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Questions and Answers
¿Cuál es el enfoque principal de la biomecánica?
¿Cuál es el enfoque principal de la biomecánica?
- El estudio de la anatomía del cuerpo humano.
- El estudio de las fuerzas internas y externas que afectan el movimiento humano. (correct)
- La creación de programas de rehabilitación física.
- El análisis de los procesos fisiológicos durante el ejercicio.
¿Qué disciplinas proporcionan una base para el estudio de la biomecánica?
¿Qué disciplinas proporcionan una base para el estudio de la biomecánica?
- La psicología y la sociología.
- La química y la biología molecular.
- La historia y la antropología.
- La física, la ingeniería, la anatomía y la fisiología. (correct)
¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo específico de la biomecánica?
¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo específico de la biomecánica?
- Obtener un rendimiento máximo en las actividades diarias.
- Prevenir lesiones producidas por actividades inadecuadas.
- Diseñar tareas que puedan realizar la mayoría de personas.
- Curar enfermedades del sistema musculoesquelético. (correct)
¿Qué tipo de variables son esenciales para identificar parámetros en el estudio biomecánico?
¿Qué tipo de variables son esenciales para identificar parámetros en el estudio biomecánico?
¿Cuál es la relación entre la biomecánica y las leyes físicas?
¿Cuál es la relación entre la biomecánica y las leyes físicas?
¿Qué se entiende por 'cinesiología mecánica'?
¿Qué se entiende por 'cinesiología mecánica'?
¿Cuál de las siguientes situaciones ejemplifica mejor la aplicación de la biomecánica en la vida diaria?
¿Cuál de las siguientes situaciones ejemplifica mejor la aplicación de la biomecánica en la vida diaria?
Además de las leyes de la física, ¿qué otros conocimientos son cruciales para la biomecánica?
Además de las leyes de la física, ¿qué otros conocimientos son cruciales para la biomecánica?
¿Qué disciplina se enfoca en el estudio de la forma del cuerpo humano?
¿Qué disciplina se enfoca en el estudio de la forma del cuerpo humano?
Dentro de la Mecánica, ¿qué área considera los cuerpos en un estado de movimiento?
Dentro de la Mecánica, ¿qué área considera los cuerpos en un estado de movimiento?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el estudio de la Cinemática?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el estudio de la Cinemática?
Si un atleta corre en línea recta, ¿qué tipo de movimiento está realizando?
Si un atleta corre en línea recta, ¿qué tipo de movimiento está realizando?
¿Qué tipo de movimiento se produce al girar un brazo alrededor del hombro?
¿Qué tipo de movimiento se produce al girar un brazo alrededor del hombro?
Si un movimiento del cuerpo sigue la trayectoria de una curva, ¿qué tipo de movimiento se está realizando?
Si un movimiento del cuerpo sigue la trayectoria de una curva, ¿qué tipo de movimiento se está realizando?
¿Cómo se describe la dirección de un movimiento angular que va en sentido contrario a las agujas del reloj?
¿Cómo se describe la dirección de un movimiento angular que va en sentido contrario a las agujas del reloj?
¿En qué unidades se mide la cantidad de movimiento en un movimiento rotatorio?
¿En qué unidades se mide la cantidad de movimiento en un movimiento rotatorio?
Un goniómetro se utiliza para medir:
Un goniómetro se utiliza para medir:
¿Qué mide la velocidad de un cuerpo?
¿Qué mide la velocidad de un cuerpo?
¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el concepto de 'aceleración'?
¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el concepto de 'aceleración'?
¿Qué estudia la Cinética?
¿Qué estudia la Cinética?
¿En qué unidad se mide la fuerza en el Sistema Internacional?
¿En qué unidad se mide la fuerza en el Sistema Internacional?
¿Qué concepto se asemeja a la fuerza en Fisiología?
¿Qué concepto se asemeja a la fuerza en Fisiología?
¿Qué función tiene la tensión muscular en el movimiento?
¿Qué función tiene la tensión muscular en el movimiento?
¿Qué factor no afecta a la estabilidad de un cuerpo?
¿Qué factor no afecta a la estabilidad de un cuerpo?
¿Dónde se encuentra aproximadamente el centro de gravedad del cuerpo humano en posición anatómica de pie?
¿Dónde se encuentra aproximadamente el centro de gravedad del cuerpo humano en posición anatómica de pie?
Si dos segmentos corporales de pesos diferentes se combinan en un solo segmento, ¿dónde estará localizado el nuevo centro de gravedad?
Si dos segmentos corporales de pesos diferentes se combinan en un solo segmento, ¿dónde estará localizado el nuevo centro de gravedad?
¿Qué tipo de fuerzas son las generadas por las contracciones musculares, las tracciones ligamentarias o las presiones óseas?
¿Qué tipo de fuerzas son las generadas por las contracciones musculares, las tracciones ligamentarias o las presiones óseas?
En un sistema lineal de fuerzas, ¿cómo se consideran las fuerzas que actúan en direcciones opuestas?
En un sistema lineal de fuerzas, ¿cómo se consideran las fuerzas que actúan en direcciones opuestas?
Cuando se agrega un peso externo al cuerpo, ¿cómo se ve afectado el centro de gravedad?
Cuando se agrega un peso externo al cuerpo, ¿cómo se ve afectado el centro de gravedad?
¿Cuál es la principal función de una polea anatómica en el cuerpo humano?
¿Cuál es la principal función de una polea anatómica en el cuerpo humano?
Según el texto, ¿cómo se describe la fuerza de gravedad en términos vectoriales?
