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Échocardiographie 101 Mystery Cache

This cache has been archived.

Cache-witch: Bonjour,

Malgré les notes des réviseurs, aucune action n'a été effectuée pour que cette cache redevienne disponible.

Les caches qui sont désactivées pendant des périodes prolongées pourraient êtres archivées. Ref. ce texte

Je suis désolée, mais votre cache sera maintenant archivée.

Si vous croyez que votre cache ne devrait pas avoir été archivée, vous pouvez me contacter à cachewitch@gmail.com

Cache-witch,
Réviseur bénévole pour le Québec

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Hidden : 4/15/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

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Geocache Description:

Près d'un sentier où on passe souvent à vélo en famille. Soyez discret pour la survie de la cache et bien replacer comme trouvée. Pour l'occasion, j'y fait naître une géopièce baptisée "médicale" pour qu'elle prenne la route...

L'échocardiographie permet l'examen non invasif du coeur en utilisant des ultrasons. Grossièment ces ondes sont émises puis réfléchies pour être analysées par une sonde selon les modalités diagnostiques désirées. On utilise la propriété des changement de fréquences de ces ondes au contact avec les globules rouges ( effet doppler ) pour étudier les flots et surtout les valves cardiaques, un peu comme quand on perçoit une distorsion du son quand un train ou une ambulance nous croise à haute vitesse. On peut étudier un point bien précis dans l'espace en doppler pulsé mais aussi tout ce qui se trouve enligné avec le faisceau de la sonde en continu Photobucket Quand on s'amuse l'été avec un tuyau d'arrosage à en rétrécir l'orifice pour arroser son jardin ou un ami...on utilise en fait l'équation de Bernoulli !!! elle prédit que l'accélération du flot (ou si l'on continue l'image), la distance du jet d'eau sera d'autant plus élevée que le sera le rétrécissement...et si on y applique l'équation de continuité qui énonce que s'il n'y a pas de perte significative dans notre système, la quantité d'eau ou volume qui franchira la section rétrécie (SV2) et celle initiale du tuyau (SV1) sera nécessairement la même pour un temps donné...ou un battement cardiaque en l'absence de régurgitation valvulaire significative, d'arytmie, d'angulation, de...et de.....ne nous égarons pas.... L'enveloppe spectrale obtenue au doppler atteindra donc une vélocité ou une accélération proportionnelle au rétrécissement lors du passage des globules rouges et si l'on trace la surface sous la courbe obtenue (ou son intégrale si vous préférez), cette dernière reflète le gradient moyen de pression entre les deux points ou surviennent cette accélération et est également proportionnelle à la quantité de sang qui franchira ce point dans notre système étudié, en l'occurence ici, un cycle cardiaque...Le volume sanguin franchissant ce point sera égal à l'aire ou surface multipliée par cette intégrale... Maintenant , pour votre première échocardiographie, votre sujet à vraiment le géocaching à coeur !!! On peut assumer que la chambre de chasse ventriculaire et ses orifices valvulaires sont circulaires. Le diamètre de sa chambre de chasse ventriculaire gauche (LVOT) est de 2.00 cm et l'intégrale de sa vélocité sous aortique (TVI1), justement à la chambre de chasse est de 19 au pulsé. Quand on étudie sa valve aortique, le gradient moyen obtenu est de 36 mmHg pour une intégrale de vélocité (TVI2) à 56.8 au continu...pour sa valve mitrale, le gradient moyen est de 3 mmHg avec une intégrale (TVI2) de 29.2 au continu Photobucket La cache qu'il porte dans son coeur sera à la coordonnée N 45 35 et 402 fois son aire valvulaire mitrale ( arrondie à deux décimales ) et W 073 50 et 100 fois son aire valvulaire aortique ( arrondie à deux décimales )

Additional Hints (Decrypt)

cbhe ibf pnyphyf, hgvyvfrm cbhe cv, 3.1415 rg neebaqvffrm ibf nverf inyihynverf ra pragvzèger à qrhk qépvznyrf Cbhe yn pnpur, ibhf qrierm ibhf svre à ibf znvaf cyhf dh'à ibf lrhk...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)