SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
Biomecánica
Médica
422/2
Martinez Diaz Gennesis Atenas
Padilla Berruecos Paul Octavio
Ramirez Haro Aurora Marina
Rodriguez Herrera Santiago Ricardo
La rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de
los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas se
denomina mecánica.
En un cuerpo existen
fundamentalmente
dos tipos de energía
que pueden influir en
su estado de reposo o
movimiento: la
energía cinética y la
potencial.
Llamamos energía mecánica de
un cuerpo a la suma de la energía
cinética Ec y potencial Ep que
posee:
Em=Ec+Ep
Principio de la
conservación de la
energía
La energía mecánica obedece al
Principio de conservación de energía
que estipula que “la energía no se crea
ni se destruye, solo se transforma”
La energía mecánica se
emplea para llevar a
cabo numerosos
trabajos de tipo
industrial o logístico, por
lo que se encuentra
presente en casi todos
los ámbitos de la vida
en que hay movimiento.
Energía
hidráulica
Consiste en aprovechar las caídas
de agua para transformar la energía
potencial en otras formas de
energía.
Energía eólica
Obtenida por el aprovechamiento de
la energía potencial del viento para
llevar a cabo otros trabajos.
Trabajo
Producto de la fuerza por el camino que recorre su punto de aplicación y por el
coseno del ángulo que forma la una con el otro.
Energía
potencial
La energía potencial es la
energía que un objeto posee
debido a su posición en un
campo de fuerzas o que un
sistema tiene debido a la
configuración de sus partes.
Tipos de energía
potencial
● Energía potencial gravitatoria:
depende de la posición vertical y de
la masa de un objeto.
● Energía potencial elástica:
La energía potencial elástica
es energía almacenada que
resulta de aplicar una fuerza
para deformar un objeto
elástico.
● Energía potencial eléctrica: tipo de energía potencial que resulta de la fuerza
de Coulomb y está asociada a la configuración particular de un conjunto de
cargas puntuales en un sistema definido.
¿Que es la energía cinética?
La energía cinética es la energía que un
objeto tiene debido a su movimiento.
Si queremos acelerar un
objeto debemos aplicar
una fuerza. Para hacerlo
necesitamos realizar un
trabajo. Como resultado,
transferimos energía al
objeto, y este se moverá
con una nueva velocidad
constante.
A la energía transferida
la conocemos como
energía cinética, y
depende de la masa y la
velocidad alcanzada.
La energía cinética
puede transferirse entre
objetos y transformarse
en otros tipos de
energía.
Por ejemplo, un objeto
que está volando podría
chocar con otro objeto
inmóvil.
Tras la colisión, parte de
la energía cinética inicial
del objeto volador se
habrá transferido al
objeto en reposo o se
habrá transformado en
otra forma de energía.
¿Cómo podemos calcular la energía cinética?
¿De qué
depende la
energía
cinética?
La energía cinética depende de la velocidad
del objeto al cuadrado. Esto significa que
cuando la velocidad de un objeto se duplica,
su energía cinética se cuadruplica.
La energía cinética siempre debe ser cero o
un valor positivo. Mientras que la velocidad
puede tener un valor positivo o negativo, la
velocidad al cuadrado siempre es positiva.
Fuerza
La fuerza es una cualidad física
básica, junto con la flexibilidad,
resistencia y velocidad, que si bien
en un principio parece ligada
únicamente al aparato locomotor
(músculos), guarda relación con el
sistema de control del movimiento
(Sistema Nervioso Central) y con
los sistemas energéticos (Sistema
Cardiovascular y Respiratorio).
Son muchas las ocasiones en las que a
nuestros movimientos se opone una
resistencia: objetos, materiales pesados,
otro movimiento en sentido contrario, la
gravedad, ... y a pesar de ello nosotros nos
movemos. Ello es debido a la fuerza de la
contracción de nuestros músculos
La idea de que fuerza es la capacidad
para vencer una resistencia ha
quedado clara, y a partir de este
momento todos podemos enumerar
un montón de ejemplos de
actividades, ejercicios, trabajos ... en
los que se utiliza la fuerza: lanzar un
objeto lo más lejos posible venciendo
la resistencia que supone el peso del
objeto y la gravedad, empujar un
coche, saltar, etc.
Si la idea básica de que "fuerza es la
contracción muscular contra una
resistencia" es válida, a partir de ahora
debemos tener presente además que
normalmente SON MUCHOS LOS
MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN UN
TRABAJO DE FUERZA, Y QUE LO
HACEN DE FORMA DIFERENTE.
Son numerosas y variadas las
clasificaciones que se hacen de esta
cualidad. Nosotros vamos a utilizar una
de las más sencillas, según las
aplicaciones más corrientes de esta
cualidad: * FUERZA RESISTENCIA *
FUERZA VELOCIDAD O POTENCIA *
FUERZA ABSOLUTA O MÁXIMA
la FUERZA RESISTENCIA Y LA POTENCIA
DEPENDEN DE OTROS FACTORES
IGUALMENTE IMPORTANTES. En efecto, si
hablamos de FUERZA RESISTENCIA, y conocida
la gran relación que existe entre ésta y la
RESISTENCIA, parece claro que la FUERZA
RESISTENCIA dependerá fundamentalmente de
la capacidad de ese músculo para abastecerse
de oxígeno y glucosa, y de su grosor, puesto que
estamos hablando de FUERZA.
Potencia
Se define la
potencia como la
rapidez con la que
se realiza un
trabajo.
P=Wt
Donde:
P: Potencia desarrollada por la
fuerza que realiza el trabajo.
W: Trabajo.
t: Tiempo durante el cual se
desarrolla el trabajo.
Su expresión viene dada por:
La potencia de un proceso cualquiera es la velocidad de
transformación de la energía del mismo.
Referencias bibliográficas
- Vargas J.,Ramirez I.,Perez S., & Madrigal J.. (2008). Física Mecánica
conceptos básicos y problemas . Medellín, Colombia: ITM. pág.172-188
- Rojo J. (1997). Medicina del deporte. España: Secretariado de
publicaciones de la universidad de Sevilla. pág.68
- Atkins P., De Paula J.. (2008). Química Física . China: Panamericana.
pág.979-988