Según el texto, ¿cómo se describe la fuerza de gravedad en términos vectoriales?
¿Qué característica define a un sistema de fuerzas concurrentes?
¿Qué característica define a un sistema de fuerzas concurrentes?
Si la línea de gravedad de un cuerpo se encuentra fuera de su base de apoyo, ¿qué tiende a ocurrir?
Si la línea de gravedad de un cuerpo se encuentra fuera de su base de apoyo, ¿qué tiende a ocurrir?
¿Cómo se define la magnitud de la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo?
¿Cómo se define la magnitud de la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo?
¿Qué representa una ‘línea de acción’ de fuerza?
¿Qué representa una ‘línea de acción’ de fuerza?
En el contexto de sistemas de fuerzas, ¿qué son las fuerzas paralelas?
En el contexto de sistemas de fuerzas, ¿qué son las fuerzas paralelas?
¿Cuál es la función de los huesos en el contexto de las fuerzas aplicadas al cuerpo?
¿Cuál es la función de los huesos en el contexto de las fuerzas aplicadas al cuerpo?
Según el texto, ¿qué es una fuerza?
Según el texto, ¿qué es una fuerza?
¿Qué representa el punto de aplicación en una polea anatómica?
¿Qué representa el punto de aplicación en una polea anatómica?
¿Qué efecto produce la rótula en la mecánica del músculo cuádriceps?
¿Qué efecto produce la rótula en la mecánica del músculo cuádriceps?
¿Cuál es la condición para que un cuerpo se considere en equilibrio estático?
¿Cuál es la condición para que un cuerpo se considere en equilibrio estático?
Según la primera ley de Newton, ¿qué describe la inercia de un objeto?
Según la primera ley de Newton, ¿qué describe la inercia de un objeto?
¿Qué función cumple el fulcro en una palanca?
¿Qué función cumple el fulcro en una palanca?
¿Cómo se define el brazo de fuerza en una palanca?
¿Cómo se define el brazo de fuerza en una palanca?
¿Qué significa que una palanca tenga ventaja mecánica?
¿Qué significa que una palanca tenga ventaja mecánica?
¿Qué sucede con la velocidad de movimiento en una palanca cuando los puntos se alejan del fulcro?
¿Qué sucede con la velocidad de movimiento en una palanca cuando los puntos se alejan del fulcro?
¿Por qué el cuerpo humano suele tener una desventaja mecánica en relación con las palancas?
¿Por qué el cuerpo humano suele tener una desventaja mecánica en relación con las palancas?
En una palanca, ¿qué indica que favorece la velocidad?
En una palanca, ¿qué indica que favorece la velocidad?
¿Cuál es el efecto de aumentar el brazo de fuerza en una palanca?
¿Cuál es el efecto de aumentar el brazo de fuerza en una palanca?
Dentro de las palancas, ¿qué representa el punto de aplicación de la resistencia?
Dentro de las palancas, ¿qué representa el punto de aplicación de la resistencia?
Según la información, ¿cómo se pueden clasificar las palancas?
Según la información, ¿cómo se pueden clasificar las palancas?
¿Qué ocurre cuando la suma de todas las fuerzas que actúan en un sistema de fuerzas lineales es igual a cero?
¿Qué ocurre cuando la suma de todas las fuerzas que actúan en un sistema de fuerzas lineales es igual a cero?
¿Cómo se describe la línea de acción en una polea anatómica?
¿Cómo se describe la línea de acción en una polea anatómica?
¿Qué tipo de palanca se caracteriza por tener el fulcro entre la fuerza y la resistencia?
¿Qué tipo de palanca se caracteriza por tener el fulcro entre la fuerza y la resistencia?
En el cuerpo humano, ¿qué ejemplo representa una palanca de primera clase?
En el cuerpo humano, ¿qué ejemplo representa una palanca de primera clase?
¿Qué característica principal define a una palanca de segunda clase?
¿Qué característica principal define a una palanca de segunda clase?
Un ejemplo de palanca de segunda clase en el cuerpo humano es:
Un ejemplo de palanca de segunda clase en el cuerpo humano es:
¿Cuál es la principal ventaja de una palanca de tercera clase?
¿Cuál es la principal ventaja de una palanca de tercera clase?
En una palanca de tercera clase, ¿dónde se ubica la fuerza?
En una palanca de tercera clase, ¿dónde se ubica la fuerza?
¿Qué estudia la cinética angular o rotatoria?
¿Qué estudia la cinética angular o rotatoria?
¿Qué es el torque o momento de fuerza?
¿Qué es el torque o momento de fuerza?
¿Cómo se puede aumentar el torque?
¿Cómo se puede aumentar el torque?
¿Qué representa el brazo de momento de un músculo?
¿Qué representa el brazo de momento de un músculo?
Según el principio de economía de esfuerzos y materiales, ¿cómo relaciona el cuerpo la cantidad de material óseo empleado en la construcción de los huesos?
Según el principio de economía de esfuerzos y materiales, ¿cómo relaciona el cuerpo la cantidad de material óseo empleado en la construcción de los huesos?
¿Por qué se considera que el cuerpo humano funciona como una máquina eficiente energéticamente?
¿Por qué se considera que el cuerpo humano funciona como una máquina eficiente energéticamente?
En relación con los músculos, ¿qué es el torque de fuerza?
En relación con los músculos, ¿qué es el torque de fuerza?
Si la línea de acción de una fuerza no se aplica a 90° de un segmento corporal, ¿cómo se denomina la distancia entre la línea de acción y el eje articular?
