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LA OU LES REPTATIONS ? T.P.E. : Physique - chimie / biologie Thème : Espace et mouvement(s) Aller à Van Ginkel Aline TS1 Robert Elodie TS1 Lycée Pierre.

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1 LA OU LES REPTATIONS ? T.P.E. : Physique - chimie / biologie Thème : Espace et mouvement(s) Aller à Van Ginkel Aline TS1 Robert Elodie TS1 Lycée Pierre Larousse, Toucy Guide d’utilisation PowerPoint

2 Comment se déplacer sans patte : Problème résolu par les serpents de différentes façons ?? Comment se déplacer sans patte : Problème résolu par les serpents de différentes façons ?? Aller à

3 Introduction L’anatomie des serpents, malgré leur forme allongée, a beaucoup de traits communs avec celle des autres vertébrés, y compris l’homme. Elle est basée sur les mêmes appareils et systèmes vitaux et présente les mêmes organes: cœur, poumons, foie, reins. Mais leur forme allongée et leur disposition diffèrent à cause de l’étroitesse du corps. L’anatomie des serpents, malgré leur forme allongée, a beaucoup de traits communs avec celle des autres vertébrés, y compris l’homme. Elle est basée sur les mêmes appareils et systèmes vitaux et présente les mêmes organes: cœur, poumons, foie, reins. Mais leur forme allongée et leur disposition diffèrent à cause de l’étroitesse du corps. Aller à

4 Une chose nous intrigue particulièrement, nous les bipèdes : la reptation. Une chose nous intrigue particulièrement, nous les bipèdes : la reptation. Nous avons donc essayé de pratiquer ce type de déplacement ! Nous avons donc essayé de pratiquer ce type de déplacement ! Aller à

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6 Se déplacer en rampant nous semble en effet très difficile, comme le montre cette petite vidéo. Pourtant, cela ne semble pas poser de problème aux serpents! (comme le montre cette autre vidéo!!) Se déplacer en rampant nous semble en effet très difficile, comme le montre cette petite vidéo. Pourtant, cela ne semble pas poser de problème aux serpents! (comme le montre cette autre vidéo!!) Aller à

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8 De plus, nous savons que la perte des membres chez les serpents est une évolution : les premiers serpents sont supposés descendre d’un groupe de lézards qui auraient progressivement perdus leurs pattes. Si cette évolution s’est faite, et s’est répandue (on trouve de nos jours près de 3000 espèces de serpents différents et dans toutes les régions du monde) c’est qu’elle a certainement quelques avantages. De plus, nous savons que la perte des membres chez les serpents est une évolution : les premiers serpents sont supposés descendre d’un groupe de lézards qui auraient progressivement perdus leurs pattes. Si cette évolution s’est faite, et s’est répandue (on trouve de nos jours près de 3000 espèces de serpents différents et dans toutes les régions du monde) c’est qu’elle a certainement quelques avantages. Aller à

9 Tétrapod es

10 Nous essaierons de comprendre ce déplacement si particulier en étudiant dans un premier temps la physiologie et l’anatomie des serpents, et dans un second temps, les mécanismes de ce déplacement. Nous essaierons de comprendre ce déplacement si particulier en étudiant dans un premier temps la physiologie et l’anatomie des serpents, et dans un second temps, les mécanismes de ce déplacement. Aller à

11 I/- Une anatomie et une physiologie particulière. I/- Une anatomie et une physiologie particulière. Aller à

12 1-Une ossature caractéristique Le squelette d’un serpent comprend: un crâne, un crâne, une colonne vertébrale, une colonne vertébrale, des côtes des côtes et parfois une ceinture pelvienne et parfois une ceinture pelvienneceinture pelvienneceinture pelvienne Aller à

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14 La colonne vertébrale des serpents offre plusieurs caractères liés à la locomotion apode: apode Tout d’abord, elle comporte un très grand nombre de vertèbres (les serpents ont en moyenne 250 vertèbres, certains en ont même plus de 400, alors que celle de l’homme n’en comporte que 33 ! !), ce qui rend la colonne vertébrale beaucoup plus flexible. Tout d’abord, elle comporte un très grand nombre de vertèbres (les serpents ont en moyenne 250 vertèbres, certains en ont même plus de 400, alors que celle de l’homme n’en comporte que 33 ! !), ce qui rend la colonne vertébrale beaucoup plus flexible. Aller à

