A - La vitesse de conduction du message nerveux B - Les mécanismes de la propagation du potentiel d’action C - Caractéristiques de la fibre et vitesse de conduction Partie 4 : système nerveux Chapitre 2 : La propagation du message nerveux L’arc réflexe est constitué par un réseau de neurones connectés au niveau de synapses Le
Le vitesse de dérive est la vitesse nette des électrons de conductions sous la présence d’un courant électrique Elle peut être évaluée à partir du courant divisé par la densité des électrons libres n, de la charge élémentaire e et de l’aire de la section du fil A: nAe I vd = où vd: Vitesse de dérive en mètre par seconde (m/s)
les électrons de conduction effectuent un mouvement net à une vitesse de dérive Puisqu’il y a un nombre immense de charges libres pour transporter le courant, ils n’ont pas besoin de se déplacer à grande vitesse qui est de l’ordre de 10−3 m/s I = 0 I mouvement thermique aléatoire mouvement de dérive La vitesse de dérive
Mesure la vitesse de l'influx nerveux dans un nerf: quelques mètres par secondes seulement, c’est-à-dire beaucoup moins que la vitesse de l’électricité dans un fil métallique (≈ vitesse de la lumière) 4
BC - Bande de Conduction BV - Bande de Valence Cox Fm-2 Capacité d’oxyde Dn,p m2s-1 Coefficient de diffusion des électrons (indice n) ou des trous (indice p) E J (ou eV) Energie EA J (ou eV) Niveau d’énergie des états accepteurs EC J (ou eV) Energie du bas de la bande de conduction ED J (ou eV) Niveau d’énergie des états donneurs
Pompe et Vitesse de pompage La vitesse de pompage est le flux gazeux (débit masse) ramené à la pression d’aspiration de la pompe, c’est à dire que cette vitesse représente un débit volumétrique (volume déplacé à la pression d’aspiration) S = G P asp ex : -5p 2 = 10 mbars -2Ø 40, long 1m et P Ø < 2 10 mbars cm => L=12,1 D3/long
connaît déjà, grâce à la conduction et à la mécanique des fluides La mécanique des fluides permet le calcule du champ de vitesse de fluide, auquel se superpose un problème de conduction dans un milieu déformable
1-Modèle de la conduction électrique: Soit un élément de conducteur métallique, rectiligne, de section S et de longueur AC Il est parcouru par un courant constant IAC>0; ce courant est dû à un déplacement d’ensemble, à la vitesse constante V, des électrons de conduction
Equation de la Chaleur 2 Loi de Fourier :´equation de la chaleur en conduc-tion pure 2 1 Loi constitutive du Flux de chaleur On a vu dans le chapitre 1 bis consacr´e a la th´eorie cin´etique que le flux d’´energie d´ependait du gradient de la temp´erature avec un coefficient proportionnel a la vitesse d’agitation et au libre
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Chapitre 2 : La propagation du message nerveux
A - La vitesse de conduction du message nerveux B - Les mécanismes de la propagation du potentiel d’action C - Caractéristiques de la fibre et vitesse de conduction Partie 4 : système nerveux Chapitre 2 : La propagation du message nerveux L’arc réflexe est constitué par un réseau de neurones connectés au niveau de synapses Le message nerveux prend naissance au niveau du récepteur
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Chapitre 33 – La vitesse de dérive
Chapitre 3 3 – La vitesse de dérive Le mouvement aléatoire des électrons de conduction Puisque les électrons de conduction sont des électrons de valence, ils sont invités à « sauter » d’un site électronique à l’autre Ainsi, ces électrons bougent sans arrêt sans effectuer de mouvement net à des vitesses thermiques de l’ordre de 10 m/s 6 Lorsqu’une différence de
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Chapitre 33 – La vitesse de dérive
La vitesse de dérive Le vitesse de dérive est la vitesse nette des électrons de conductions sous la présence d’un courant électrique Elle peut être évaluée à partir du courant divisé par la densité des électrons libres n, de la charge élémentaire e et de l’aire de la section du fil A: nAe I vd = où vd : Vitesse de dérive en mètre par seconde (m/s)
Chapitre 3 Transferts par convection
Convection forcée Air, gaz 10 à 500 Eau 100 à 15000 Huile 50 à 1500 Métaux liquides 50 à 1500 Ebullition Eau 5000 à 25000 Liquides 2500 à 50000 Condensation Vapeur d’eau 4000 à 50000 Vapeur quelconque (condensation en gouttes) 50000 à 400000 Vapeur quelconque (condensation en
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Force de Laplace:cours et applications*
1-Modèle de la conduction électrique: Soit un élément de conducteur métallique, rectiligne, de section S et de longueur AC Il est parcouru par un courant constant IAC>0; ce courant est dû à un déplacement d’ensemble, à la vitesse constante V, des électrons de conduction L’intensité est le débit de quantité d’électricité qui traverse une section S
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Techniques du vide - Institut national de physique
Pompe et Vitesse de pompage La vitesse de pompage est le flux gazeux (débit masse) ramené à la pression d’aspiration de la pompe, c’est à dire que cette vitesse représente un débit volumétrique (volume déplacé à la pression d’aspiration) S = G P asp ex : -5p 2 = 10 mbars -2Ø 40, long 1m et P Ø < 2 10 mbars cm => L=12,1 D3/long
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L’ENMG en 30 minutes - Collège des Enseignants de
Vitesses de conduction sensitive Le dogme Si atteinte radiculaire post-ganglionnaire (dans le sens de la physiologie), les sensitives sont normales Fisher Clin Neurophysiol, 2002 ; 113 : 317-35 40-65 de DRG L5 ou S1 proximal / foramen Et ses limites aux membres inférieurs ENMG : intérêt et limites Your feeling is that demyelination is more distal than proximal How can you verify this
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La transmission de l’influx nerveux - Ge
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Chapitre 3 : Courants électriques
Puissance dissipée : P = force de frottement x vitesse Or à l’équilibre, force de frottement=force électrique= qE=mv/ Pour l’ensemble des charges dans le volume V, le nombre de charge est nV D’où Puissance dissipée par unité de volume: Puissance dissipée par effet Joule dans le cylindre de volume V = S L: d’où Pour 1 charge:
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Equation de la Chaleur - sorbonne-universitefr
Nous avons ´etabli l’´equation locale de la chaleur 1D (x) par un bilan sur une tranche infinit´esimale Si k le coefficient de conduction de la chaleur de la loi de Fourier en Wm−1K−1, k/(ρc p) la diffusivit´e thermique en m2s−1 on ´ecrira la forme simplifi´ee classique lorsque k est constant :
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