Si la línea de acción de una fuerza no se aplica a 90° de un segmento corporal, ¿cómo se denomina la distancia entre la línea de acción y el eje articular?
En el contexto de las palancas, ¿qué sucede cuando el brazo de fuerza se encuentra más cerca del eje de rotación en comparación con el brazo de resistencia?
En el contexto de las palancas, ¿qué sucede cuando el brazo de fuerza se encuentra más cerca del eje de rotación en comparación con el brazo de resistencia?
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la posición del centro de gravedad en el cuerpo humano?
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la posición del centro de gravedad en el cuerpo humano?
¿Qué factor determina la posición del centro de gravedad en el cuerpo?
¿Qué factor determina la posición del centro de gravedad en el cuerpo?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de gravedad es correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de gravedad es correcta?
¿Qué significa el término 'ipsolateral' en el contexto de la anatomía?
¿Qué significa el término 'ipsolateral' en el contexto de la anatomía?
¿Cuál de las siguientes opciones describe el tipo de movimiento que se realiza al girar el brazo alrededor del hombro?
¿Cuál de las siguientes opciones describe el tipo de movimiento que se realiza al girar el brazo alrededor del hombro?
¿Qué herramienta se utiliza para medir los ángulos articulares durante el movimiento?
¿Qué herramienta se utiliza para medir los ángulos articulares durante el movimiento?
¿Cuál de los siguientes describe mejor el principio de los movimientos integrados?
¿Cuál de los siguientes describe mejor el principio de los movimientos integrados?
En el contexto de la Biomecánica, ¿qué tipo de estudios se utilizan para analizar el movimiento corporal?
En el contexto de la Biomecánica, ¿qué tipo de estudios se utilizan para analizar el movimiento corporal?
¿Qué ocurre cuando se altera el aparato extensor de los dedos de la mano, según el principio del equilibrio?
¿Qué ocurre cuando se altera el aparato extensor de los dedos de la mano, según el principio del equilibrio?
¿Qué representa el estudio de las propiedades mecánicas en una prueba biomecánica?
¿Qué representa el estudio de las propiedades mecánicas en una prueba biomecánica?
¿Cuál es el propósito del estado de tensión previa o pretensado en las estructuras del aparato locomotor?
¿Cuál es el propósito del estado de tensión previa o pretensado en las estructuras del aparato locomotor?
¿Qué condición es fundamental para garantizar la validez y precisión de las pruebas biomecánicas?
¿Qué condición es fundamental para garantizar la validez y precisión de las pruebas biomecánicas?
¿Por qué es importante que los sistemas de contención previa sean sistemas cerrados?
¿Por qué es importante que los sistemas de contención previa sean sistemas cerrados?
En la aplicación de pruebas biomecánicas, ¿qué factor es crucial para garantizar la precisión de los resultados?
En la aplicación de pruebas biomecánicas, ¿qué factor es crucial para garantizar la precisión de los resultados?
¿Qué aspecto del cuerpo humano es fundamental para comprender el movimiento corporal en la biomecánica?
¿Qué aspecto del cuerpo humano es fundamental para comprender el movimiento corporal en la biomecánica?
Según la mecánica pasiva de Putti, ¿cómo se ahorra energía al adoptar una actitud de hiperlordosis lumbar?
Según la mecánica pasiva de Putti, ¿cómo se ahorra energía al adoptar una actitud de hiperlordosis lumbar?
¿Qué tipo de tensión resulta en fuerzas internas con la misma dirección, pero sentido opuesto dentro de un hueso?
¿Qué tipo de tensión resulta en fuerzas internas con la misma dirección, pero sentido opuesto dentro de un hueso?
¿Cuál de las siguientes tensiones provoca fracturas en huesos largos?
¿Cuál de las siguientes tensiones provoca fracturas en huesos largos?
¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro estados fundamentales que sustentan el equilibrio en el cuerpo humano?
¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro estados fundamentales que sustentan el equilibrio en el cuerpo humano?
En biomecánica, ¿qué se entiende por 'análisis descriptivo de los movimientos en las articulaciones'?
En biomecánica, ¿qué se entiende por 'análisis descriptivo de los movimientos en las articulaciones'?
¿Qué tipo de carga puede resultar en microfracturas, también conocidas como fracturas de fatiga o estrés?
¿Qué tipo de carga puede resultar en microfracturas, también conocidas como fracturas de fatiga o estrés?
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una indicación para utilizar pruebas biomecánicas?
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una indicación para utilizar pruebas biomecánicas?
¿Cuál es la principal diferencia entre Biomecánica y Patomecánica?
¿Cuál es la principal diferencia entre Biomecánica y Patomecánica?
En una articulación, ¿cuál es la función principal del cartílago?
En una articulación, ¿cuál es la función principal del cartílago?
Según la teoría del cambio de dieta, ¿cómo influyó la adopción de una dieta rica en proteínas y grasas animales en la evolución humana?
Según la teoría del cambio de dieta, ¿cómo influyó la adopción de una dieta rica en proteínas y grasas animales en la evolución humana?
¿Cuál de los siguientes términos se utiliza para describir el movimiento que se aleja del plano sagital y medio?
¿Cuál de los siguientes términos se utiliza para describir el movimiento que se aleja del plano sagital y medio?
¿Qué principio biomecánico explica la relación entre la fuerza aplicada y el movimiento resultante?
¿Qué principio biomecánico explica la relación entre la fuerza aplicada y el movimiento resultante?
¿Qué característica principal diferencia a los ligamentos de los tendones en términos de su respuesta a la carga?
