La plongée sous-marine : L'adaptation de l'organisme et ses by Philip FOSTER

By Philip FOSTER

Le poète a dit€: los angeles mer est le miroir de l’homme.
Avec l’évolution des sciences et des strategies, elle a dévoilé certains de ses mystères.
La féerie des paysages sous-marins suffit à provoquer l’enthousiasme, il n’est
pas attainable de demeurer insensible au vol majestueux d’une raie manta sur ces
étranges coraux fluorescents vert lumineux ou orange de l’océan Pacifique. Les images
de l. a. vie subaquatique ont connu un huge succès médiatique, d’abord avec les
reportages du commandant Cousteau, puis avec les motion pictures Le Grand Bleu, Atlantis
de Luc Besson et enfin Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. De nombreuses
zones des fonds marins restent à explorer. Et l’archéologie sous-marine constitue
une resource de découvertes exaltantes.

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Le calcul des pressions partielles est utile pour comprendre la physiologie de la plongée à l'air et indispensable pour la plongée avec d'autres mélanges (Hydrox, Héliox, Trimix…). 16 - Loi de Henry La quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée par ce gaz au contact de l’interface air/liquide, à température constante et à saturation. Les gaz peuvent être solubles dans les liquides. Leur dissolution dans les liquides se fait suivant la loi de Henry. Mécanisme de la dissolution Mettons en contact un gaz et un liquide.

Un nouvel état d’équilibre est atteint. Choisissons, par exemple, le cas où la pression partielle de gaz libre est nulle, c’est-à-dire le cas où le liquide pourrait se dégazer entièrement. La courbe, décroissante, d’élimination de ce gaz dissous est la représentation d’une loi exponentielle en fonction du temps€: t Q = Q0 e- k T [2] Q quantité de gaz encore dissous au bout d’un temps€t Q0 quantité de gaz dissous à l’instant initial t€=€0 k est une constante, k€=€lnâ•›(2) T période du liquide€; elle caractérise le temps mis par un liquide pour atteindre sa demi-saturation par un gaz.

Qs »Â»A l’issue d’une période€T qui reflète le temps nécessaire à un liquide pour parvenir au stade de demi-saturation par un gaz (t€=€T), 50€% du gaz se trouve dissous T au sein du liquide. En effet, e - k T = e - k, et, comme k€=€lnâ•›(2), nous déduisons€: 1€-€e-↜ln(2)€=€1€-€eln(0,5)€=€1€-€0,5€=€0,5€=€50€%. »Â»Au terme d’une nouvelle période de temps (t€=€2╯T), la moitié du gaz qu’il est possible de dissoudre a pénétré dans le liquide, c’est-à-dire 25€%. En définitive, 75€% du gaz que pourrait contenir le liquide à pleine saturation s’est déjà dissous.

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