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5ème T1C1
SVT PALOMERA
Created on August 27, 2020
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Transcript
Chapitre 1:L'organisme face à l'effort
Education à la santé afin d'appréhender les différents moments de notre vie
A5 Système Respiratoire
A1 Modif orga effort
A2 Mouvement
Activité
A3 Besoins du muscle
A4 Système cardiovasculaire
A5 Système Respiratoire
A1 Modif orga effort
A2 Mouvement
Activité
A3 Besoins du muscle
A4 Système cardiovasculaire
Tempor Labore
Tempor Labore
Tempor Labore
Expérience
Quelles sont les modifications du corps à l'effort ?
Plusieurs étapes :
Le principe.
Savoir prendre le rythme respiratoire
La prise de donnée.
Savoir prendre son pouls
Le pouls
- Le sang est propulsé par le coeur par à-coup.
- Le sang qui circule dans les artères, circule par ondes de pressions successives
- On peut sentir ses changements de pression en plaçant ses doitgs sur des artères proches de la peau.
Le fréquence cardiaque
VS
- Le coeur bat pour propulser le sang dans le réseau d'artères et de veines
- Le battement se fait à un certain rythme par minute que l'on appelle rythme cardiaque.
- On peut sentir ou entendre ses bâttements grâce à un stéthoscope ou en placant sa main dans la deuxième partie du sternum.
Poignet
cou
Le rythme respiratoire
Pour compter le rythme respiratoire, 2 temps - inspiration - expiration 1 inspiration + 1 expiration = 1 mouvement respiratoire Le nombre de mouvement respiratoire par minute = rythme respiratoire
Le déroulé
Le protocole à suivre
Prise de pouls
Prise de pouls
Analyse résultats
Et rythme respiratoire
Et rythme respiratoire
Exercice Squat
30 secondes
30 secondes
30 secondes
Le graphique
Lecture de graphique
Interpréter une courbe
relevé de valeurs
BILAN 1 : L'activité physique ou le sport entraine des modifications du fonctionnement de l'organisme. Le rythme respiratoire augmente avec l'activité physique comme la fréquence cardiaque ou encore la température.
Les définitions à connaître : - le rythme respiratoire - le fréquence cardiaque
CognitionMotricité Fonctions autonomes Lien activités sportives
Mouvement respiratoireEchange gazeux Lien activités sportives
+ info
+ info
Système respiratoire
Système nerveux
Fonctionnement musculaireBesoin cellulaire Lien activités sportives
AnatomieFonctionnement Lien activités physiques
+ info
+ info
Système circulatoire
Système moteur
Activité 2:
Mouvement et activité musculaire
L'humérusl'os du bras
Le bicepsmuscle fléchisseur
Le mouvement
L'articulation du coude
BILAN 2 :
BILAN 2 : Le mouvement est permis par l'action combinée de plusieurs organe. Les muscles sont les organes actifs du mouvement. Quand ils se contractent, les muscles raccourcissent ce qui provoque une tension sur les tendons. Cette tension va entrainer le déplacement de l'os sur lequel se muscle est fixé pour entrainer le mouvement.
Activité 2:
TP - Le mouvement
OBJECTIF : Comprendre le rôle des différents organes dans l'accomplissement d'un mouvement
Matériel : - Une paire de pince - Une paire de ciseau - Un bac à dissection - Cuisses de grenouille (abdomen + les 2 membres inférieurs)
Activité 2:
TP - Le mouvement
1- Compléter le schéma des membres inférieurs de la grenouille. Faire une phrase pour énoncer tous les organes qui jouent un rôle dans le mouvement.
2- A l’aide des pinces, observer le rôle du muscle dans le mouvement de flexion et d’extension du pied. Pour cela, tirer avec douceur sur le mollet d’un des membres de la grenouille et sur son muscle antagoniste, le muscle tibial antérieur. Faire une phrase pour expliquer le rôle du mollet et du tibial antérieur dans le mouvement du pied. Pour cela utiliser les mots suivants : Muscle / tendon / os / contraction / relâchement / extension / flexion
3- Observation d’un muscle, pour cela disséquer le mollet en conservant la plus grande longueur de tendon.
1- Compléter le schéma des membres inférieurs de la grenouille. Faire une phrase pour énoncer tous les organes qui jouent un rôle dans le mouvement.
2- A l’aide des pinces, observer le rôle du muscle dans le mouvement de flexion et d’extension du pied. Pour cela, tirer avec douceur sur le mollet d’un des membres de la grenouille et sur son muscle antagoniste, le muscle tibial antérieur. Faire une phrase pour expliquer le rôle du mollet et du tibial antérieur dans le mouvement du pied. Pour cela utiliser les mots suivants : Muscle / tendon / os / contraction / relâchement / extension / flexion
3- Observation d’un muscle, pour cela disséquer le mollet en conservant la plus grande longueur de tendon.
Document 1 : Les besoins des organes
Document 2: Le fonctionnement du muscle
Le système cardiovasculaire
Crosse aortique
la mise en mouvement du sang
Myocarde
la circulation du sang
circulation sanguine et activité physique
Le système cardiovasculaire
Crosse aortique
la mise en mouvement du sang
Myocarde
la circulation du sang
circulation sanguine et activité physique
Observation d'un coeur de canard et d'une maquette
Le coeur est un organe : - myocarde : muscle permettant la contraction - nerfs : faisceaux Purkinje - 2 oreillettes : reçoivent le sang - 2 ventricules : expulsent le sang - valves : permet la circulation en sens unique
Observation d'un coeur de canard et d'une maquette
Les plans de coupe
Observation d'un coeur de canard et d'une maquette
Les plans de coupe
Document 1 : Observation d’un cœur et sa maquette Observation d’un cœur en coupe longitudinale et d’une maquette. Réaliser un schéma anatomique d’un cœur à partir de l’observation et des explications eues.