¿Qué característica principal diferencia a los ligamentos de los tendones en términos de su respuesta a la carga?
¿Qué factor se relaciona con la segunda gran expansión cerebral según la teoría de la socialización?
¿Qué factor se relaciona con la segunda gran expansión cerebral según la teoría de la socialización?
¿Cuál fue la consecuencia principal del cambio pélvico resultante de la bipedestación en las mujeres?
¿Cuál fue la consecuencia principal del cambio pélvico resultante de la bipedestación en las mujeres?
¿Qué tipo de movimientos permiten las articulaciones sinoviales?
¿Qué tipo de movimientos permiten las articulaciones sinoviales?
¿Qué tipo de fibras sensitivas predominan en las cápsulas articulares distales?
¿Qué tipo de fibras sensitivas predominan en las cápsulas articulares distales?
¿Cuál de las siguientes características NO es una diferencia típica entre el hombre y los monos antropomorfos?
¿Cuál de las siguientes características NO es una diferencia típica entre el hombre y los monos antropomorfos?
¿Cuál es la función principal de los tendones en el sistema musculoesquelético?
¿Cuál es la función principal de los tendones en el sistema musculoesquelético?
¿Qué propiedad del tejido muscular permite que se estire sin sufrir daños?
¿Qué propiedad del tejido muscular permite que se estire sin sufrir daños?
¿Qué propiedad del hueso se relaciona con su estructura en panal de abeja?
¿Qué propiedad del hueso se relaciona con su estructura en panal de abeja?
¿Qué significa que el hueso sea un material anisotrópico?
¿Qué significa que el hueso sea un material anisotrópico?
Según la información, ¿qué porcentaje aproximado de la masa corporal total puede estar compuesta por músculos esqueléticos?
Según la información, ¿qué porcentaje aproximado de la masa corporal total puede estar compuesta por músculos esqueléticos?
¿Cuál de las siguientes NO es una función del esqueleto?
¿Cuál de las siguientes NO es una función del esqueleto?
¿Qué tipo de fibras musculares son conocidas por su contracción lenta y predominan en músculos extensores relacionados con el mantenimiento de la postura?
¿Qué tipo de fibras musculares son conocidas por su contracción lenta y predominan en músculos extensores relacionados con el mantenimiento de la postura?
¿Cuál es una característica principal de las fibras musculares tipo IIb?
¿Cuál es una característica principal de las fibras musculares tipo IIb?
¿Cómo se comporta el hueso cuando se somete a tensión, según lo mencionado en el texto?
¿Cómo se comporta el hueso cuando se somete a tensión, según lo mencionado en el texto?
¿Qué tipo de estímulo es el que utiliza neurotransmisores como la acetilcolina para estimular el músculo esquelético?
¿Qué tipo de estímulo es el que utiliza neurotransmisores como la acetilcolina para estimular el músculo esquelético?
¿Cuál de las siguientes describe mejor la función de los ligamentos?
¿Cuál de las siguientes describe mejor la función de los ligamentos?
Según la biomecánica, ¿qué se considera un transductor o traductor que convierte energía química en otras formas de energía?
Según la biomecánica, ¿qué se considera un transductor o traductor que convierte energía química en otras formas de energía?
¿Qué factor influye en la orientación de las fibras de colágeno en ligamentos y tendones?
¿Qué factor influye en la orientación de las fibras de colágeno en ligamentos y tendones?
¿Qué tipo de fibra muscular se fatiga rápidamente y es conocida como fásica?
¿Qué tipo de fibra muscular se fatiga rápidamente y es conocida como fásica?
¿Cuál es la función principal de las miofibrillas en las células musculares esqueléticas?
¿Cuál es la función principal de las miofibrillas en las células musculares esqueléticas?
¿Qué carácter tienen las contracciones isométricas?
¿Qué carácter tienen las contracciones isométricas?
¿Qué tipo de fibras musculares predominan en los músculos de los miembros inferiores?
¿Qué tipo de fibras musculares predominan en los músculos de los miembros inferiores?
¿Qué tipo de músculo tiene mayor capacidad de contracción debido a la disposición paralela de sus fibras?
¿Qué tipo de músculo tiene mayor capacidad de contracción debido a la disposición paralela de sus fibras?
¿Qué sucede con la velocidad de contracción a medida que aumenta la carga en la fibra muscular?
¿Qué sucede con la velocidad de contracción a medida que aumenta la carga en la fibra muscular?
¿Qué efecto tiene el preestiramiento en la fuerza del músculo?
¿Qué efecto tiene el preestiramiento en la fuerza del músculo?
¿Cuál es la principal componente de la banda H en las miofibrillas?
¿Cuál es la principal componente de la banda H en las miofibrillas?
¿Qué tipo de contracción permite una tensión constante durante los movimientos musculares?
¿Qué tipo de contracción permite una tensión constante durante los movimientos musculares?
¿Cuál es la función del epineuro en los nervios periféricos?
¿Cuál es la función del epineuro en los nervios periféricos?
¿Qué tipo de músculos son los que soportan mayor carga pero se acortan menos?
¿Qué tipo de músculos son los que soportan mayor carga pero se acortan menos?
¿Cómo se clasifican las contracciones que generan tensión sin acortamiento de las fibras musculares?
¿Cómo se clasifican las contracciones que generan tensión sin acortamiento de las fibras musculares?
¿Cuál es la función del perineuro en los nervios?
¿Cuál es la función del perineuro en los nervios?
¿Qué propiedad de los nervios permite alargamientos progresivos y relajaciones?
