Want to create interactive content? It’s easy in Genially!

Get started free

PARTAGE - QCM Term Comportements, mouvement et système nerveux

maud.pesnel

Created on March 30, 2022

Start designing with a free template

Discover more than 1500 professional designs like these:

Transcript

Quizz Term spé SVT Thème - Comportements, mouvement et système nerveux

1. Des commandes nerveuses involontaires des muscles

2. Le cerveau et les mouvements

Ninja QUIZ

ThèmE 5 - Comportements, mouvement et système nerveux - CHap 1

DémarRer

Question 1/10

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

La section figurée ci-contre :

entraîne la paralysie des muscles innervés par les fibres de ce nerf

entraîne la suppression de la sensibilité des muscles innervés par ces fibres.

ici le segment ventral est coupée, or le neurone sensitif passe par le segment dorsal

n'entraîne pas la paralysie des muscles innervés par ces fibres.

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

Question 2/10

Un message nerveux électrique enregistré dans un neurone moteur donné :

"fixe'

a une vitesse de propagation variable.

est codé en fréquence de potentiels d'action.

se propage des terminaisons axonales vers le corps cellulaire.

c'est l'inverse

Question 3/10

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

Le message nerveux enregistré au niveau d'un neurone issu d'un récepteur sensoriel localisé dans un muscle étiré :

train de potentiels d'action

est un potentiel de repos.

se propage le long d'un neurone dont le corps cellulaire se situe au niveau d'un ganglion rachidien

du fuseau

provient de la synapse neuromusculaire

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

Question 4/10

La formation d'un potentiel d'action dans la cellule musculaire entraîne :

l'ouverture de canaux calciques puis la contraction musculaire

l'acétylcholine est un neurotransmetteur

la fermeture de canaux calciques puis la libération d'acétylcholine

la fermeture de canaux calciques puis la contraction musculaire

Question 5/10

L'acétylcholine

est libérée dans la fente synaptique de la synapse neuro-musculaire et provoque un potentiel d'action nerveux.

provoque une dépolarisation de la membrane de la cellule musculaire

est libérée dans la fente synaptique de la synapse neuro-neuronique et provoque un potentiel d'action nerveux.

est libérée dans la fente synaptique de la synapse neuro-neuronique et provoque un potentiel d'action musculaire

musculaire

Question 6/10

Les cellules dans lesquelles on peut enregistrer un potentiel d'action sont :

remarque : toutes les cellules ont un potentiel de membrane

toutes les cellules qui ont un potentiel de membrane

uniquement les cellules nerveuses.

certaines cellules dites excitables

Question 7/10

Au niveau de la synapse neuromusculaire, l'acétylcholine est libérée :

ce sont les potentiels d'action qui sont codés en fréquence

avec une fréquence proportionnelle à la fréquence des potentiels d'action dans le motoneurone

avec une concentration proportionnelle à la fréquence des potentiels d'action reçus

avec une concentration inversement proportionnelle à la fréquence des potentiels d'actions dans le motoneurone

plus les potentiels d'action sont nombreux / rapprochés, plus il y a de neurotransmetteurs libérés

Question 8/10

Le potentiel de repos représente :

la variation du potentiel de membrane après activation d'un neurone

dans ce cas il s'agit du potentiel d'action

la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur des cellules nerveuses uniquement

la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de toutes les cellules de l'organisme

on parle de potentiel de repos si il peut devenir un potentiel d'actin après excitation

Question 9/10

le calcium sort du réticulum sarcoplasmique par les canaux calcique et arrive dans le cytoplasme

La contraction musculaire est liée à :

une hausse de la concentration intracellulaire de Ca2+

une baisse de la concentration intracellulaire de Ca2+

une hausse de la concentration extracellulaire de Ca2+

Question 10/10

D'après ce schéma :

Clique pour zoomer

les neurotransmetteurs sont stockés dans le neurone B

le neurone A possèdent des récepteurs aux neurotransmetteurs

postsynaptique

le neurone B est le neurone présynaptique

le neurone A est le neurone présynaptique

Tu esun vrai NINJA!

On recommence?

Ninja QUIZ

ThèmE Comportements, mouvement et système nerveux - CHap 2

DémarRer

Question 1/10

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

L'aire cérébrale qui contrôle les mouvements volontaires se nomme :

l'aire préfrontale

le cortex moteur

l'aire visuelle

Question 2/10

cette gaine entoure l'axone des neurones et accélèrent la transmission des potentiels d'actions le long de la membrane

La présence d'une gaine de myéline :

augmente la libération de neurotransmetteur

accélère la vitesse de conduction de l'influx nerveux

augmente la plasticité cérébrale

Question 3/10

La plupart des substances addictives :

activent des circuits nerveux situés dans l'encéphale, dont l'un des principaux neurotransmetteurs est la dopamine

activent des circuits de récompense dont le neurotransmetteur est l'acétylcholine

provoquent la libération d'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire.

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

Question 4/10

Lors d'un apprentissage, on peut observer :

la myélinisation provoque cela

une augmentation de la vitesse de la conduction nerveuse

l'amplitude des PA ne change JAMAIS

une augmentation de l'amplitude des potentiels d'action

une réorganisation des zones cérébrales qui permet une meilleure performance

Question 5/10

Les drogues comme l'alcool ou le cannabis :

peuvent favoriser la multiplication des neurones

ont un effet bénéfique sur la mémorisation des informations

entraînent un risque de dépendance car elles stimulent les circuits de récompense dans l'encéphale

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

Question 6/10

Les neurones pyramidaux du cortex moteur :

envoient leurs axones vers la moelle épinière

c'est le cas des neurones efferents

envoient leurs axones vers les organes effecteurs

c'est le cas des neurones moteurs partant de la moelle épinière

envoient leurs axones vers la plaque motrice

elle fait en effet diminuer le potentiel de membrane, ce qui éloigne du seuil

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

Question 7/10

D'après l'illustration ci-contre, on peut affirmer que :

la synapse du neurone 1 est inhibitrice

elle fait augmenter le potentiel de membrane (dépolarisation), en dépassant le seuil un train de potentiel d'action est déclenché

la synapse neurone 2 est inhibitrice

synapse du neurone 1 inhibitrice, neurone 2 excitatrice

les synapses S1 et S2 sont excitatrices

Clique pour zoomer

Question 8/10

on voit en effet que la stimulation de 1+2 déclenche une unique réponse => ici rien

Ce document est une illustration :

de l'intégration des messages nerveux par les neurones moteurs.

de la plasticité des neurones moteurs

de la croissance des neurones moteurs

Question 9/10

car il y a un potentiel d'action qui "repart" de ce neurone (E2)

Les cellules musculaires innervées par le neurone moteur du document vont se contracter :

dans le cas 1 uniquement.

dans les cas 1 et 3.

dans le cas 2.

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

Question 10/10

L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle permet :

d'observer des structures anatomiques uniquement.

d'observer les zones cérébrales actives du cerveau

on mesure l'augmentation de l'afflux sanguin, ce qui représente indirectement les zones actives

de mesurer l'activité électrique des neurones

de mesurer la quantité de neurotransmetteur libérée par les synapses

Tu esun vrai NINJA!

On recommence?