Title: LA OU LES REPTATIONS ?
1LA OU LES REPTATIONS ?
Van Ginkel Aline TS1 Robert Elodie TS1
Lycée Pierre Larousse, Toucy
- T.P.E. Physique - chimie / biologie
- Thème Espace et mouvement(s)
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Guide dutilisation PowerPoint
2- Comment se déplacer sans patte Problème
résolu par les serpents de différentes
façons ??
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3Introduction
- Lanatomie des serpents, malgré leur forme
allongée, a beaucoup de traits communs avec celle
des autres vertébrés, y compris lhomme. 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 létroitesse du
corps.
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4- Une chose nous intrigue particulièrement, nous
les bipèdes la reptation. - Nous avons donc essayé de pratiquer ce type de
déplacement !
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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!!)
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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 dun
groupe de lézards qui auraient progressivement
perdus leurs pattes. Si cette évolution sest
faite, et sest répandue (on trouve de nos jours
près de 3000 espèces de serpents différents et
dans toutes les régions du monde) cest quelle a
certainement quelques avantages.
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9Tétrapodes
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10- Nous essaierons de comprendre ce
déplacement si particulier en étudiant dans un
premier temps la physiologie et lanatomie des
serpents, et dans un second temps, les mécanismes
de ce déplacement.
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11- I/- Une anatomie et une physiologie
particulière.
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121-Une ossature caractéristique
- Le squelette dun serpent comprend
- un crâne,
- une colonne vertébrale,
- des côtes
- et parfois une ceinture pelvienne
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14La colonne vertébrale des serpents offre
plusieurs caractères liés à la locomotion apode
- Tout dabord, 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 lhomme nen comporte que
33 ! !), ce qui rend la colonne vertébrale
beaucoup plus flexible.
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15Une impressionnante différence entre le squelette
du serpent et celui de lhomme!!
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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. - 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 ny a pas de sternum), mais elles
ne se rejoignent pas le long du ventre, ce qui
permet une grande souplesse.
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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. -
- Ces muscles sont très importants pour la
reptation, nous allons donc les étudier.
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192-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 limpression de vagues le
parcourant.
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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 dun coté et de
lautre, 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.
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21- Les écailles ont elles aussi un rôle très
important. En effet, la peau des serpents est
constituée décailles en forme de plaques reliées
par une peau élastique appelée peau
interstitielle. - De plus, les écailles ventrales, en particulier
leur bord externe, aident les serpents à
sagripper aux aspérités du sol, et à
progresser.
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22- Pour la reptation rectiligne (appelée aussi
locomotion du mille-pattes), utilisée seulement
par les serpents lourds comme les boas ou les
crotales, lélasticité de la peau écailleuse est
beaucoup mise en jeu
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23- Les écailles ventrales se soulèvent par plaques
et sont amenées vers lavant par les muscles en
bleu liés aux côtes. - Lorsque la peau reprend contact avec le sol, les
autres muscles (en rouge) tirent lensemble du
corps vers lavant en prenant appui sur les
écailles ancrées au sol.
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24(No Transcript)
25- II/-Les mécanismes de la reptation.
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261-Différents mouvements
- Tous les serpents appartiennent à la même famille
les ophidiens. Ils ne sont pas pour autant
identiques. En effet, dun serpent à un autre, il
est possible didentifier des mouvements
différents.
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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 quil soit
assez aléatoire bien quil ressemble en de
nombreux points à une onde périodique
transversale. On peut en effet observer chez ces
serpents une longueur donde 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.
Longueur donde
Direction du mouvement local Direction du
déplacement
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28- Pour la locomotion du mille pattes, le serpent
a un mouvement semblable au mouvement dun
ressort pour avancer, comme le montre la vidéo
qui suit. De plus, lorsquil utilise cette
locomotion, le serpent semble avoir une
progression du type dune onde longitudinale.
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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.
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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 dun ressort puis sétend et
se resserre à lautre extrémité et ainsi de suite.
Direction du mouvement local Direction du
déplacement
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322-Différents points dappuis
- 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 poussée réalisée par l'animal sur des points
dappuis situés au sol. - le frottement.
