Hémodynamique : circulation et viscosité

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Greg
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Il faut que tu te réfères à ton cours sur les fluides réels. En gros quand tu vas diminuer ta section tu vas bien avoir une augmentation de ta vitesse, mais elle va augmenter plus faiblement que dans le cas d'un fluide parfait, car du fait de la diminution du diamètre, les frottements vont augmenter (la perte de charge augmente avec la diminution du diamètre), alors qu'il n'y a pas cette perte de charge pour les fluides réels. Du coup ta vitesse va augmenter moins fort que dans le cas des fluides parfaits mais par contre ta section va diminuer de manière inchangée entre un fluide parfait et un fluide réel, parce que la section ne dépend pas du fluide (normal :P).


Du coup pour avoir une conservation du débit il faut que l'augmentation de la vitesse neutralise la diminution de la section pour que D = S.V soit constant. Mais dans le cas du sang qui est un fluide réel, V va augmenter plus faiblement que S ne diminue, du coup tu vas avoir une baisse de ton débit.


Edit: oups j'arrive juste trop tard :P
Grodessa le S
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Nentari
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Greg, futur RM UE3 ? :P
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amy sarah fowler
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Et puis en plus de ce qui a été présenté précédemment les vaisseaux sanguins ne sont pas non plus des canalisations rigides et rectiligne (même si c'est un peu plus vrai pour les artères ). De plus le sang ne s'écoule pas en régime permanent et n'est pas un fluide parfait. Bref, il ne va pas y avoir de réelle isovolumicité dans ce cas.
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Eärwen
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[quote="ZGreg"]
Edit: oups j'arrive juste trop tard :P
[/quote]
C'est pas grave, merci pour l'explication, elle est assez claire :p
 
 
[quote="Amy Sarah Fowler"]
Et puis en plus de ce qui a été présenté précédemment les vaisseaux sanguins ne sont pas non plus des canalisations rigides et rectiligne (même si c'est un peu plus vrai pour les artères ). De plus le sang ne s'écoule pas en régime permanent et n'est pas un fluide parfait. Bref, il ne va pas y avoir de réelle isovolumicité dans ce cas.
[/quote]
Je suis d'accord mais pourquoi tu parles d'isovolumicité là ?
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<p> </p>
<p><span style="color:#808080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial;"><strong>Responsable Matière UE2 Biologie Cellulaire (2017-2018)</strong></span><br><span style="font-family:arial;"><strong>Co-Responsable Matière UE13 (2017-2018)</strong></span></span></span></p>
<p><br>
</p>
<p class="bbc_center"><span style="font-size:18px;"><span style="color:rgb(255,160,122);"><span style="font-family:'times new roman';"><em><strong>« Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. »</strong> Antoine de Saint-Exupéry. </em></span></span></span>
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amy sarah fowler
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Ben parce que pour utiliser l'équation de continuité s1*v1=s2*v2

Il faut que le débit soit constant, donc isovolumicité
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Kuhaku
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Yo, en rhéologie est ce qu'il a été dit cette année que le patient immobile avait une pression sanguine constante parce que je ne l'ai pas dans le cours et je trouve que cette phrase est quelque peu libre d'interprétation, merci d'avance :)
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amy sarah fowler
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Pour moi le seul moyen d'avoir une pression constante c'est d'être mort...

Tu as une pression systolique et diastolique donc ce n'est pas constant.
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tom
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j'ai pas vue ça dans le cours, et ça me parait pas bien logique comme dit Amy
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Kuhaku
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Hier j'ai fait une annale ou la question est tombée, je l'ai mise doublement fausse car en plus elle dépend aussi de l'état du patient (par exemple un passe sur sa chaise le jour J) et ma surprise fût grande quand l'item s'avéra corrigé juste :P ! Mtn suis fixé merci 
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amy sarah fowler
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Pour moi ne cherchez pas plus loin : voilà un bel exemple d'item fantasque de camilleri
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