15 Une impressionnante différence entre le squelette du serpent et celui de l’homme!!

16 Ensuite, les serpents ont des apophyses supplémentaires sur les vertèbres, ce qui améliore les connections entre elles et accroît la stabilité de la colonne vertébrale. Ensuite, les serpents ont des apophyses supplémentaires sur les vertèbres, ce qui améliore les connections entre elles et accroît la stabilité de la colonne vertébrale.apophyses De plus, des paires de côtes sont rattachées à chaque vertèbre cervicale et dorsale (mais pas sur les vertèbres caudales). Ces côtes sont dites flottantes (il n’y a pas de sternum), mais elles ne se rejoignent pas le long du ventre, ce qui permet une grande souplesse. De plus, des paires de côtes sont rattachées à chaque vertèbre cervicale et dorsale (mais pas sur les vertèbres caudales). Ces côtes sont dites flottantes (il n’y a pas de sternum), mais elles ne se rejoignent pas le long du ventre, ce qui permet une grande souplesse.caudalessternumcaudalessternum Aller à

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18 Et enfin, les nombreuses vertèbres qui composent la colonne vertébrale sont très solides pour résister à la traction imposée par les muscles. Et enfin, les nombreuses vertèbres qui composent la colonne vertébrale sont très solides pour résister à la traction imposée par les muscles. Ces muscles sont très importants pour la reptation, nous allons donc les étudier. Ces muscles sont très importants pour la reptation, nous allons donc les étudier. Aller à

19 2-Une musculature adaptée La souplesse de la colonne vertébrale ne suffit pas à se déplacer sans patte. Le serpent a aussi besoin de muscles latéraux puissants, étagés le long de la colonne vertébrale. Pour la reptation, il doit contracter et relâcher en alternance les muscles situés de chaque coté de son corps, ce qui donne l’impression de vagues le parcourant. La souplesse de la colonne vertébrale ne suffit pas à se déplacer sans patte. Le serpent a aussi besoin de muscles latéraux puissants, étagés le long de la colonne vertébrale. Pour la reptation, il doit contracter et relâcher en alternance les muscles situés de chaque coté de son corps, ce qui donne l’impression de vagues le parcourant. Aller à

20 Pour les ondulations latérales, par exemple, (qui est la façon la plus courante de se déplacer pour les serpents), le serpent doit appuyer fortement les flancs, alternativement d’un coté et de l’autre, sur les aspérités du sol, grâce aux muscles puissants situés de chaque coté de la colonne vertébrale. Il en résulte un mouvement ondulatoire dit, justement, serpentant. Pour les ondulations latérales, par exemple, (qui est la façon la plus courante de se déplacer pour les serpents), le serpent doit appuyer fortement les flancs, alternativement d’un coté et de l’autre, sur les aspérités du sol, grâce aux muscles puissants situés de chaque coté de la colonne vertébrale. Il en résulte un mouvement ondulatoire dit, justement, serpentant.flancsaspérités flancsaspérités Aller à

21 Les écailles ont elles aussi un rôle très important. En effet, la peau des serpents est constituée d’écailles en forme de plaques reliées par une peau élastique appelée peau interstitielle. Les écailles ont elles aussi un rôle très important. En effet, la peau des serpents est constituée d’écailles en forme de plaques reliées par une peau élastique appelée peau interstitielle.peau interstitiellepeau interstitielle De plus, les écailles ventrales, en particulier leur bord externe, aident les serpents à s’agripper aux aspérités du sol, et à progresser. De plus, les écailles ventrales, en particulier leur bord externe, aident les serpents à s’agripper aux aspérités du sol, et à progresser. Aller à

22 Pour la reptation rectiligne (appelée aussi locomotion du mille- pattes), utilisée seulement par les serpents lourds comme les boas ou les crotales, l’élasticité de la peau écailleuse est beaucoup mise en jeu: Pour la reptation rectiligne (appelée aussi locomotion du mille- pattes), utilisée seulement par les serpents lourds comme les boas ou les crotales, l’élasticité de la peau écailleuse est beaucoup mise en jeu: Aller à

23 Les écailles ventrales se soulèvent par plaques et sont amenées vers l’avant par les muscles en bleu liés aux côtes. Les écailles ventrales se soulèvent par plaques et sont amenées vers l’avant par les muscles en bleu liés aux côtes. Lorsque la peau reprend contact avec le sol, les autres muscles (en rouge) tirent l’ensemble du corps vers l’avant en prenant appui sur les écailles ancrées au sol. Lorsque la peau reprend contact avec le sol, les autres muscles (en rouge) tirent l’ensemble du corps vers l’avant en prenant appui sur les écailles ancrées au sol. Aller à

