 180 120 60 0 0 6 12 18 min FC/min 300 240 180 120 60 0 0 4 8 12 min FC/min



Cours n°12 Métabolisme cardiaque et circulation coronaire

Lors d'un effort, le consommation en oxygène MVO2 est augmentée pour tous les muscles, dont le myocarde L'augmentation de MVO2 est possible par l'augmentation de 3 principaux facteurs: – la pression – la fréquence cardiaque (on peut quadrupler le débit cardiaque en triplant la fréquence cardiaque et en augmentant de 50 le VES)



Partie Le corps humain et la santé 5ème 2019 Chapitre 3

pendant une minute, avant un effort et pendant l’effort -On constate que le volume d’air entrant est plus important lors de l’effort : il passe de 0,25 L à 1,5 L -On remarque que la fréquence respiratoire augmente à l’effort : elle passe d’une inspiration toutes les 5 secondes à une inspiration toutes les 3 secondes



Stress Muga - French

Une angiographie multiplane pendant l’effort Apportez des chaussures de marche et des vêtements amples, afin de pouvoir bouger facilement Vous pourrez porter une chemise d’hôpital L’examen dure environ 2 heures Une angiographie multiplane avec médicament L’examen dure environ 3 à 4 heures Arrivez à l’heure pour l’examen



Modifications physiologiques pendant un effort physique I

Modifications physiologiques pendant un effort physique I Au cours d’un effort long et/ou peu intense l’énergie est fournie par la respiration Au cours d'un effort physique on observe une augmentation de la consommation : • de dioxygène jusqu’à un maximum appelé VO2 max qui dépend du niveau d'entraînement, du sexe et



2 ) Les limites de lorganisme lors dun effort physique

dioxygène et intensité de l'effort Lors d'un effort physique très intense, la quantité de dioxygène (O 2) que l'organisme est capable de consommer peut atteindre une limite, dite limite physiologique La consommation de dioxygène reste constante même si l'intensité de l'exercice augmente et que les besoins des muscles en dioxygène



LA MOTIVATION DU PERSONNEL

La décision, souvent implicite qui concerne l’intensité de l’effort que cet individu va consacrer à atteindre cet objectif ; La persévérance dans l’effort au fur et à mesure qu’il se déroule et en fonction des retours d’information sur ses résultats par rapport à l’objectif à atteindre

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2 ) Les limites de l'organisme lors d'un effort

physique.

Activité 2 :

Document 1 : Le volume de consommation maximale de dioxygène et intensité de l'effort. Lors d'un effort physique très intense, la quantité de dioxygène (O2) que l'organisme est capable de consommer peut atteindre une limite, dite limite physiologique. La consommation de dioxygène reste constante même si l'intensité de l'exercice augmente et que les besoins des muscles en dioxygène augmentent. Cette consommation maximale est appelée " volume de dioxygène maximal consommé » ou " VO2 max ». Le VO2 max est rapporté au poids et exprimé en mL/kg/min. Le VO2 max oscille entre 15 ml/kg/min pour des personnes non entraînées et 90 mL/kg/min chez les meilleurs sportifs entraînés à l'endurance. La fraction (ou le %) de VO2 max est un indicateur de l'intensité de l'exercice physique.

Définition simplifiée :

Le VO2 max est le volume maximal de dioxygène

consommé en effort intense. Le % est un indicateur de l'intensité de l'effort donc :

50 % du VO2 max nous indique l'intensité de l'effort :

50 % de l'effort maximal.

Titre du graphique du document 2:

L'évolution de la consommation de dioxygène en L par minute en fonction de la puissance de l'effort en Watt.

Document 3

-Compare ces 2 graphiques. -Note tes observations. -Que peux-tu en déduire concernant le

VO2 max et la

performance sportive.

Document 3 : Comparaison du volume de

consommation maximal de dioxygène chez un homme sédentaire et chez un sportif de haut niveau. -Observations : -Chez l'homme sédentaire : -Chez le sportif :

Analyse document 3 :

Personne sédentaire : -on observe que la courbe est croissante. La consommation de dioxygène augmente de 0,5 à 3,9 L:min. -On constate que la consommation max de dioxygène d'une personne sédentaire est de : VO2 max = 4 L /min. -On note que sa performance (effort intense maximal) est un effort de 320 W. Personne sportive : -On observe que la courbe est croissante : la consommation de dioxygène augmente de 0,2 à 5,25

L/min.

-On constate que la consommation max de dioxygène d'une personne entraînée est de : VO2 max = 5,25

L/min.

-On note que sa performance est un effort de 430 W.

Interprétation :

L'homme sportif à une meilleure VO2 max ( 5,25

L / min) que l'homme sédentaire (3,9 L /min).

La puissance maximale est meilleure chez le

sportif : 420 W contre 300 W chez le sédentaire. L'homme sédentaire s'épuise plus rapidement que le sportif qui est capable de produire plus d'effort.