¿Qué propiedad de los nervios permite alargamientos progresivos y relajaciones?
¿Qué ocurre cuando un nervio es sometido a una elongación superior al 6% de su longitud?
¿Qué ocurre cuando un nervio es sometido a una elongación superior al 6% de su longitud?
¿Cuál es la consecuencia de que las estructuras que rodean al nervio estén intactas?
¿Cuál es la consecuencia de que las estructuras que rodean al nervio estén intactas?
¿Quién envía el impulso nervioso que produce el movimiento en el músculo estriado?
¿Quién envía el impulso nervioso que produce el movimiento en el músculo estriado?
¿Qué neurotransmisor se libera en la placa motora para iniciar la contracción muscular?
¿Qué neurotransmisor se libera en la placa motora para iniciar la contracción muscular?
¿Cuál es una implicación importante de las propiedades biomecánicas de los nervios?
¿Cuál es una implicación importante de las propiedades biomecánicas de los nervios?
Durante el ejercicio, ¿qué respuesta cardiovascular se observa?
Durante el ejercicio, ¿qué respuesta cardiovascular se observa?
¿Qué estructura se estimula para liberar calcio dentro de la célula muscular durante la contracción?
¿Qué estructura se estimula para liberar calcio dentro de la célula muscular durante la contracción?
¿Qué ocurre con la ventilación pulmonar durante el ejercicio?
¿Qué ocurre con la ventilación pulmonar durante el ejercicio?
¿Qué ley describe la existencia de dos extremos diferentes en el cuerpo humano?
¿Qué ley describe la existencia de dos extremos diferentes en el cuerpo humano?
¿Qué principio se basa en la idea de que las mitades del cuerpo son semejantes?
¿Qué principio se basa en la idea de que las mitades del cuerpo son semejantes?
¿Cuál es el resultado de aplicar una fuerza sobre un cuerpo en términos de su masa y aceleración?
¿Cuál es el resultado de aplicar una fuerza sobre un cuerpo en términos de su masa y aceleración?
¿Cómo se describe la tercera ley de Newton en relación a las fuerzas?
¿Cómo se describe la tercera ley de Newton en relación a las fuerzas?
¿Cuál de los siguientes no es un principio fundamental en el estudio de la anatomía?
¿Cuál de los siguientes no es un principio fundamental en el estudio de la anatomía?
¿Por qué es importante conocer las regiones y posiciones anatómicas?
¿Por qué es importante conocer las regiones y posiciones anatómicas?
En la conservación del momentum, qué sucede cuando dos cuerpos colisionan sin fuerzas externas.
En la conservación del momentum, qué sucede cuando dos cuerpos colisionan sin fuerzas externas.
¿Qué caracteriza a las técnicas de medición biomecánica directa?
¿Qué caracteriza a las técnicas de medición biomecánica directa?
¿Cuál es un ejemplo de un método de medición biomecánica sofisticado?
¿Cuál es un ejemplo de un método de medición biomecánica sofisticado?
¿Cuál de los siguientes instrumentos se considera un método de medida indirecto en biomecánica?
¿Cuál de los siguientes instrumentos se considera un método de medida indirecto en biomecánica?
¿Qué relación tiene la masa de un cuerpo con la fuerza neta necesaria para moverlo?
¿Qué relación tiene la masa de un cuerpo con la fuerza neta necesaria para moverlo?
¿Cuál es la función de un podómetro en el contexto de la biomecánica?
¿Cuál es la función de un podómetro en el contexto de la biomecánica?
¿Cómo se definen las fuerzas de acción y reacción en un sistema de interacción?
¿Cómo se definen las fuerzas de acción y reacción en un sistema de interacción?
¿Qué tipo de técnica medida se considera más precisa en biomecánica?
¿Qué tipo de técnica medida se considera más precisa en biomecánica?
¿Cuáles son las subdivisiones del abdomen de arriba hacia abajo?
¿Cuáles son las subdivisiones del abdomen de arriba hacia abajo?
¿Qué caracteriza a la posición anatómica de referencia?
¿Qué caracteriza a la posición anatómica de referencia?
¿Cómo se le denomina al plano que divide el cuerpo en mitades ventral y dorsal?
¿Cómo se le denomina al plano que divide el cuerpo en mitades ventral y dorsal?
¿Cuál es el movimiento que describe la separación del brazo respecto al tronco?
¿Cuál es el movimiento que describe la separación del brazo respecto al tronco?
¿Qué ejes se consideran al analizar el movimiento del cuerpo humano?
¿Qué ejes se consideran al analizar el movimiento del cuerpo humano?
¿Qué término de localización se refiere a una posición cercana al eje del cuerpo?
¿Qué término de localización se refiere a una posición cercana al eje del cuerpo?
¿Cuál de las siguientes líneas es la que pasa por el pezón y por el centro de las clavículas?
¿Cuál de las siguientes líneas es la que pasa por el pezón y por el centro de las clavículas?
¿Qué corresponde al eje que se utiliza para la rotación del cuerpo?
¿Qué corresponde al eje que se utiliza para la rotación del cuerpo?
¿Qué plano atraviesa el cuerpo formando un ángulo distinto del recto con otros planos?
¿Qué plano atraviesa el cuerpo formando un ángulo distinto del recto con otros planos?
¿Qué designa el término 'externo' en relación con un órgano?
¿Qué designa el término 'externo' en relación con un órgano?
¿Cuál de las siguientes opciones describe un movimiento de flexión?
¿Cuál de las siguientes opciones describe un movimiento de flexión?