24 Ecailles ventrales Ecailles ventrales Une rangée d'écailles chevauchantes, larges et courtes, toujours lisses pour faciliter la reptation sur le sol Une rangée d'écailles chevauchantes, larges et courtes, toujours lisses pour faciliter la reptation sur le sol

25 II/-Les mécanismes de la reptation. II/-Les mécanismes de la reptation. Aller à

26 1-Différents mouvements Tous les serpents appartiennent à la même famille : les ophidiens. Ils ne sont pas pour autant identiques. En effet, d’un serpent à un autre, il est possible d’identifier des mouvements différents. Tous les serpents appartiennent à la même famille : les ophidiens. Ils ne sont pas pour autant identiques. En effet, d’un serpent à un autre, il est possible d’identifier des mouvements différents.ophidiens Aller à

27 Les serpents qui se servent de chaque irrégularité du sol pour se déplacer ont un mouvement qui semble fait de zigzag entre des points au sol. Il parait donc normal qu’il soit assez aléatoire bien qu’il ressemble en de nombreux points à une onde périodique transversale. On peut en effet observer chez ces serpents une longueur d’onde qui semblent être toujours sensiblement la même lors du déplacement. De plus chez ces serpents la direction du mouvement local est orthogonale à la direction du déplacement. Les serpents qui se servent de chaque irrégularité du sol pour se déplacer ont un mouvement qui semble fait de zigzag entre des points au sol. Il parait donc normal qu’il soit assez aléatoire bien qu’il ressemble en de nombreux points à une onde périodique transversale. On peut en effet observer chez ces serpents une longueur d’onde qui semblent être toujours sensiblement la même lors du déplacement. De plus chez ces serpents la direction du mouvement local est orthogonale à la direction du déplacement. onde périodique transversale onde périodique transversale Longueur d’onde Direction du mouvement local Direction du déplacement Aller à

28 Pour la locomotion du mille – pattes, le serpent a un mouvement semblable au mouvement d’un ressort pour avancer, comme le montre la vidéo qui suit. De plus, lorsqu’il utilise cette locomotion, le serpent semble avoir une progression du type d’une onde longitudinale. Pour la locomotion du mille – pattes, le serpent a un mouvement semblable au mouvement d’un ressort pour avancer, comme le montre la vidéo qui suit. De plus, lorsqu’il utilise cette locomotion, le serpent semble avoir une progression du type d’une onde longitudinale.onde longitudinaleonde longitudinale Aller à

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30 La locomotion utilisée par les serpents vivants dans le désert est assez particulière. En effet, il est difficile de caractériser leur mouvement car ils se déplacent sur le coté pour avancer. La locomotion utilisée par les serpents vivants dans le désert est assez particulière. En effet, il est difficile de caractériser leur mouvement car ils se déplacent sur le coté pour avancer. Aller à

31 Enfin la dernière, la locomotion en accordéon fait penser à une onde longitudinale périodique. Car le serpent se resserre à une extrémité de son corps à la manière d’un ressort puis s’étend et se resserre à l’autre extrémité et ainsi de suite. Enfin la dernière, la locomotion en accordéon fait penser à une onde longitudinale périodique. Car le serpent se resserre à une extrémité de son corps à la manière d’un ressort puis s’étend et se resserre à l’autre extrémité et ainsi de suite.onde longitudinale périodique onde longitudinale périodique Direction du mouvement local Direction du déplacement Aller à

32 2-Différents points d’appuis La locomotion sur une surface solide doit prendre en compte la gravité. L'animal doit soutenir son corps par un nombre variable de points d'appui et utiliser ces appuis pour exercer une force sur le sol, qui est à l'origine du déplacement. Trois paramètres sont fondamentaux dans la locomotion sur une surface rigide : la gravité. la gravité. la poussée réalisée par l'animal sur des points d’appuis situés au sol. la poussée réalisée par l'animal sur des points d’appuis situés au sol. le frottement. le frottement. Aller à

