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Sistema muscular -biología 
El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, se mantenga firme y 
estable y también da forma al cuerpo. En los vertebrados los músculos son 
controlados por el sistema nervioso, aunque algunos músculos (tales como 
el cardíaco) pueden funcionar de forma autónoma. Aproximadamente el 40% del 
cuerpo humano está formado por músculos, es decir, que por cada kg de peso 
total, 400 g corresponden a tejido muscular. 
Funciones del sistema muscular. 
El sistema muscular es responsable de las siguientes funciones: 
 Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de 
las extremidades. 
 Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el 
encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, 
ayudando a otros sistemas, como por ejemplo, al sistema cardiovascular o 
al sistema digestivo. 
 Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca 
contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor que es signo 
del propio cólico. 
 Mímica: el conjunto de las acciones faciales o gestos que sirven para 
expresar lo que sentimos y percibimos. 
 Estabilidad: los músculos, junto a los huesos, permiten al cuerpo 
mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad. 
 Postura: el sistema muscular da forma y conserva la postura. Además, 
mantiene el tono muscular (tiene el control de las posiciones que realiza el 
cuerpo en estado de reposo).
 Producción de calor: al producir contracciones musculares se 
origina energía calórica. 
 Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo. 
 Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen 
funcionamiento del sistema digestivo y de otros órganos vitales. 
Componentes del sistema muscular 
El sistema muscular está formado por músculos y tendones. 
Músculos[editar] 
Artículo principal: Músculo 
La principal función de los músculos es contraerse y elongarse, para así poder 
generar movimiento y realizar funciones vitales. Se distinguen tres grupos de 
músculos, según su disposición: 
 El músculo esquelético 
 El músculo liso 
 El músculo cardíaco 
Músculo estriado (esquelético) 
El músculo estriado es un tipo de músculo que tiene como unidad fundamental 
el sarcómero y que, al verse a través de un microscopio, presenta estrías, que 
están formadas por las bandas claras y oscuras alternadas del sarcómero. Está 
formado por fibras musculares en forma de huso, con extremos muy afinados, y 
más largas que las del músculo liso. Es responsable del movimiento del esqueleto, 
del globo ocular y de la lengua.
Músculo liso[editar] 
El músculo liso, también conocido como visceral o involuntario, se compone de 
células en forma de huso que poseen un núcleo central que se asemeja en su 
forma a la célula que lo contiene; carece de estrías transversales aunque muestra 
ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para la contracción de los músculos 
lisos está mediado por elsistema nervioso vegetativo autónomo. El músculo liso se 
localiza en los aparato reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos, en 
la piel y en los órganos internos 
Existen músculos lisos unitarios, que se contraen rápidamente (no se 
desencadena inervación), y músculos lisos multiunitarios, en los cuales las 
contracciones dependen de la estimulación nerviosa. Los músculos lisos unitarios 
son como los del útero, uréter, aparato gastrointestinal, etc.; y los músculos lisos 
multiunitarios son los que se encuentran en el iris. 
Músculo cardíaco 
El músculo cardíaco (miocardio) es un tipo de músculo estriado que se encuentra 
en el corazón. Su función es bombear la sangre a través del sistema 
circulatorio por el sistema: contracción-eyección. 
El músculo cardíaco generalmente funciona de manera involuntaria y rítmica, sin 
estimulación nerviosa. Es un músculo miogénico, es decir, auto excitable. 
Las fibras estriadas y con ramificaciones del músculo cardíaco forman una red 
interconectada en la pared del corazón. El músculo cardíaco se contrae 
automáticamente a su propio ritmo, unas 100.000 veces al día. No se puede 
controlar conscientemente. Sin embargo, su ritmo de contracción está regulado 
por el sistema nervioso autónomo, dependiendo de si el cuerpo está activo o en 
reposo. 
Clasificación de los músculos según la forma en que sean controlados 
 Voluntarios: controlados por el individuo. 
 Involuntarios o viscerales: dirigidos por el sistema nervioso central.
 Autónomo: su función es contraerse regularmente sin detenerse. 
 Mixtos: músculos controlados por el individuo y por el sistema nervioso, 
como por ejemplo, los párpados. 
Funcionamiento 
Movimiento de contracción del bíceps. 
Los músculos son asociados generalmente con funciones obvias como el 
movimiento, pero en realidad son también los que nos permiten impulsar la comida 
por el sistema digestivo, respirar y hacer circular a la sangre. 