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Energia cinetica
Energia cineticaEnergia cinetica
Energia cinetica
 
Biomecánica
BiomecánicaBiomecánica
Biomecánica
 
Energia mecanica
Energia mecanicaEnergia mecanica
Energia mecanica
 
Trabajos de fisica: Tipos de energia y su conservación
Trabajos de fisica: Tipos de energia y su conservaciónTrabajos de fisica: Tipos de energia y su conservación
Trabajos de fisica: Tipos de energia y su conservación
 
Energia Mecanica
Energia MecanicaEnergia Mecanica
Energia Mecanica
 
Energia cinetica
Energia cineticaEnergia cinetica
Energia cinetica
 
Energia mecanica
Energia mecanicaEnergia mecanica
Energia mecanica
 
Energia mecanica
Energia mecanicaEnergia mecanica
Energia mecanica
 
Trabajo de fisica_ii
Trabajo de fisica_iiTrabajo de fisica_ii
Trabajo de fisica_ii
 
La energía y el movimiento
La energía y el movimientoLa energía y el movimiento
La energía y el movimiento
 
EnergíA MecáNica
EnergíA MecáNicaEnergíA MecáNica
EnergíA MecáNica
 
Conservación de energía en sistemas no conservativos
Conservación de energía en sistemas no conservativos Conservación de energía en sistemas no conservativos
Conservación de energía en sistemas no conservativos
 
Tecnologia.
Tecnologia.Tecnologia.
Tecnologia.
 
Energía
EnergíaEnergía
Energía
 
Energía mecánica
Energía mecánicaEnergía mecánica
Energía mecánica
 
Energía mecánica
Energía mecánica Energía mecánica
Energía mecánica
 
Energía Mecánica
Energía MecánicaEnergía Mecánica
Energía Mecánica
 
Tema 6 Transferencia De EnergíA 1 (Trabajo MecáNico)
Tema 6  Transferencia De EnergíA 1 (Trabajo MecáNico)Tema 6  Transferencia De EnergíA 1 (Trabajo MecáNico)
Tema 6 Transferencia De EnergíA 1 (Trabajo MecáNico)
 
Energia mecanica
Energia mecanica Energia mecanica
Energia mecanica
 
FISICA
FISICAFISICA
FISICA
 

Similar a Biomecánica medica

Meta 3.1 (421 2 equipo-6) (1)
Meta 3.1 (421 2  equipo-6) (1)Meta 3.1 (421 2  equipo-6) (1)
Meta 3.1 (421 2 equipo-6) (1)ReneTorres54
 
Trabajo de fisica energias
Trabajo de fisica energiasTrabajo de fisica energias
Trabajo de fisica energiasCesar A Carrasco
 
Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4
Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4
Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4JoselynBonilla
 
Trabajo, Potencia y Energía
Trabajo, Potencia y EnergíaTrabajo, Potencia y Energía
Trabajo, Potencia y Energíalmmtorresm
 
6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdf
6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdf6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdf
6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdfeduardo chacon
 
