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9.La notion de force musculaire
Un muscle squelettique relie toujours deux segments reliés par une articulation. Rôle: contrôler les rotations des deux segments autour d’un ou de plusieurs axes. Le mouvement peut être contrôlé par plus d’un muscle
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9.La notion de force musculaire
Le muscle tire sur ses attaches Actif: Contraction Moteurs moléculaires à l’actine-myosine Passif: Étirement Ex: Image en haut à droite : moteur à l’actine-myosine Myosine : rouge foncé (crochet) Actine : hélice, boules jaunes Il ne faut pas aller plus loin pour les moteur à l’actine-myosine (matière couverte en biologie) La force musculaire doit toujours tirer sur le segment. Ce n’est pas la force musculaire qui contrôle directement la rotation, c’est le « moment » de force!
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9.La notion de force musculaire
Conditions afin de faciliter le dessin de la force musculaire: Le muscle s’insère sur le segment étudié par un tendon. À l’endroit de la coupe, le tendon est libre (pas dévié par un os, un ligament, …) Traction est parallèle à l’orientation du tendon Prochaine image : Attention coeurs sensibles…
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9.La notion de force musculaire
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9.La notion de force musculaire
Le muscle du mollet est un « triceps » Il se divise en trois corps musculaires (chefs) Tendon distal unique Trois insertions proximales
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9.La notion de force musculaire
Quadricep fémoral : 4 corps musculaire (chefs)
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9.La notion de force musculaire
Droit de la cuisse: fléchisseur de la hanche Les quatre « chefs » du quadriceps s’attachent à la jambe par un ligament unique.
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9.La notion de force musculaire
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9.La notion de force musculaire
Qu’arrive-t-il à la force? La terminaison commune transmet la force globale du muscle. Chaque terminaison individuelle transmet la force de chaque chef. Comment peut-on mesurer la force? Il n’est pas possible de mesurer directement la force. La force peut être déterminée à partir de son « moment de force » qui est déterminé à partir de la rotation du segment.
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9.La notion de force musculaire
Tracer la force sur un schéma: Prendre un tendon libre La force Est appliquée à l’endroit où le tendon a été coupé Est parallèle au tendon Tire sur le segment La grandeur absolue de la force est généralement inconnue
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10.La force musculaire maximale
Facteurs influençant la force maximale: Endurance musculaire Disposition des fibres musculaires Maladie Longueur des muscles Vitesse de contraction
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10.La force musculaire maximale
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10.La force musculaire maximale
Contraction musculaire Activation des moteurs moléculaires à l’actine-myosine Rôle: tirer sur les extrémités du muscle Consommation: ATP Lorsque l’activation ne cesse jamais: spastique
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10.La force musculaire maximale
Types de contractions musculaires Concentrique: Rapproche les extrémités du muscle Création d’un mouvement Isométrique: Ne fait pas bouger les extrémités du muscle Tenir une posture Excentrique: Éloigne les extrémités du muscle Freiner un mouvement créé par un agent extérieur À la fin de la session: étude des graphiques de puissance musculaire permet d’obtenir l’extension d’une articulation en ayant un mouvement concentrique et vice versa.
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10.La force musculaire maximale
Électromyographie de surface (EMGS) Déterminer le moment de contraction d’un muscle. Détection des influx nerveux activant les moteurs moléculaires. Limite d’utilisation: muscles superficiels Étudié dans le prochain cours de physique (3e session) L’EMGS peut donner une idée de la grandeur relative de la force.
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10.La force musculaire maximale
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10.La force musculaire maximale
La physiologie nous apprend que : Le muscle étiré (partiellement) est plus fort que le muscle raccourci. Lorsque le muscle est raccourci, les ponts actine-myosine sont fermé. Il ne peuvent donc plus rien faire. On parle de désavantage physiologique On parle ici d’« avantage physiologique »
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10.La force musculaire maximale
Le muscle étiré (partiellement) est plus fort que le muscle raccourci. Lorsque le muscle est raccourci, les ponts actine-myosine sont fermé. Il ne peuvent donc plus rien faire. On parle de désavantage physiologique
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10.La force musculaire maximale
Un muscle est plus fort si un mouvement exigeant de lui une contraction concentrique suit immédiatement un contre- mouvement exigeant de lui une contraction excentrique Expliquée en partie part le fait que l’extension permet d’avoir plus d’avantage physiologique (moteur actine-myosine) Les vraies raisons sont encore débattue (Voir avec Anic Sirard) Plyométrie : méthode d’exercice utilisant ce principe Depth Jump permet plus facilement d’effectuer la contraction excentrique (genous, cheville, hanches) Vidéo: depthjump (exercice plyométrie)
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Devoir #5
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