El funcionamiento del sistema muscular se puede dividir en 3 procesos: 
uno voluntario, a cargo de los músculos esqueléticos; otro involuntario, realizado 
por los músculos viscerales; y un último proceso que es el de los músculos 
cardíacos y del funcionamiento autónomo. 
Los músculos esqueléticos permiten caminar, correr, saltar, etc.; en fin, facultan 
una multitud de actividades voluntarias. Los músculos involuntarios se 
desempeñan de manera independiente a nuestra voluntad pero son vigilados por 
el sistema nervioso. El proceso autónomo se lleva a cabo en el corazón, órgano 
compuesto de músculos cardíacos. La función de este tejido es contraerse miles 
de millones de veces, soportando la fatiga y el cansancio; si no, el corazón se 
detendría.
Cuidado del sistema muscular 
Para mantener el sistema muscular en buenas condiciones se debe tener 
una dieta equilibrada, con dosis justas de glucosa, que es la principal fuente 
energética de nuestros músculos. Se debe evitar el exceso en el consumo 
de grasas, ya que estas no se metabolizan completamente, 
produciendo sobrepeso. Para rutinas de ejercicios físicos prolongados, se necesita 
una dieta rica en azúcares y vitaminas. 
Además de una alimentación saludable se recomienda el ejercicio físico. El 
ejercicio muscular hace que los músculos trabajen y se desarrollen, aumentando 
su fuerza y volumen, adquiriendo elasticidad y contractilidad, resistiendo mejor a la 
fatiga. También beneficia el desarrollo del esqueleto, ya que lo robustece, fortalece 
y modela. Debido a la tracción que los músculos ejercen sobre los huesos, si los 
ejercicios son correctamente practicados, perfeccionan la armonía de las líneas y 
curvas. El ejercicio ayuda al desempeño de los órganos: aumenta el volumen 
torácico y mejora la respiración y la circulación sanguínea, ampliando el tamaño 
de los pulmones y del corazón. Otro efecto del ejercicio físico es que provoca un 
aumento considerable en el apetito, favoreciendo la digestión y la asimilación de 
los alimentos. 
El uso de pesas durante la pubertad sería una idea fatal, ya que podría causar 
mas daños que beneficios, porque en esas edades los músculos empiezan a 
formarse y esto podría generar atrofias o distrofias musculares. 
Enfermedades 
Desgarro muscular. 
Las enfermedades que afectan al sistema muscular pueden ser producidas por 
algunos virus que atacan directamente al músculo. También se experimentan 
dolencias por cansancio muscular, posturas inadecuadas, ejercicios bruscos o 
accidentes.
Algunas enfermedades y dolencias que afectan al sistema muscular son: 
 Desgarro: ruptura del tejido muscular. 
 Calambre: contracción espasmódica involuntaria que afecta a los músculos 
superficiales. 
 Esguince: lesión producida por un daño moderado o total de las fibras 
musculares. 
 Distrofia muscular: degeneración de los músculos esqueléticos. 
 Atrofia: pérdida o disminución del tejido muscular. 
 Hipertrofia: crecimiento o desarrollo anormal de los músculos, que produce 
en algunos casos serias deformaciones. No obstante, la hipertrofia muscular 
controlada es uno de los objetivos del Fisicoculturismo. 
 Poliomielitis: conocida comúnmente como polio. Es una enfermedad 
producida por un virus, que ataca al sistema nervioso central y ocasiona que 
los impulsos nerviosos no se transmitan y las extremidades se atrofien. 
Esqueleto humano 
El esqueleto humano es el conjunto total y organizado de piezas óseas que 
proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional (locomoción, 
protección, contención, sustento, etc.). A excepción del hueso hioides —que se 
halla separado del esqueleto—, todos los huesos están articulados entre sí 
formando un continuum, soportados por estructuras conectivas complementarias 
como ligamentos, tendones, músculos y cartílagos 
Funciones 
El sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son:
1. Sostén mecánico: del cuerpo y de sus partes blandas funcionando 
como armazón que mantiene la morfología corporal; 
2. Mantenimiento postural: permite posturas como la bipedestación; 
3. Soporte dinámico: colabora para la marcha, locomoción y 
movimientos corporales funcionando como palancas y puntos de anclaje 
para los músculos; 
4. Contención y protección: de las vísceras, ante cualquier presión o 
golpe del exterior, como, por ejemplo, las costillas al albergar los pulmones, 
órganos delicados que precisan de un espacio para ensancharse, 
5. Almacén metabólico: funcionando como moderador (tampón o 
amortiguador) de la concentración e intercambio 
de sales de calcio y fosfatos. 