¿Qué regiones secundarias se forman en la parte inferior del abdomen?
¿Qué regiones secundarias se forman en la parte inferior del abdomen?
¿Cuál de las siguientes técnicas analiza la actividad eléctrica de los músculos?
¿Cuál de las siguientes técnicas analiza la actividad eléctrica de los músculos?
¿Qué técnica permite medir presiones plantares durante la marcha?
¿Qué técnica permite medir presiones plantares durante la marcha?
¿Qué representan los planos sagital, frontal y transversal al cruzarse?
¿Qué representan los planos sagital, frontal y transversal al cruzarse?
¿Cuál es el movimiento que describe la extensión?
¿Cuál es el movimiento que describe la extensión?
La ley de Newton que establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que actúe sobre él una fuerza externa se conoce como:
La ley de Newton que establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que actúe sobre él una fuerza externa se conoce como:
¿Cuál de las siguientes opciones describe el análisis cualitativo del movimiento?
¿Cuál de las siguientes opciones describe el análisis cualitativo del movimiento?
¿Qué describe la relación entre la fuerza aplicada, la masa y la aceleración según la Segunda Ley de Newton?
¿Qué describe la relación entre la fuerza aplicada, la masa y la aceleración según la Segunda Ley de Newton?
La técnica de análisis en 3D que proporciona resultados inmediatos sobre el movimiento se denomina:
La técnica de análisis en 3D que proporciona resultados inmediatos sobre el movimiento se denomina:
¿Qué aspecto tiene en cuenta la biomecánica en el análisis del movimiento?
¿Qué aspecto tiene en cuenta la biomecánica en el análisis del movimiento?
La ley que describe cómo la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa se relaciona con:
La ley que describe cómo la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa se relaciona con:
La técnica que permite el análisis del movimiento en 2D es:
La técnica que permite el análisis del movimiento en 2D es:
¿Qué técnica se utiliza para analizar las fuerzas generadas por el sistema músculo-esquelético?
¿Qué técnica se utiliza para analizar las fuerzas generadas por el sistema músculo-esquelético?
¿Cuál es una ventaja de las valoraciones gráficas sobre las pruebas diagnósticas por imagen convencionales?
¿Cuál es una ventaja de las valoraciones gráficas sobre las pruebas diagnósticas por imagen convencionales?
Las aplicaciones informáticas en biomecánica se utilizan principalmente para:
Las aplicaciones informáticas en biomecánica se utilizan principalmente para:
Flashcards
Biomecánica
Biomecánica
La biomecánica es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas que afectan el movimiento humano, teniendo en cuenta las leyes físicas que rigen el movimiento de los objetos.
Ciencia multidisciplinaria
Ciencia multidisciplinaria
La biomecánica se apoya en otras áreas del conocimiento como la física, la ingeniería, la anatomía, la fisiología e incluso la informática, para ofrecer una visión completa de la mecánica del cuerpo humano.
Principios físicos en movimiento
Principios físicos en movimiento
La biomecánica busca comprender cómo los principios físicos se aplican al cuerpo humano en movimiento, explorando la interacción de fuerzas y el movimiento del cuerpo en diferentes situaciones.
Cargas mecánicas y energía
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Modelos biomecánicos
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Objetivos de la biomecánica
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Variables biomecánicas
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Aplicaciones de la biomecánica
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Cinemática
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Movimiento lineal
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Movimiento angular
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Movimiento curvilíneo
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Movimiento complejo
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Velocidad
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Aceleración
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Cinética
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Tensión muscular
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Fuerza
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Tensión
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Cinética lineal
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Cinética angular
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Desplazamiento
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Goniómetro
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Palanca de primera clase
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Palanca de segunda clase
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Palanca de tercera clase
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Torque
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Brazo de momento
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Principio de economía de esfuerzos
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Principio de compensación segmentaria
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Fuerza de gravedad
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Centro de gravedad
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Sistema paralelo de fuerzas
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Centro de gravedad y estabilidad
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Relocalización del centro de gravedad
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La fuerza de gravedad y el cuerpo humano
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Centros de gravedad por segmentos
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Centro de gravedad del cuerpo humano
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Base de apoyo y estabilidad
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Características generales de las poleas anatómicas
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Ejemplo de polea anatómica: la rótula
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Equilibrio
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Inercia
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Palanca
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Aplicación de la fuerza
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Punto de aplicación de la resistencia
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Brazo de resistencia
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Brazo de fuerza
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Ventaja mecánica
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Palancas que favorecen la fuerza
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Palancas que favorecen la velocidad
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Clasificación de las palancas
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Tensiones en el hueso
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Carga combinada en el hueso
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Articulación
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Tendones
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Ligamentos
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Cartílago
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Forma sigue a la función en articulaciones
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Función del músculo esquelético
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Excitabilidad muscular
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Contractilidad muscular
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Extensibilidad muscular
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Elasticidad muscular
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Fibras musculares Tipo I
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Fibras musculares Tipo II
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Tipos de fibras Tipo II
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Proximal
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Distal
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Medial
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Lateral
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Anterior
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Posterior
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Homolateral
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Contralateral
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Línea de gravedad
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Análisis descriptivo de los movimientos
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Determinación de la participación muscular
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Análisis de la marcha
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Pruebas biomecánicas dinámicas
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Características de las pruebas biomecánicas
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Fibras tipo II
