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Aqualonde Elearning

Laboratoire : Blood Shift

Comment le corps s'adapte à la pression abyssale.

0m
VOLUME
AIR
Pression : 1 bar | Volume Air : 100%
État normal (Surface)
0m

Activités Pédagogiques

  • Activité 1 : La compression de Mariotte

    Descendez doucement à 10m, puis 20m.

    Observez la réduction du volume d'air dans la cage thoracique. Est-ce linéaire ?

  • Activité 2 : Le déclenchement du Blood Shift

    Descendez vers 30m.

    Regardez l'afflux de sang (zone rouge) dans la cage thoracique. À quoi sert ce sang incompressible ?

  • Activité 3 : Zone critique et Squeeze

    Allez à la profondeur maximale de 60m.

    Le volume d'air est critique. Expliquez le danger d'un mouvement brusque ou d'une carpe inversée à cette profondeur (Squeeze pulmonaire).

La compression de Mariotte


Protocole : Descendez doucement à 10m, puis 20m.

  • Question : Observez la réduction du volume d'air dans la cage thoracique. Est-ce linéaire ?

      • Réponse : Non, la réduction du volume n'est pas linéaire. Elle suit la loi de Boyle-Mariotte :

        P×V=Constante
      • Explication détaillée (Loi de Mariotte) :

          • À 0m (surface), la pression est de 1 bar. Le volume d'air est de 100% (Volume Initial).

          • À 10m, la pression double (2 bars). Le volume d'air est divisé par 2, il tombe à 50%.

        • À 20m, la pression triple (3 bars). Le volume d'air est divisé par 3, il tombe à environ 33%.

    • Pédagogie : L'objectif est de faire comprendre que la perte de volume la plus importante et la plus rapide a lieu dans les premiers mètres (la moitié du volume est perdue dès 10m). La compression ralentit ensuite.

L'impact du stress/effort

 

Protocole : Réglez le relâchement à 20% (simulant un stress important ou un effort physique intense pendant l'apnée). Démarrez.

 

  • Question 1 : Comparez le temps avant les contractions avec l'Activité 1. Qu'en concluez-vous sur l'économie d'O₂ ?

     

      • Réponse : Le temps avant d'atteindre la phase de lutte (contractions à CO₂ = 65) est beaucoup plus court que dans l'Activité 1. L'apnée dure beaucoup moins longtemps.

         

    • Conclusion : Le stress et l'effort augmentent drastiquement la consommation d'O₂ et, par conséquence, la production de CO₂. L'économie d'O₂ est médiocre. Cela démontre l'importance capitale du relâchement et de l'hydrodynamisme pour prolonger l'apnée. Le métabolisme s'emballe et "brûle" les réserves très vite.

Le déclenchement du Blood Shift

 

Protocole : Descendez vers 30m.

 

  • Question : Regardez l'afflux de sang (zone rouge) dans la cage thoracique. À quoi sert ce sang incompressible ?

     

    • Réponse (Rôle du sang incompressible) : Le sang agit comme un bouclier hydraulique incompressible. Son afflux dans les poumons (l'"érection pulmonaire") sert à occuper l'espace vide laissé par l'air qui s'est compressé.

       

    • Explication physiologique ( Blood Shift) : Sans ce mécanisme, la cage thoracique atteindrait son volume résiduel minimum (VRE). Si l'apnéiste descendait plus bas sans cet apport de sang, la pression extérieure écraserait la cage ou provoquerait des lésions graves (Squeeze). Le sang incompressible maintient un volume interne minimum, permettant aux poumons de ne pas s'effondrer malgré la pression abyssale.