6. Transmisión de vibraciones. 
Número de huesos 
El número de huesos en personas adultas es de aproximadamente 206, pero 
debemos recordar que esta cifra no se cumple en los niños pequeños y menos 
aún en los recién nacidos. Esto se debe a que los recién nacidos nacen con 
algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de parto, por 
ejemplo tenemos los huesos del cráneo, si palpamos la cabeza de un recién 
nacido encontramos partes blandas llamadas fontanelas: en ellas los huesos están 
unidos por tejido cartilaginoso que luego se osificará para formar el cráneo de 
un adulto. 
También el maxilar se encuentra dividido en dos, el maxilar superior y el inferior, 
cuando se suture el maxilar inferior dará lugar a un tipo de sutura llamada sínfisis. 
Así que el número de huesos depende de la edad de la persona a la cual se 
refiera, pero como promedio para un adulto es alrededor de 206 huesos. 
Componentes del esqueleto 
Véase también: Lista de huesos en el esqueleto humano
Vistas frontal y trasera del esqueleto humano. 
Uno de los esquemas para el estudio del esqueleto humano, lo divide en dos 
partes: 
1. El esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media o 
eje, y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral. Se 
encargan principalmente de proteger los órganos internos. 
2. El esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos 
pertenecientes a las partes anexas a la línea media (apéndices); 
concretamente, los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, y 
ellos son los que realizan mayores movimientos como el carpo (muñeca). 
Esqueleto axial: 80 huesos aproximadamente 
 Huesos de la columna vertebral (raquis): 26 huesos aproximadamente 
 Vértebras cervicales (cuello): 7
 Vértebras torácicas : 12 
 Vértebras lumbares : 5 
 Sacro: 1 (formado por la fusión de 5 vértebras) 
 Cóccix: 1 (formado por la fusión de 4 vértebras) 
 Huesos de la cabeza: 29 huesos 
 Cráneo: 8 
 Cara: 14 
 Oído: 6 
 Hioides: 1 (único hueso no articulado con el esqueleto) 
 Huesos del tórax (25) 
 Costillas: 24 (12 pares) 
 Esternón: 1 
Esqueleto apendicular: 126 huesos 
 En los miembros superiores y pectorales: 64 
 Hombros: 2 clavículas y 2 escápulas. 
 Brazos y manos: 60 
 Brazo: 1 x 2 
 Antebrazo: 2 x 2 
 Mano: 
 Carpo (muñeca): 8 x 2 
 Metacarpo (mano): 5 x 2 
 Falanges (dedos): 14 x 2 
 En los miembros inferiores y pélvicos: 62 
 Pelvis: 2 huesos pélvicos (formados por la fusión 
del ilion, isquion y pubis)
 Piernas y pies: 60 
 Huesos de la cintura escapular: 4 huesos 
 Huesos de las extremidades superiores: 3 x 2 
Enfermedades del sistema esquelético[ 
 Osteomielitis y osteonecrosis 
 Cáncer óseo primario y osteosarcoma 
 Osteomalacia y raquitismo 
 Osteoporosis y osteopetrosis 
 Osteogénesis imperfecta 
 Acromegalia 
 Acondroplasia y enanismo 
 Saturnismo y toxicidad de metales pesados 
 Siringomielia 
Movimiento (física)- físico química 
Para otros usos de este término, véase Movimiento. 
El movimiento es un cambio de posición respecto del tiempo medido por un 
cierto observador.
Movimiento orbital de un satélite alrededor del planeta Tierra, mostrando los 
vectores velocidad y aceleración. 
En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo 
del tiempo respecto de un sistema de referencia. 
El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de 
la dinámica. En función de la elección del sistema de referencia quedaran 
definidas las ecuaciones del movimiento, ecuaciones que determinarán la 
posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en cada instante de tiempo. Todo 
movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. Las más 
habituales son las que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en 
función del tiempo. 
Movimiento circular 
Artículo principal: Movimiento circular
El movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante: 
la trayectoria será una circunferencia. Si, además, la velocidad de giro es 
constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular 
de movimiento circular, con radio fijo y velocidad angular constante. 