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Fibras tipo I
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Banda A
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Banda I
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Contracción muscular
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Contracción isotónica
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Contracción isométrica
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Contracción concéntrica
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Contracción excéntrica
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Músculo longitudinal
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Músculo penniforme
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Relación carga-velocidad
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Relación tiempo-fuerza
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Fase de latencia
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Preestiramiento
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Posición Anatómica de Referencia
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Eje Corporal
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Planos de Referencia
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Plano Sagital
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Plano Frontal o Coronal
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Plano Transversal u Horizontal
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Flexión
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Abducción
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Aducción
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Rotación
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Términos de Localización
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Viscoelasticidad
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Axial
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Perineuro
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Interno
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Epineuro
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Conductividad
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Externo
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Elongación y conducción nerviosa
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Resistencia a la tracción en nervios
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Resistencia a la tensión y tiempo
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Resistencia a la tensión
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Intervención del sistema nervioso en el movimiento
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Respuesta cardiovascular al ejercicio
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Respuesta pulmonar al ejercicio
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Polaridad
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Simetría bilateral
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Segmentación o metámeras
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Correlación
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Principio de Compensación
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Principio de Movimientos Integrados
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Principio del Equilibrio
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Estado de Tensión Previa
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Beneficios de los Sistemas Cerrados
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Mecánica Pasiva de Putti
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Estados del Equilibrio
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Patomecánica
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Teoría del Cambio de Dieta
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Teoría de la Socialización
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Cambio Pélvico por Bipedestación
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Tejido Óseo
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Propiedad Anisotropa del Hueso
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Fracturas Óseas
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Principio de Palanca en Huesos
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Análisis de movimiento
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Electromiografía de superficie
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Electrodinamometría
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Registro dinámico de presiones plantares
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Pinzómetro
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Fotogrametría 3D
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Electro-goniometría dinámica de superficie
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Cicloergómetro
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Primera ley de Newton
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Segunda ley de Newton
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Principio de aceleración
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Principio de dirección
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Impulso
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Tercera Ley de Newton
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Momentum
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Podómetro
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Cámaras de Alta Velocidad
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Plataformas de Fuerza
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Electromiografía (EMG)
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Técnicas Cinemáticas
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Ecografía
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Study Notes
Biomecánica
- Es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas que afectan el movimiento humano.
- Analiza las cargas mecánicas y energías producidas en diferentes actividades.
- Se apoya en otras disciplinas como física, ingeniería, anatomía, fisiología e informática.
Objetivos de la Biomecánica
- Generales:
- Comprender los fundamentos mecánicos del movimiento humano.
- Estudiar las características del sistema musculoesquelético.
- Entender los principios para el balance articular y muscular.
- Conocer las aplicaciones del análisis del movimiento.
- Específicos:
- Mejorar el rendimiento en actividades diarias.
- Optimizar el rendimiento en actividades con discapacidad.
- Diseñar actividades realizables por la mayoría.
- Prevenir lesiones por actividades inadecuadas.
Bases Mecánicas
- El cuerpo humano cumple con las leyes físicas del movimiento.
- La anatomía y fisiología son cruciales para el estudio biomecánico. La anatomía se enfoca en la forma y la fisiología en la función.
Cinemática
- Describe el movimiento humano en relación al tiempo y espacio, sin considerar las fuerzas involucradas.
- El esqueleto se considera un sistema de palancas y articulaciones.
- Tipos de movimientos:
- Lineal: Movimiento en línea recta.
- Angular: Movimiento alrededor de un eje.
- Curvilíneo: Combinación de lineal y angular.
- Complejo: Combinación de lineal, angular y curvilíneo.
- Dirección del movimiento:
- Positivo: En el mismo sentido de las agujas del reloj.
- Negativo: En sentido contrario a las agujas del reloj.
- Cantidad del movimiento:
- Rotatorio/Arco: Medido en grados o radianes (goniometría).
- Lineal: Medido en distancia lineal.
- Variables: Desplazamiento, velocidad y aceleración.
Cinética (I)
- Estudia las fuerzas que causan el movimiento humano (lineal y angular).
- Fuerza: Agentes que modifican el movimiento o la forma de los cuerpos. Se mide en newtons (N).
- Tensión: Similar a la fuerza (uso indistinto a veces). Representa la fuerza generada por la contracción muscular.
Cinética (II)
- Fuerzas externas: Fuerza de gravedad, fuerzas externas al cuerpo.
- Fuerzas internas: Contracciones musculares, tracciones ligamentosas, presiones óseas.
- Vectores de fuerza:
- Punto de aplicación.
- Línea de acción.
- Dirección (tracción/presión).
- Magnitud.
- Sistemas de fuerzas:
- Lineal: Fuerzas en la misma dirección.
- Paralelo (pares de fuerzas): Fuerzas paralelas, con brazo de palanca.
- Concurrentes: Fuerzas que se unen en un punto único.
Fuerza de Gravedad
- Es una fuerza externa que debe ser contrarrestada.
- Se aplica a través del centro de gravedad, verticalmente hacia abajo.
- La magnitud depende de la masa.
Centro de Gravedad
- Punto imaginario que representa el centro de masa.
- Afecta la estabilidad de un cuerpo. La línea de gravedad (imaginaria) debe estar dentro de la base de apoyo para estabilidad.
- Se ve afectado por el peso de los segmentos y las masas externas.
Poleas Anatómías
- Son estructuras que cambian la dirección de la fuerza sin alterar su magnitud.
- Normalmente, son tendones o fibras musculares.
- Ejemplo: la rótula influye en la dirección del cuadriceps.
Equilibrio e Inercia
- Equilibrio: Suma de fuerzas es cero.
- Inercia: Resistencia al cambio de movimiento (fuerzas externas son necesarias para iniciar y modificar).