Document 4 :

-Compare ces 2 courbes et complète les observations. -Interprète les résultats et complète ce que l'on peut en déduire concernant le

VO2 max et la

performance sportive. -Rédige une conclusion sur l'effet de l'entraînement sur le VO2 max.

J'observe sur ce graphique que :

- la personne en février 1994 a un VO2 max d'environ .........L/min (courbe à carrés). - la même personne, après un entraînement important, a un VO2 max d'environ ........L/min en février 2000. J'en déduis que les 6 années d'entraînement ont permis à l'individu d'améliorer son endurance en lui permettant d'augmenter son VO2 max de ........L/min.

J'observe sur ce graphique que :

- la personne en février 1994 a un VO2 max d'environ 0,380 L/min (courbe à carrés). - la même personne, après un entraînement important, a un

VO2 max d'environ 0,490 L/min en février 2000.

J'en déduis que les 6 années d'entraînement ont permis à l'individu d'améliorer son endurance en lui permettant d'augmenter son VO2 max de 0,11 L/min.

J'observe sur ce graphique que :

- la personne en février 1994 a un VO2 max d'environ 380 mL/min (courbe à carrés). - la même personne, après un entraînement important, a un VO2 max d'environ 500 mL/min en février 2000. J'en déduis que les 6 années d'entraînement ont permis à l'individu d'améliorer son endurance en lui permettant d'augmenter son VO2 max de 120 mL/min.

Document 5 : La Vitesse Maximale Aérobie (VMA)

La Vitesse Maximale Aérobie (VMA) est la vitesse à laquelle le sportif consomme le maximum d'oxygène (quantifié par le VO2max). Pour les vitesses de course inférieures à la VMA, la consommation d'oxygène augmente avec l'intensité de l'effort. L'énergie nécessaire à l'effort provient du métabolisme aérobie (avec le dioxygène). Lorsque la vitesse de course dépasse la VMA, la consommation d'oxygène a atteint un seuil (VO2max) et n'augmente plus. Le corps produit l'énergie complémentaire grâce à la filière anaérobie (sans dioxygène) lactique. -Sur le graphique, indique le VO2 max de cette personne et sa VMA. Le VO2 max est de

75 mL/ min/Kg.

LIMITE

PHYSIOLOGIQUE

Du poumon !

Pourquoi est-ce

que les poumons ne peuvent-ils pas absorber plus de dioxygène ? Il utilise toutes ses alvéoles pulmonaires. Il n'en a pas d'autres ! -DOCUMENT 5 :

Sur le graphique, indique le VO2 max

de cette personne et sa VMA.

Analyse du doc. 5 :

Le VO2 max est de 75 mL/ min/Kg.

LIMITE PHYSIOLOGIQUE

Du poumon !

Pourquoi est-ce que les poumons ne peuvent-ils pas absorber plus de dioxygène ? Il utilise toutes ses alvéoles pulmonaires. Il n'en a pas d'autres ! Le sportif qui court à une vitesse inférieure à sa VMA -Analyse chaque graphique :

Note le titre et tes

observations sur la courbe. -Interprète le plateau observé pour le VES, le volume d'éjection systolique. -Rédige une conclusion expliquant en quoi le VES est une limite physiologique. Document 6 : -Analyse chaque graphique :

Note le titre et tes

observations sur la courbe.

Titre de la courbe 1 :

Evolution de ....en

fonction de ......

En précisant les unités !

Titre de la courbe 2 :

Evolution de ...en fonction de ....

-Analyse chaque graphique :

Note le titre et tes

observations sur la courbe.

Titre de la courbe 1 :

Evolution de la

fréquence cardiaque en battements par minute en fonction de la vitesse de course en km/h

Titre de la courbe 2 :

Evolution de ...en

fonction de ....

Titre de la courbe 1 :

Evolution de la

fréquence cardiaque en battements par minute en fonction de la vitesse de course en km/h

Titre de la courbe 2 :

Evolution du volume

d'éjection systolique en mL en fonction de la vitesse de course en km/h

Analyse de la courbe 1 :

-La courbe est croissante. -On en déduit que la fréquence cardiaque augmente avec la vitesse de course. -On observe une FC max de

180 batt/min. La FC max est

une limite physiologique.

Le coeur ne peut plus

augmenter le nombre de battements cardiaques même si la vitesse de course augmente. Le coeur se contracte grâce au muscle cardiaque appelé myocarde. Pendant cette phase de contraction appelée systole ventriculaire, les ventricules se contractent et éjectent un volume de sang vers les artères pulmonaires et l'artère aorte. Lors de la phase de relâchement appelée diastole ventriculaire, les ventricules se remplissent à nouveau de sang.

Analyse de la courbe 2 :

-La courbe est croissante. -On en déduit que le volume d'éjection systolique augmente avec la vitesse de course. -Le VES max est de 130 mL pour une vitesse de course de

18 km/h. Il s'agit d'une limite

physiologique. Conclusion : Le coeur ne peut remplir davantage le ventricule. Tout le volume disponible dans le ventricule est atteint, c'est une limite du coeur !quotesdbs_dbs11.pdfusesText_17