No se puede decir que la velocidad es constante ya que, al ser una magnitud 
vectorial esta tiene módulo y dirección. El módulo de la velocidad permanece 
constante durante todo el movimiento pero la dirección está constantemente 
cambiando, siendo en todo momento tangente a la trayectoria circular. Esto 
implica la presencia de una aceleración que, si bien en este caso no varía al 
módulo de la velocidad, si varía su dirección. 
Movimiento rectilíneo 
Artículo principal: Movimiento rectilíneo 
Un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta. En ese tipo 
de movimiento la aceleración y la velocidad son siempre paralelas. Usualmente se 
estudian dos casos particulares de movimiento rectilíneo: 
Movimiento pendular 
El movimiento pendular es una forma de desplazamiento que presentan algunos 
sistemas físicos como aplicación práctica al movimiento armónico simple. A 
continuación hay tres características del movimiento pendular que son: péndulo 
simple, péndulo de torsión y péndulo físico. 
Trayectoria 
Para otros usos de este término, véase Trayectoria (desambiguación).
La trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón sigue una curva definida 
por una ecuación diferencial ordinaria que se deriva de la segunda ley de Newton. 
En cinemática, trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por 
las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de 
referencia en el que se describa el movimiento; es decir el punto de vista 
del observador. 
En la mecánica clásica la trayectoria de un cuerpo puntual siempre es una línea 
continua. Por el contrario, en la mecánica cuántica hay situaciones en las que no 
es así. Por ejemplo, la posición de un electrón en un orbital de un átomo es 
probabilística, por lo que la trayectoria corresponde más bien a un volumen. 
Cinemática 
Para otros usos de este término, véase Cinemática (videojuegos). 
La cinemática (del griego κινεω, kineo, movimiento) es la rama de la física que 
estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo 
originan (las fuerzas) y se limita, esencialmente, al estudio de la trayectoria en 
función del tiempo. La aceleración es el ritmo con el que cambia la velocidad. La 
velocidad y la aceleración son las dos principales magnitudes que describen cómo 
cambia la posición en función del tiempo.
Origami – tecnología 
Grulla de papel. 
Video para hacer una grulla con dobleces. 
El origami ( 折り紙?) es el arte de origen japonés consistente en el plegado 
de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, 
muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas de papel. Según 
el Diccionario de la Real Academia Española, este arte se 
denomina papiroflexia o cocotología, si bien en el avance de la vigésima tercera 
edición de la obra recomienda el primer término.1 Sin embargo estos términos no 
están muy extendidos fuera de España, otros países del habla hispana siguen 
usando el término nipón para referirse al plegado de papel con fines religiosos o 
relacionados con la cultura zen, y el término "papiroflexia" para la misma acción 
con una finalidad de ocio o entretenimiento. 
‘¿Por qué el origami se relaciona con la geometría y tecnología?
Existen unas formas geométricas fundamentales que dan lugar a gran variedad de 
modelos, denominadas bases. Los modelos tradicionales derivan de cuatro bases, 
desarrolladas por los japoneses, conocidas como la de la cometa, la del pez, la 
del pájaro y la de la rana.

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  • 1. Sistema muscular -biología El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, se mantenga firme y estable y también da forma al cuerpo. En los vertebrados los músculos son controlados por el sistema nervioso, aunque algunos músculos (tales como el cardíaco) pueden funcionar de forma autónoma. Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos, es decir, que por cada kg de peso total, 400 g corresponden a tejido muscular. Funciones del sistema muscular. El sistema muscular es responsable de las siguientes funciones:  Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades.  Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas, como por ejemplo, al sistema cardiovascular o al sistema digestivo.  Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor que es signo del propio cólico.  Mímica: el conjunto de las acciones faciales o gestos que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos.  Estabilidad: los músculos, junto a los huesos, permiten al cuerpo mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad.  Postura: el sistema muscular da forma y conserva la postura. Además, mantiene el tono muscular (tiene el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo).