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33- Nous nous intéresserons principalement à la
poussée réalisée par lanimal sur le sol et
particulièrement sur des points dappui 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 - Si un solide A exerce une force Fa/b sur un
solide B , alors quel que soit létat de
mouvement ou de repos de A par rapport à B, le
corps B exerce sur A une force - Fb/a - Fa/b .
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34- Lors du déplacement dun 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 la pierre sur le serpent.
Force exercée par le serpent sur une pierre.
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35- 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.
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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.
Force exercée par le serpent sur chaque
irrégularité ou pierre. Force de réaction exercée
sur le serpent.
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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.
Force exercée par le serpent sur le sol grâce à
ses écailles. Force de réaction exercée sur le
serpent.
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38- La troisième est la reptation utilisée par les
serpents du désert. La température du sol ne leur
permet pas davoir la totalité du corps en
contact avec le sol, cest pourquoi ils
nutilisent que deux points dappui quils
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.
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39(No Transcript)
40Conclusion
- Dans ce dossier, on a pu remarquer que tous les
serpents, bien quappartenant 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 létude de leurs points
dappui et de leurs mouvements très différents
dun serpent à un autre quil existait plusieurs
sortes de reptations.
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41(No Transcript)
42Lexique
- Ceinture pelvienne
- Apode
- Apophyse
- Flancs
- Sternum
- Aspérités
- Caudal
- Interstice
- Ophidien
- Onde transversale périodique
- Onde longitudinale
- Onde longitudinale périodique
- Longueur donde
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43Ceinture pelvienne
- Bassin, formé par deux os iliaques (situés sur
les flancs) qui attachent les membres inférieurs
au tronc.
Retour
44Apode
- Dépourvu de pieds, de pattes et de nageoires.
Retour
45Apophyse
- Éminences, bosses à la surface dun os.
Retour
46Flancs
- Parties symétriques, droite et gauche, situées
sous les côtes.
Retour
47Sternum
- Os plat, allongé, situé au milieu de la face
antérieure du thorax, sarticulant avec les sept
premières paires de côtes.
Retour
48Aspérités
- Reliefs, bosses présentes sur une surface.
Retour
49Caudal
- Relatif à la partie terminale, postérieure du
corps dun animal.
Retour
50Interstice
- Très petit espace vide (entre les parties dun
corps).
Retour
51Ophidien
- Les ophidiens sont les serpents. Cest un ordre
formé de plus de 2000 espèces de serpents,
reptiles sans membre se déplaçant par la
reptation.
Retour
52Onde 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.
Retour
53Onde longitudinale
- Une onde longitudinale est une onde dont la
direction du mouvement des éléments est parallèle
à la direction de propagation.
Retour
54Onde 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.
Retour
55Longueur donde
- La longueur donde 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
- I/-Une anatomie et une physiologie particulière
- 1/ Une ossature caractéristique
- 2/ Une musculature adaptée
- II/- Les mécanismes de la reptation
- 1/ Différents mouvements
- 2/ Différents points dappuis
- Conclusion
- Lexique
- Sources
57Sources
- Documents sur Internet
- http//www.cerimes.education.fr/index.php?pagebi_
adminop1plan,,,99,,,,,1,1622 - http//snake8.free.fr/Locomotion20serpents.php
- http//perso.wanadoo.fr/fontdenimes/lien19.htm
- http//squamata.free.fr/locomotion.htm
- http//www.dinosaria.com/cobras.htm
- http//pst.cheztiscali.fr/svtiufm/mouvement.htm
- http//www.reptilesdumonde.ch/public/page44.php
- http//cf.geocities.com/chantignole301/serpvenp1.h
tm - http//www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/Sn/couleuvres/p
df/textescientifique.pdf - http//www.animaniac.ca/reptiles/serpents.htm
58- Documents papiers
- La terre des reptiles, les yeux de la découverte,
Gallimard, p12-13. - Science et vie junior n54, p84.
- Wapiti n64, Milan presse.
- Biologie 6ème, collection 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
59Petit guide dutilisation de PowerPoint
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