Sport et système cardiovasculaire
Le sang
Vaisseaux sanguins
Vaisseaux sanguins
Le système cardiovasculaire est l’ensemble du cœur et des vaisseaux sanguins. Comme vu avant, le cœur permet la mise en mouvement du sang et le sang circule dans des vaisseaux sanguins. Il en existe de différents types : - Les artères, vaisseaux de gros diamètre qui conduisent le sang du cœur vers les organes - Les capillaires sanguins qui sont les vaisseaux de plus petit diamètre et qui permettent les échanges entre le sang et les cellules des organes. - Les veines sont des vaisseaux souples qui conduisent le sang des organes vers le cœur.
Le sang
Le sang est considéré comme étant un tissu. En effet, il est composé de cellules particulières : - les érythrocytes ou globules rouges, - les leucocytes ou globules blancs, - les thrombocytes ou plaquettes. De plus, le sang est composé d’un liquide le plasma qui permet à l’ensemble de circuler dans les vaisseaux sanguins. Le sang a une fonction : le transport d’éléments.
Sport et système cardiovasculaire
Document 4 : Système cardiovasculaire et activité physique
Nous avons vu que lors d’une activité physique la fréquence cardiaque augmente. Cela signifie que le cœur expulse davantage de sang par unité de temps. La quantité de sang qui est rejeté par le cœur par unité de temps (ex : minute) est appelé débit sanguin. Il varie (change) selon : - la fréquence cardiaque, pour tout l’organisme - l’ouverture des capillaires sanguins, pout les organes impliqués par ces nouvelles ouvertures. Ainsi lord d’une activité physique, les muscles impliqués dans l’effort voient l’ensemble des capillaires sanguins s’ouvrir pour permettre un afflux sanguin plus important permettant alors au muscle de recevoir davantage de nutriments. On observe alors que les organes reçoivent un débit sanguin différent.
Bilan 4 :
Le système cardiovasculaire est un appareil composé du cœur, des veines, artères et capillaires sanguins. Le cœur est l’organe qui permet la mise en mouvement du sang. Il est constitué d’un muscle, le myocarde qui permet ses battements. Le sang entre dans le cœur via des veines par les oreillettes puis passe dans les ventricules lors du relâchement du myocarde. Là le cœur bat, il se contracte et par un système de valve empêchant au sang de faire demi-tour, le sang est éjecté du cœur vers les artères. Ainsi le sang circule en sens unique dans un circuit clos composé de trois types de vaisseaux sanguins. Les artères qui partent du cœur pour conduire le sang aux organes Les veines qui partent des organes pour conduire le sang au cœur Les capillaires sanguins qui font le lien entre les artères et les veines au niveau des organes et qui permettent les échanges entre le sang et les tissus au travers de sa paroi. Au cours d’une activité physique, la fréquence cardiaque augmente ce qui permet d’augmenter le débit sanguin donc la quantité de sang qui circule dans un même temps. De plus les capillaires sanguins qui permettent les échanges d’éléments entre le sang et les muscles ne sont pas tous utilisés au repos. Au cours d’un effort, les sphincters qui permettent de condamner les capillaires inutilisés se relâchent ce qui permet d’augmenter la quantité de sang qui circule dans les organes et donc d’augmenter la quantité de nutriments et de dioxygène apportée aux muscles.
Le système respiratoire
Ensemble d'organes :- bouche / nez- pharynx / larynx-trachée- bronche- poumons
Le système respiratoire
Ensemble d'organes :- bouche / nez- pharynx / larynx-trachée- bronche- poumons
Trajet de l'air et ventilation pulmonaire
Ventilation pulmonaire : mise en mouvement et renouvellement de l'air au niveau des poumons.Organes concernés :- cage thoracique (côtes, sternum et muscles intercostaux) - diaphragme
Alvéoles pulmonaires et surface d'échange
Surface d'échange : surface qui permet le transfert de matière d'un milieu à un autre au travers d'une membrane qui a la particularité d'être fine et de grande surface.
Pollution et poumons
Pollution et poumons
Respiration pulmonaire et actuvuté physique
On a vu qu'au cours d'une activité physique : - les besoins musculaires augmentent - le débit sanguin augmente
Bilan 5 :
Le système respiratoire est un ensemble d’organes permettant deux fonctions : la ventilation pulmonaire et les échanges de gaz respiratoire. - La ventilation pulmonaire correspond au passage de l’air de l’extérieur jusqu’aux alvéoles pulmonaires. L’air passe par la bouche ou le nez, puis par la trachée, la bronche, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. Cette circulation est permise par des muscles : muscles intercostaux et diaphragme. Ils permettent l’augmentation du volume des poumons lors de l’inspiration ou la diminution de leur volume lors de l’expiration. - Les échanges en gaz respiratoire ce déroule au niveau des alvéoles pulmonaires. Le dioxygène passe de l’air vers le sang alors que le dioxyde de carbone est rejeté en passant du sang à l’air. De cette façon les alvéoles pulmonaires permettent de récupérer le dioxygène qui est consommé par les organes et de rejeté le dioxyde de carbone produit par leur réaction chimique. La ventilation pulmonaire permet de renouveler l’air dans les alvéoles pour permettre le plus d’échange possible.