  • 2.  Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina energía calórica.  Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo.  Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo y de otros órganos vitales. Componentes del sistema muscular El sistema muscular está formado por músculos y tendones. Músculos[editar] Artículo principal: Músculo La principal función de los músculos es contraerse y elongarse, para así poder generar movimiento y realizar funciones vitales. Se distinguen tres grupos de músculos, según su disposición:  El músculo esquelético  El músculo liso  El músculo cardíaco Músculo estriado (esquelético) El músculo estriado es un tipo de músculo que tiene como unidad fundamental el sarcómero y que, al verse a través de un microscopio, presenta estrías, que están formadas por las bandas claras y oscuras alternadas del sarcómero. Está formado por fibras musculares en forma de huso, con extremos muy afinados, y más largas que las del músculo liso. Es responsable del movimiento del esqueleto, del globo ocular y de la lengua.
  • 3. Músculo liso[editar] El músculo liso, también conocido como visceral o involuntario, se compone de células en forma de huso que poseen un núcleo central que se asemeja en su forma a la célula que lo contiene; carece de estrías transversales aunque muestra ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para la contracción de los músculos lisos está mediado por elsistema nervioso vegetativo autónomo. El músculo liso se localiza en los aparato reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos, en la piel y en los órganos internos Existen músculos lisos unitarios, que se contraen rápidamente (no se desencadena inervación), y músculos lisos multiunitarios, en los cuales las contracciones dependen de la estimulación nerviosa. Los músculos lisos unitarios son como los del útero, uréter, aparato gastrointestinal, etc.; y los músculos lisos multiunitarios son los que se encuentran en el iris. Músculo cardíaco El músculo cardíaco (miocardio) es un tipo de músculo estriado que se encuentra en el corazón. Su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio por el sistema: contracción-eyección. El músculo cardíaco generalmente funciona de manera involuntaria y rítmica, sin estimulación nerviosa. Es un músculo miogénico, es decir, auto excitable. Las fibras estriadas y con ramificaciones del músculo cardíaco forman una red interconectada en la pared del corazón. El músculo cardíaco se contrae automáticamente a su propio ritmo, unas 100.000 veces al día. No se puede controlar conscientemente. Sin embargo, su ritmo de contracción está regulado por el sistema nervioso autónomo, dependiendo de si el cuerpo está activo o en reposo. Clasificación de los músculos según la forma en que sean controlados  Voluntarios: controlados por el individuo.  Involuntarios o viscerales: dirigidos por el sistema nervioso central.
  • 4.  Autónomo: su función es contraerse regularmente sin detenerse.  Mixtos: músculos controlados por el individuo y por el sistema nervioso, como por ejemplo, los párpados. Funcionamiento Movimiento de contracción del bíceps. Los músculos son asociados generalmente con funciones obvias como el movimiento, pero en realidad son también los que nos permiten impulsar la comida por el sistema digestivo, respirar y hacer circular a la sangre. El funcionamiento del sistema muscular se puede dividir en 3 procesos: uno voluntario, a cargo de los músculos esqueléticos; otro involuntario, realizado por los músculos viscerales; y un último proceso que es el de los músculos cardíacos y del funcionamiento autónomo. Los músculos esqueléticos permiten caminar, correr, saltar, etc.; en fin, facultan una multitud de actividades voluntarias. Los músculos involuntarios se desempeñan de manera independiente a nuestra voluntad pero son vigilados por el sistema nervioso. El proceso autónomo se lleva a cabo en el corazón, órgano compuesto de músculos cardíacos. La función de este tejido es contraerse miles de millones de veces, soportando la fatiga y el cansancio; si no, el corazón se detendría.
  • 5. Cuidado del sistema muscular Para mantener el sistema muscular en buenas condiciones se debe tener una dieta equilibrada, con dosis justas de glucosa, que es la principal fuente energética de nuestros músculos. Se debe evitar el exceso en el consumo de grasas, ya que estas no se metabolizan completamente, produciendo sobrepeso. Para rutinas de ejercicios físicos prolongados, se necesita una dieta rica en azúcares y vitaminas. Además de una alimentación saludable se recomienda el ejercicio físico. El ejercicio muscular hace que los músculos trabajen y se desarrollen, aumentando su fuerza y volumen, adquiriendo elasticidad y contractilidad, resistiendo mejor a la fatiga. También beneficia el desarrollo del esqueleto, ya que lo robustece, fortalece y modela. Debido a la tracción que los músculos ejercen sobre los huesos, si los ejercicios son correctamente practicados, perfeccionan la armonía de las líneas y curvas. El ejercicio ayuda al desempeño de los órganos: aumenta el volumen torácico y mejora la respiración y la circulación sanguínea, ampliando el tamaño de los pulmones y del corazón. Otro efecto del ejercicio físico es que provoca un aumento considerable en el apetito, favoreciendo la digestión y la asimilación de los alimentos. El uso de pesas durante la pubertad sería una idea fatal, ya que podría causar mas daños que beneficios, porque en esas edades los músculos empiezan a formarse y esto podría generar atrofias o distrofias musculares. Enfermedades Desgarro muscular. Las enfermedades que afectan al sistema muscular pueden ser producidas por algunos virus que atacan directamente al músculo. También se experimentan dolencias por cansancio muscular, posturas inadecuadas, ejercicios bruscos o accidentes.