Meta 3.1 (421 2 equipo-6)
Meta 3.1 (421 2  equipo-6)Meta 3.1 (421 2  equipo-6)
Meta 3.1 (421 2 equipo-6)ReneTorres54
 
Fuerzas de la naturaleza III - Energías
Fuerzas de la naturaleza III - EnergíasFuerzas de la naturaleza III - Energías
Fuerzas de la naturaleza III - EnergíasJuan Sanmartin
 
PRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdf
PRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdfPRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdf
PRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdfCeciliaNVsquezCarbaj
 
Trabajo y energía
Trabajo y energíaTrabajo y energía
Trabajo y energíaEPFAA
 
Resultadp de aprendizaje fisica 2
Resultadp de aprendizaje fisica 2Resultadp de aprendizaje fisica 2
Resultadp de aprendizaje fisica 2cavinchi
 

Similar a Biomecánica medica (20)

Biomecánica médica
Biomecánica médicaBiomecánica médica
Biomecánica médica
 
Biomecanica Medica
Biomecanica MedicaBiomecanica Medica
Biomecanica Medica
 
Trabajo potencia y energia
Trabajo potencia y energiaTrabajo potencia y energia
Trabajo potencia y energia
 
Meta 3.1 (421 2 equipo-6) (1)
Meta 3.1 (421 2  equipo-6) (1)Meta 3.1 (421 2  equipo-6) (1)
Meta 3.1 (421 2 equipo-6) (1)
 
Trabajo y energía 2.9 xd
Trabajo y energía 2.9 xdTrabajo y energía 2.9 xd
Trabajo y energía 2.9 xd
 
Trabajo de fisica energias
Trabajo de fisica energiasTrabajo de fisica energias
Trabajo de fisica energias
 
Tema Energías
Tema EnergíasTema Energías
Tema Energías
 
Biomecanica medica
Biomecanica medicaBiomecanica medica
Biomecanica medica
 
Meta 2.3 Biomecánica Médica
Meta 2.3 Biomecánica MédicaMeta 2.3 Biomecánica Médica
Meta 2.3 Biomecánica Médica
 
Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4
Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4
Biofísica: Biomecánica médica- Equipo4
 
Trabajo, Potencia y Energía
Trabajo, Potencia y EnergíaTrabajo, Potencia y Energía
Trabajo, Potencia y Energía
 
Biomecánica medica
Biomecánica medicaBiomecánica medica
Biomecánica medica
 
6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdf
6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdf6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdf
6°-Básico-Ciencias-Naturales-La-energía.pdf
 
Meta 3.1 (421 2 equipo-6)
Meta 3.1 (421 2  equipo-6)Meta 3.1 (421 2  equipo-6)
Meta 3.1 (421 2 equipo-6)
 
Fuerzas de la naturaleza III - Energías
Fuerzas de la naturaleza III - EnergíasFuerzas de la naturaleza III - Energías
Fuerzas de la naturaleza III - Energías
 
Informe 1 final momentum
Informe 1 final   momentumInforme 1 final   momentum
Informe 1 final momentum
 
PRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdf
PRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdfPRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdf
PRACTICA DE CAMPO N05 - CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA.pdf
 
Trabajo y energía
Trabajo y energíaTrabajo y energía
Trabajo y energía
 
Biomecanica medica
Biomecanica medicaBiomecanica medica
Biomecanica medica
 
Resultadp de aprendizaje fisica 2
Resultadp de aprendizaje fisica 2Resultadp de aprendizaje fisica 2
Resultadp de aprendizaje fisica 2
 

