Bonjour, par rapport au cours d’électrophysio d’ajd (le dernier), est ce que quelqu’un pourrait m’expliquer :
- ce qu’est un vecteur moment ?
- et pourquoi on a besoin d’augmenter l’axe de dérivation dans les dérivations unipolaires augmentées (fig.20 du poly)? Pourquoi quand l’on augmente, ça augmente la sensibilité ?
électrophysio
- Dr House
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Salut,
Le vecteur moment caractérise un dipôle électrique et permet de calculer le potentiel électrique associé à ce dipôle.
En fait, dans le cadre des dérivations unipolaires augmentées, on ne s'intéresse pas au potentiel du centre électrique du cœur (représenté par la borne centrale de Wilson) mais aux potentiels des autres points d'enregistrement.
=> On compare le potentiel de R à la somme des deux autres potentiels (L et F) et non à 0,
=> On compare le potentiel de L à la somme des deux autres potentiels (R et F) et non à 0,
=> On compare le potentiel de F à la somme des deux autres potentiels (R et L) et non à 0.
Donc graphiquement, l'axe de dérivation sur lequel tu enregistres ta ddp sera forcément augmenté par rapport aux dérivations unipolaires périphériques (où on compare R, L ou F à 0 et non pas aux deux autres points).
Le vecteur moment caractérise un dipôle électrique et permet de calculer le potentiel électrique associé à ce dipôle.
En fait, dans le cadre des dérivations unipolaires augmentées, on ne s'intéresse pas au potentiel du centre électrique du cœur (représenté par la borne centrale de Wilson) mais aux potentiels des autres points d'enregistrement.
=> On compare le potentiel de R à la somme des deux autres potentiels (L et F) et non à 0,
=> On compare le potentiel de L à la somme des deux autres potentiels (R et F) et non à 0,
=> On compare le potentiel de F à la somme des deux autres potentiels (R et L) et non à 0.
Donc graphiquement, l'axe de dérivation sur lequel tu enregistres ta ddp sera forcément augmenté par rapport aux dérivations unipolaires périphériques (où on compare R, L ou F à 0 et non pas aux deux autres points).
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