  • 6. Algunas enfermedades y dolencias que afectan al sistema muscular son:  Desgarro: ruptura del tejido muscular.  Calambre: contracción espasmódica involuntaria que afecta a los músculos superficiales.  Esguince: lesión producida por un daño moderado o total de las fibras musculares.  Distrofia muscular: degeneración de los músculos esqueléticos.  Atrofia: pérdida o disminución del tejido muscular.  Hipertrofia: crecimiento o desarrollo anormal de los músculos, que produce en algunos casos serias deformaciones. No obstante, la hipertrofia muscular controlada es uno de los objetivos del Fisicoculturismo.  Poliomielitis: conocida comúnmente como polio. Es una enfermedad producida por un virus, que ataca al sistema nervioso central y ocasiona que los impulsos nerviosos no se transmitan y las extremidades se atrofien. Esqueleto humano El esqueleto humano es el conjunto total y organizado de piezas óseas que proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional (locomoción, protección, contención, sustento, etc.). A excepción del hueso hioides —que se halla separado del esqueleto—, todos los huesos están articulados entre sí formando un continuum, soportados por estructuras conectivas complementarias como ligamentos, tendones, músculos y cartílagos Funciones El sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son:
  • 7. 1. Sostén mecánico: del cuerpo y de sus partes blandas funcionando como armazón que mantiene la morfología corporal; 2. Mantenimiento postural: permite posturas como la bipedestación; 3. Soporte dinámico: colabora para la marcha, locomoción y movimientos corporales funcionando como palancas y puntos de anclaje para los músculos; 4. Contención y protección: de las vísceras, ante cualquier presión o golpe del exterior, como, por ejemplo, las costillas al albergar los pulmones, órganos delicados que precisan de un espacio para ensancharse, 5. Almacén metabólico: funcionando como moderador (tampón o amortiguador) de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosfatos. 6. Transmisión de vibraciones. Número de huesos El número de huesos en personas adultas es de aproximadamente 206, pero debemos recordar que esta cifra no se cumple en los niños pequeños y menos aún en los recién nacidos. Esto se debe a que los recién nacidos nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de parto, por ejemplo tenemos los huesos del cráneo, si palpamos la cabeza de un recién nacido encontramos partes blandas llamadas fontanelas: en ellas los huesos están unidos por tejido cartilaginoso que luego se osificará para formar el cráneo de un adulto. También el maxilar se encuentra dividido en dos, el maxilar superior y el inferior, cuando se suture el maxilar inferior dará lugar a un tipo de sutura llamada sínfisis. Así que el número de huesos depende de la edad de la persona a la cual se refiera, pero como promedio para un adulto es alrededor de 206 huesos. Componentes del esqueleto Véase también: Lista de huesos en el esqueleto humano
  • 8. Vistas frontal y trasera del esqueleto humano. Uno de los esquemas para el estudio del esqueleto humano, lo divide en dos partes: 1. El esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media o eje, y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral. Se encargan principalmente de proteger los órganos internos. 2. El esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media (apéndices); concretamente, los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, y ellos son los que realizan mayores movimientos como el carpo (muñeca). Esqueleto axial: 80 huesos aproximadamente  Huesos de la columna vertebral (raquis): 26 huesos aproximadamente  Vértebras cervicales (cuello): 7
  • 9.  Vértebras torácicas : 12  Vértebras lumbares : 5  Sacro: 1 (formado por la fusión de 5 vértebras)  Cóccix: 1 (formado por la fusión de 4 vértebras)  Huesos de la cabeza: 29 huesos  Cráneo: 8  Cara: 14  Oído: 6  Hioides: 1 (único hueso no articulado con el esqueleto)  Huesos del tórax (25)  Costillas: 24 (12 pares)  Esternón: 1 Esqueleto apendicular: 126 huesos  En los miembros superiores y pectorales: 64  Hombros: 2 clavículas y 2 escápulas.  Brazos y manos: 60  Brazo: 1 x 2  Antebrazo: 2 x 2  Mano:  Carpo (muñeca): 8 x 2  Metacarpo (mano): 5 x 2  Falanges (dedos): 14 x 2  En los miembros inferiores y pélvicos: 62  Pelvis: 2 huesos pélvicos (formados por la fusión del ilion, isquion y pubis)
  • 10.  Piernas y pies: 60  Huesos de la cintura escapular: 4 huesos  Huesos de las extremidades superiores: 3 x 2 Enfermedades del sistema esquelético[  Osteomielitis y osteonecrosis  Cáncer óseo primario y osteosarcoma  Osteomalacia y raquitismo  Osteoporosis y osteopetrosis  Osteogénesis imperfecta  Acromegalia  Acondroplasia y enanismo  Saturnismo y toxicidad de metales pesados  Siringomielia Movimiento (física)- físico química Para otros usos de este término, véase Movimiento. El movimiento es un cambio de posición respecto del tiempo medido por un cierto observador.