Biomecánica medica

  • 1. Biomecánica Médica 422/2 Martinez Diaz Gennesis Atenas Padilla Berruecos Paul Octavio Ramirez Haro Aurora Marina Rodriguez Herrera Santiago Ricardo
  • 2. La rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas se denomina mecánica.
  • 3. En un cuerpo existen fundamentalmente dos tipos de energía que pueden influir en su estado de reposo o movimiento: la energía cinética y la potencial.
  • 4. Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética Ec y potencial Ep que posee: Em=Ec+Ep
  • 5. Principio de la conservación de la energía La energía mecánica obedece al Principio de conservación de energía que estipula que “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”
  • 6. La energía mecánica se emplea para llevar a cabo numerosos trabajos de tipo industrial o logístico, por lo que se encuentra presente en casi todos los ámbitos de la vida en que hay movimiento.
  • 7. Energía hidráulica Consiste en aprovechar las caídas de agua para transformar la energía potencial en otras formas de energía.
  • 8. Energía eólica Obtenida por el aprovechamiento de la energía potencial del viento para llevar a cabo otros trabajos.
  • 9. Trabajo Producto de la fuerza por el camino que recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forma la una con el otro.
  • 10. Energía potencial La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas o que un sistema tiene debido a la configuración de sus partes.
  • 11. Tipos de energía potencial ● Energía potencial gravitatoria: depende de la posición vertical y de la masa de un objeto.
  • 12. ● Energía potencial elástica: La energía potencial elástica es energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico.
  • 13. ● Energía potencial eléctrica: tipo de energía potencial que resulta de la fuerza de Coulomb y está asociada a la configuración particular de un conjunto de cargas puntuales en un sistema definido.
  • 14. ¿Que es la energía cinética? La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento.
  • 15. Si queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como resultado, transferimos energía al objeto, y este se moverá con una nueva velocidad constante. A la energía transferida la conocemos como energía cinética, y depende de la masa y la velocidad alcanzada.
  • 16. La energía cinética puede transferirse entre objetos y transformarse en otros tipos de energía. Por ejemplo, un objeto que está volando podría chocar con otro objeto inmóvil.
  • 17. Tras la colisión, parte de la energía cinética inicial del objeto volador se habrá transferido al objeto en reposo o se habrá transformado en otra forma de energía.
  • 18.
  • 19. ¿Cómo podemos calcular la energía cinética?
  • 20. ¿De qué depende la energía cinética? La energía cinética depende de la velocidad del objeto al cuadrado. Esto significa que cuando la velocidad de un objeto se duplica, su energía cinética se cuadruplica.
  • 21. La energía cinética siempre debe ser cero o un valor positivo. Mientras que la velocidad puede tener un valor positivo o negativo, la velocidad al cuadrado siempre es positiva.
  • 22. Fuerza La fuerza es una cualidad física básica, junto con la flexibilidad, resistencia y velocidad, que si bien en un principio parece ligada únicamente al aparato locomotor (músculos), guarda relación con el sistema de control del movimiento (Sistema Nervioso Central) y con los sistemas energéticos (Sistema Cardiovascular y Respiratorio).
  • 23. Son muchas las ocasiones en las que a nuestros movimientos se opone una resistencia: objetos, materiales pesados, otro movimiento en sentido contrario, la gravedad, ... y a pesar de ello nosotros nos movemos. Ello es debido a la fuerza de la contracción de nuestros músculos
  • 24. La idea de que fuerza es la capacidad para vencer una resistencia ha quedado clara, y a partir de este momento todos podemos enumerar un montón de ejemplos de actividades, ejercicios, trabajos ... en los que se utiliza la fuerza: lanzar un objeto lo más lejos posible venciendo la resistencia que supone el peso del objeto y la gravedad, empujar un coche, saltar, etc.
  • 25. Si la idea básica de que "fuerza es la contracción muscular contra una resistencia" es válida, a partir de ahora debemos tener presente además que normalmente SON MUCHOS LOS MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN UN TRABAJO DE FUERZA, Y QUE LO HACEN DE FORMA DIFERENTE.
  • 26. Son numerosas y variadas las clasificaciones que se hacen de esta cualidad. Nosotros vamos a utilizar una de las más sencillas, según las aplicaciones más corrientes de esta cualidad: * FUERZA RESISTENCIA * FUERZA VELOCIDAD O POTENCIA * FUERZA ABSOLUTA O MÁXIMA
  • 27. la FUERZA RESISTENCIA Y LA POTENCIA DEPENDEN DE OTROS FACTORES IGUALMENTE IMPORTANTES. En efecto, si hablamos de FUERZA RESISTENCIA, y conocida la gran relación que existe entre ésta y la RESISTENCIA, parece claro que la FUERZA RESISTENCIA dependerá fundamentalmente de la capacidad de ese músculo para abastecerse de oxígeno y glucosa, y de su grosor, puesto que estamos hablando de FUERZA.
  • 28. Potencia Se define la potencia como la rapidez con la que se realiza un trabajo.
  • 29. P=Wt Donde: P: Potencia desarrollada por la fuerza que realiza el trabajo. W: Trabajo. t: Tiempo durante el cual se desarrolla el trabajo. Su expresión viene dada por:
  • 30. La potencia de un proceso cualquiera es la velocidad de transformación de la energía del mismo.
  • 31. Referencias bibliográficas - Vargas J.,Ramirez I.,Perez S., & Madrigal J.. (2008). Física Mecánica conceptos básicos y problemas . Medellín, Colombia: ITM. pág.172-188 - Rojo J. (1997). Medicina del deporte. España: Secretariado de publicaciones de la universidad de Sevilla. pág.68 - Atkins P., De Paula J.. (2008). Química Física . China: Panamericana. pág.979-988