Palancas (I)
- Son máquinas simples que permiten vencer una resistencia con una fuerza menor.
- Componentes:
- Fulcro (eje).
- Fuerza (aplicación muscular).
- Resistencia (peso o carga).
- Brazo de resistencia.
- Brazo de fuerza.
- Ventaja mecánica: Relación entre el brazo de fuerza y el brazo de resistencia.
- El cuerpo humano suele tener brazo de fuerza menor que el de resistencia.
Palancas (II)
- Clasificación:
- Primera Clase: Fulcro entre fuerza y resistencia (ej. equilibrio de cabeza).
- Segunda Clase: Resistencia entre fulcro y fuerza (ej. apertura de la boca).
- Tercera Clase: Fuerza entre fulcro y resistencia (ej. contracción del bíceps).
Cinética Angular
- Estudia las fuerzas que causan movimiento de rotación.
- Torque (momento de fuerza): Efecto rotatorio de una fuerza.
- Depende de la magnitud, y la distancia de la fuerza al eje de rotación.
- Aumenta con la distancia al eje o con la magnitud de la fuerza.
Principios Básicos de Biomecánica
- Economía de esfuerzos/materiales: El cuerpo usa el mínimo material posible.
- Segmentos compensatorios: Un segmento compensa la deformación de un segmento adyacente.
- Movimientos integrados: Los movimientos se realizan de forma integrada (con diferentes estructuras).
- Equilibrio: Existe equilibrio estático-dinámico en condiciones normales.
- Tensión previa: Algunas estructuras tienen tensión previa (cartílago).
Biomecánica de los tejidos vivos
- Relacionado con la evolución humana (encefalización).
- Teorías de encefalización:
- Cambio de dieta: Mayor disponibilidad de energía para el cerebro.
- Socialización: Desarrollo de lenguaje y complejidad social.
- Cambios por bipedestación:
- Adaptaciones pélvicas en las mujeres.
Biomecánica del tejido óseo
- Estructura: Órgano resistente pero con flexibilidad (viscoelástico)
- Propiedades: Bifásico (orgánico y mineral), anisótropo (propiedades diferentes en diferentes direcciones).
Biomecánica de las Fracturas
- Comportamiento del hueso bajo tensión: Varía según el tipo de carga (tensión/compresión/flexión/cizallamiento/torsión).
Biomecánica de estructuras Articulares
- Componentes: Tendones, ligamentos, cartílago.
- Función: Conectar músculos y transferir fuerza, unir y estabilizar, amortiguar la carga respectivamente.
- Propiedades: El colágeno es la estructura principal en cada componente.
Biomecánica del músculo esquelético
- Tipos de fibras musculares:
- Tipo I (lentas): Adaptadas al mantenimiento de postura.
- Tipo II (rápidas): Adaptadas a acciones rápidas.
- Propiedades: Excitabilidad, contractilidad, extensibilidad, elasticidad.
Contracción del músculo esquelético
- Interacción de actina y miosina.
- Tipos de contracciones:
- Isotónica (con desplazamiento): Concéntrica (acortamiento), excéntrica (estiramiento).
- Isométrica (sin desplazamiento)
- Factores biomecánicos:
- Relación carga-velocidad (inversamente proporcional).
- Relación tiempo-fuerza (mayor tiempo = mayor fuerza).
- Arquitectura muscular (longitudinal vs. penniforme).
- Fase de latencia.
- Efecto de preestiramiento.
Biomecánica de los nervios periféricos
- Estructura: Endoneuro, perineuro, epineuro.
- Propiedades: Viscoelasticidad, resistencia a la tracción, conductividad.
- Implicaciones: Adaptación a las presiones de diferentes posturas, mayores tracciones en raíces nerviosas.
Biomecánica del ejercicio físico
- Sistema nervioso: Impulsa la contracción muscular.
- Cardiovascular: Aumenta el transporte de oxígeno y calor.
- Pulmonar: Incrementa la ventilación para oxígeno y CO2.
Anatomía aplicada a Cinesiología
-
Regiones anatómicas: Cabeza, cuello, tronco, extremidades.
-
Posición anatómica de referencia: De pie, con condiciones estandarizadas para describir la posición de las estructuras.
-
Ejes, planos y movimientos: Ejes principales (anteroposterior, transversal y vertical). Planos (sagital, frontal, transversal) y movimientos relacionados.
Métodos de estudio en Biomecánica
-
Tipos principales de prueba: Análisis descriptivo, participación muscular, análisis de la marcha.
-
Características de Pruebas Biomecánicas: Naturales, objetivas, reproducibles y válidas.
-
Técnicas de estudio: Electromiografía, electrodinamometría, registros de presión, fotogrametría 3D, electro-goniometría, cicloergómetros.
-
Leyes de Newton: -Primera Ley (Inercia): Cuerpo en reposo o movimiento uniforme hasta que una fuerza actúe. -Segunda Ley (Aceleración): Aceleración proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa (F=ma). -Tercera Ley (Acción-Reacción): Para cada acción hay una reacción igual y opuesta.
-
Conservación del Momentum: La suma de momentum de dos cuerpos permanece constante sin fuerzas externas.
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Description
Este cuestionario evalúa tu comprensión de los conceptos básicos de la biomecánica, incluyendo sus aplicaciones y la relación con la física. Se abarcan disciplinas vinculadas al estudio biomecánico y se examinan ejemplos prácticos en la vida diaria. ¡Pon a prueba tus conocimientos sobre este fascinante campo de estudio!