33 Nous nous intéresserons principalement à la poussée réalisée par l’animal sur le sol et particulièrement sur des points d’appui car elle est le principal moteur de la locomotion chez le serpent. Nous nous intéresserons principalement à la poussée réalisée par l’animal sur le sol et particulièrement sur des points d’appui car elle est le principal moteur de la locomotion chez le serpent. En effet, les serpents se servent de la force de réaction du sol. Cette force est définie par le principe des interactions réciproques de cette façon : En effet, les serpents se servent de la force de réaction du sol. Cette force est définie par le principe des interactions réciproques de cette façon : Si un solide A exerce une force Fa/b sur un solide B, alors quel que soit l’état de mouvement ou de repos de A par rapport à B, le corps B exerce sur A une force Fb/a = - Fa/b. Fb/a = - Fa/b. Aller à

34 Lors du déplacement d’un serpent, il se passe donc ceci : Lors du déplacement d’un serpent, il se passe donc ceci : Lorsque le serpent exerce un appui sur le sol, il y a simultanément une force opposée exercée par le sol qui met le serpent en mouvement et le fait avancer. Force exercée par le serpent sur une pierre. Force exercée par la pierre sur le serpent. Aller à

35 Il existe des déplacements différents selon les serpents qui varient en fonction de leur masse, du milieu… Il existe des déplacements différents selon les serpents qui varient en fonction de leur masse, du milieu… On peut ainsi différencier quatre grands modes de déplacement dans le milieu terrestre. Nous allons donc les étudier. On peut ainsi différencier quatre grands modes de déplacement dans le milieu terrestre. Nous allons donc les étudier. Aller à

36 La locomotion la plus courante est celle qui consiste à exercer une poussée sur chaque irrégularité du sol. Par la force de réaction le serpent est donc mis en mouvement. La locomotion la plus courante est celle qui consiste à exercer une poussée sur chaque irrégularité du sol. Par la force de réaction le serpent est donc mis en mouvement. Force exercée par le serpent sur chaque irrégularité ou pierre. Force de réaction exercée sur le serpent. Aller à

37 La seconde méthode est appelée locomotion du mille – pattes. Elle est réservée aux serpents les plus lourds: ils utilisent les écailles ventrales qui agissent comme de petites pattes ou de petits grappins pour se cramponner aux aspérités et faire ainsi avancer le reste du corps. La seconde méthode est appelée locomotion du mille – pattes. Elle est réservée aux serpents les plus lourds: ils utilisent les écailles ventrales qui agissent comme de petites pattes ou de petits grappins pour se cramponner aux aspérités et faire ainsi avancer le reste du corps. Force exercée par le serpent sur le sol grâce à ses écailles. Force de réaction exercée sur le serpent. Aller à

38 La troisième est la reptation utilisée par les serpents du désert. La température du sol ne leur permet pas d’avoir la totalité du corps en contact avec le sol, c’est pourquoi ils n’utilisent que deux points d’appui qu’ils changent au cours du déplacement. La troisième est la reptation utilisée par les serpents du désert. La température du sol ne leur permet pas d’avoir la totalité du corps en contact avec le sol, c’est pourquoi ils n’utilisent que deux points d’appui qu’ils changent au cours du déplacement. En rouge on peut voir les zones du corps en contact avec le sol. Force exercée par le serpent sur le sable. Force de réaction exercée sur le serpent. Aller à

39 La quatrième est connue sous le nom de locomotion en accordéon, le corps est alternativement détendu puis ramassé à mesure que le serpent se déplace d’un point d’appui à un autre. La quatrième est connue sous le nom de locomotion en accordéon, le corps est alternativement détendu puis ramassé à mesure que le serpent se déplace d’un point d’appui à un autre. Point d’appui A Point d’appui B Aller à

40 Conclusion Dans ce dossier, on a pu remarquer que tous les serpents, bien qu’appartenant à la même famille, et ayant la même physiologie et anatomie caractéristiques de la reptation, ne se déplacent pas de façon semblable. En effet, on a pu découvrir à travers l’étude de leurs points d’appui et de leurs mouvements très différents d’un serpent à un autre qu’il existait plusieurs sortes de reptations. Dans ce dossier, on a pu remarquer que tous les serpents, bien qu’appartenant à la même famille, et ayant la même physiologie et anatomie caractéristiques de la reptation, ne se déplacent pas de façon semblable. En effet, on a pu découvrir à travers l’étude de leurs points d’appui et de leurs mouvements très différents d’un serpent à un autre qu’il existait plusieurs sortes de reptations. Aller à