  • 11. Movimiento orbital de un satélite alrededor del planeta Tierra, mostrando los vectores velocidad y aceleración. En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. En función de la elección del sistema de referencia quedaran definidas las ecuaciones del movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en cada instante de tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. Las más habituales son las que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en función del tiempo. Movimiento circular Artículo principal: Movimiento circular
  • 12. El movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante: la trayectoria será una circunferencia. Si, además, la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular, con radio fijo y velocidad angular constante. No se puede decir que la velocidad es constante ya que, al ser una magnitud vectorial esta tiene módulo y dirección. El módulo de la velocidad permanece constante durante todo el movimiento pero la dirección está constantemente cambiando, siendo en todo momento tangente a la trayectoria circular. Esto implica la presencia de una aceleración que, si bien en este caso no varía al módulo de la velocidad, si varía su dirección. Movimiento rectilíneo Artículo principal: Movimiento rectilíneo Un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta. En ese tipo de movimiento la aceleración y la velocidad son siempre paralelas. Usualmente se estudian dos casos particulares de movimiento rectilíneo: Movimiento pendular El movimiento pendular es una forma de desplazamiento que presentan algunos sistemas físicos como aplicación práctica al movimiento armónico simple. A continuación hay tres características del movimiento pendular que son: péndulo simple, péndulo de torsión y péndulo físico. Trayectoria Para otros usos de este término, véase Trayectoria (desambiguación).
  • 13. La trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón sigue una curva definida por una ecuación diferencial ordinaria que se deriva de la segunda ley de Newton. En cinemática, trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describa el movimiento; es decir el punto de vista del observador. En la mecánica clásica la trayectoria de un cuerpo puntual siempre es una línea continua. Por el contrario, en la mecánica cuántica hay situaciones en las que no es así. Por ejemplo, la posición de un electrón en un orbital de un átomo es probabilística, por lo que la trayectoria corresponde más bien a un volumen. Cinemática Para otros usos de este término, véase Cinemática (videojuegos). La cinemática (del griego κινεω, kineo, movimiento) es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. La aceleración es el ritmo con el que cambia la velocidad. La velocidad y la aceleración son las dos principales magnitudes que describen cómo cambia la posición en función del tiempo.
  • 14. Origami – tecnología Grulla de papel. Video para hacer una grulla con dobleces. El origami ( 折り紙?) es el arte de origen japonés consistente en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas de papel. Según el Diccionario de la Real Academia Española, este arte se denomina papiroflexia o cocotología, si bien en el avance de la vigésima tercera edición de la obra recomienda el primer término.1 Sin embargo estos términos no están muy extendidos fuera de España, otros países del habla hispana siguen usando el término nipón para referirse al plegado de papel con fines religiosos o relacionados con la cultura zen, y el término "papiroflexia" para la misma acción con una finalidad de ocio o entretenimiento. ‘¿Por qué el origami se relaciona con la geometría y tecnología?
  • 15. Existen unas formas geométricas fundamentales que dan lugar a gran variedad de modelos, denominadas bases. Los modelos tradicionales derivan de cuatro bases, desarrolladas por los japoneses, conocidas como la de la cometa, la del pez, la del pájaro y la de la rana.