41 Les serpents ont donc une grande diversité de déplacement puisque l’on peut compter : Les serpents ont donc une grande diversité de déplacement puisque l’on peut compter : Quatre reptations différentes en milieu terrestre : Quatre reptations différentes en milieu terrestre : L’ondulation latérale L’ondulation latérale La locomotion du mille pattes La locomotion du mille pattes La progression par déroulement latéral La progression par déroulement latéral La locomotion en accordéon La locomotion en accordéon Un mode de déplacement dans l’eau utilisé par des serpents aquatiques (ondulation latérale de droite à gauche). Un mode de déplacement dans l’eau utilisé par des serpents aquatiques (ondulation latérale de droite à gauche). Un mode de déplacement dans les airs puisque certains arrivent même à voler ou en donnent l’impression : Ils se jettent d'un arbre à l'autre en écartant au maximum leurs côtes pour augmenter la surface portante. Un mode de déplacement dans les airs puisque certains arrivent même à voler ou en donnent l’impression : Ils se jettent d'un arbre à l'autre en écartant au maximum leurs côtes pour augmenter la surface portante. Aller à

42 Lexique Ceinture pelvienne Ceinture pelvienne Ceinture pelvienne Ceinture pelvienne Apode Apode Apode Apophyse Apophyse Apophyse Flancs Flancs Flancs Sternum Sternum Sternum Aspérités Aspérités Aspérités Caudal Caudal Caudal Interstice Interstice Interstice Ophidien Ophidien Ophidien Onde transversale périodique Onde transversale périodique Onde transversale périodique Onde transversale périodique Onde longitudinale Onde longitudinale Onde longitudinale Onde longitudinale Onde longitudinale périodique Onde longitudinale périodique Onde longitudinale périodique Onde longitudinale périodique Longueur d’onde Longueur d’onde Longueur d’onde Longueur d’onde Aller à

43 Ceinture pelvienne Bassin, formé par deux os iliaques (=situés sur les flancs) qui attachent les membres inférieurs au tronc. Bassin, formé par deux os iliaques (=situés sur les flancs) qui attachent les membres inférieurs au tronc. Retour

44 Apode Dépourvu de pieds, de pattes et de nageoires. Dépourvu de pieds, de pattes et de nageoires. Retour

45 Apophyse Éminences, bosses à la surface d’un os. Éminences, bosses à la surface d’un os. Retour

46 Flancs Parties symétriques, droite et gauche, situées sous les côtes. Parties symétriques, droite et gauche, situées sous les côtes. Retour

47 Sternum Os plat, allongé, situé au milieu de la face antérieure du thorax, s’articulant avec les sept premières paires de côtes. Os plat, allongé, situé au milieu de la face antérieure du thorax, s’articulant avec les sept premières paires de côtes. Retour

48 Aspérités Reliefs, bosses présentes sur une surface. Reliefs, bosses présentes sur une surface. Retour

49 Caudal Relatif à la partie terminale, postérieure du corps d’un animal. Relatif à la partie terminale, postérieure du corps d’un animal. Retour

50 Interstice Très petit espace vide (entre les parties d’un corps). Très petit espace vide (entre les parties d’un corps). Retour

51 Ophidien Les ophidiens sont les serpents. C’est un ordre formé de plus de 2000 espèces de serpents, reptiles sans membre se déplaçant par la reptation. Les ophidiens sont les serpents. C’est un ordre formé de plus de 2000 espèces de serpents, reptiles sans membre se déplaçant par la reptation. Retour

52 Onde transversale périodique Une onde transversale périodique est une onde se répétant indéfiniment et dont la direction du mouvement des éléments du milieu de propagation est orthogonale à la direction de propagation. Une onde transversale périodique est une onde se répétant indéfiniment et dont la direction du mouvement des éléments du milieu de propagation est orthogonale à la direction de propagation. Retour

53 Onde longitudinale Une onde longitudinale est une onde dont la direction du mouvement des éléments est parallèle à la direction de propagation. Une onde longitudinale est une onde dont la direction du mouvement des éléments est parallèle à la direction de propagation. Retour

54 Onde longitudinale périodique Une onde longitudinale périodique est une onde se répétant indéfiniment et dont la direction du mouvement des éléments du milieu de propagation est parallèle à la direction de propagation. Une onde longitudinale périodique est une onde se répétant indéfiniment et dont la direction du mouvement des éléments du milieu de propagation est parallèle à la direction de propagation. Retour

55 Longueur d’onde La longueur d’onde est la distance parcourue par une onde progressive périodique pendant une durée égale à la période (la période est la durée au bout de laquelle un phénomène périodique se reproduit identique à lui-même) La longueur d’onde est la distance parcourue par une onde progressive périodique pendant une durée égale à la période (la période est la durée au bout de laquelle un phénomène périodique se reproduit identique à lui-même) Retour

56 Introduction Introduction Introduction I/-Une anatomie et une physiologie particulière I/-Une anatomie et une physiologie particulière I/-Une anatomie et une physiologie particulière I/-Une anatomie et une physiologie particulière 1/ Une ossature caractéristique 1/ Une ossature caractéristique 1/ Une ossature caractéristique 1/ Une ossature caractéristique 2/ Une musculature adaptée 2/ Une musculature adaptée 2/ Une musculature adaptée 2/ Une musculature adaptée II/- Les mécanismes de la reptation II/- Les mécanismes de la reptation II/- Les mécanismes de la reptation II/- Les mécanismes de la reptation 1/ Différents mouvements 1/ Différents mouvements 1/ Différents mouvements 1/ Différents mouvements 2/ Différents points d’appuis 2/ Différents points d’appuis 2/ Différents points d’appuis 2/ Différents points d’appuis Conclusion Conclusion Conclusion Lexique Lexique Lexique Sources Sources Sources

57 Sources Documents sur Internet : Documents sur Internet : http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=bi_admin&op1=pl an,,,99,,,,,1,1622 http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=bi_admin&op1=pl an,,,99,,,,,1,1622 http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=bi_admin&op1=pl an,,,99,,,,,1,1622 http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=bi_admin&op1=pl an,,,99,,,,,1,1622 http://snake8.free.fr/Locomotion%20serpents.php http://snake8.free.fr/Locomotion%20serpents.php http://snake8.free.fr/Locomotion%20serpents.php http://perso.wanadoo.fr/fontdenimes/lien19.htm http://perso.wanadoo.fr/fontdenimes/lien19.htm http://perso.wanadoo.fr/fontdenimes/lien19.htm http://squamata.free.fr/locomotion.htm http://squamata.free.fr/locomotion.htm http://squamata.free.fr/locomotion.htm http://www.dinosaria.com/cobras.htm http://www.dinosaria.com/cobras.htm http://www.dinosaria.com/cobras.htm http://pst.cheztiscali.fr/svtiufm/mouvement.htm http://pst.cheztiscali.fr/svtiufm/mouvement.htm http://pst.cheztiscali.fr/svtiufm/mouvement.htm http://www.reptilesdumonde.ch/public/page44.php http://www.reptilesdumonde.ch/public/page44.php http://www.reptilesdumonde.ch/public/page44.php http://cf.geocities.com/chantignole301/serpvenp1.htm http://cf.geocities.com/chantignole301/serpvenp1.htm http://cf.geocities.com/chantignole301/serpvenp1.htm http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/Sn/couleuvres/pdf/textescienti fique.pdf http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/Sn/couleuvres/pdf/textescienti fique.pdf http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/Sn/couleuvres/pdf/textescienti fique.pdf http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/Sn/couleuvres/pdf/textescienti fique.pdf http://www.animaniac.ca/reptiles/serpents.htm http://www.animaniac.ca/reptiles/serpents.htm http://www.animaniac.ca/reptiles/serpents.htm

58 Documents papiers : Documents papiers : La terre des reptiles, les yeux de la découverte, Gallimard, p12-13. La terre des reptiles, les yeux de la découverte, Gallimard, p12-13. Science et vie junior n°54, p84. Science et vie junior n°54, p84. Wapiti n°64, Milan presse. Wapiti n°64, Milan presse. Biologie 6ème, collection R. Tavernier, Bordas. Biologie 6ème, collection R. Tavernier, Bordas. Biologie 6ème, collection C. Désiré, R. Tavernier, Bordas. Biologie 6ème, collection C. Désiré, R. Tavernier, Bordas. Sciences de la vie et de la terre Term S, collection R. Tavernier, C. Lizeaux, Bordas Sciences de la vie et de la terre Term S, collection R. Tavernier, C. Lizeaux, Bordas

59 Petit guide d’utilisation de PowerPoint  Pour faire défiler les diapositives, appuyer sur la flèche du bas.  Pour revenir à la diapositive précédente, appuyer sur la flèche du haut. les mots écrits en violet et soulignés renvoient à une autre page, pour y accéder, cliquer sur ces mots. les mots écrits en violet et soulignés renvoient à une autre page, pour y accéder, cliquer sur ces mots. Retour à la présentation


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