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BIOMECANICA
INTRODUCCIÓN
La investigación biomecánica se orienta, por tanto, a diversas
áreas del movimiento humano. Entre otras, se pueden mostrar
las siguientes:
• Mecánica del movimiento humano.
• Funcionamiento de músculos, tendones, ligamentos, cartílagos
y huesos.
• Carga y sobrecarga de estructuras específicas.
• Factores influyentes en el desarrollo corporal.
OBJETIVOS DE LA BIOMECÁNICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Según Gutiérrez (1999), se pueden plantear los siguientes objetivos:
• Educación y reeducación física: orientar hacia aspectos muy específicos relacionados
con la incidencia social sobre los desequilibrios del hombre.
• Reeducación deportiva: conocer las bases biomecánicas que inciden en los ejercicios
físicos, siendo capaz de solucionar (fuera del ámbito patológico) de forma
individualizada las posibles causas de las lesiones deportivas.
• Metodología del aprendizaje deportivo: agrupar y esquematizar el gesto en función
de las leyes mecánicas, conocer el modelo o patrón de movimientos más eficaz que
se debe enseñar.
• Rendimiento deportivo: perfeccionar la técnica deportiva para mejorar los resultados
en competición, desarrollar investigaciones para mejorar la técnica deportiva.
PRINCIPIOS DE LA BIOMECÁNICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
• Principio de la fuerza inercial, que muestra que todo movimiento
corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad final
(ej. Lanzamiento de balonmano), debe ir precedido de un movimiento
de impulso en sentido contrario.
• Principio del curso óptimo de la aceleración, que plantea que todo
movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada
velocidad final (Ej. Lanzamiento de disco en atletismo) debe
aprovecharse la longitud óptima de la trayectoria de aceleración, que
dependerá de la magnitud del impulso de frenado en relación con el
impulso de aceleración.
• Principio de coordinación de impulsos parciales, que muestra que todo
movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad
final dependerá de una serie de aspectos que favorezcan la prolongación del
recorrido de aceleración y una mayor eficacia muscular. Estos aspectos son:
• Una coordinación de impulsos parciales originados en los segmentos
corporales, pierna-tronco-hombro-brazos.
• Esta sucesión de impulsos debe seguir una dirección espacial.
• Principio de reacción o contraefecto. Basado en la Tercera Ley de Newton,
esta premisa muestra que cualquier fuerza que actúa sobre una superficie
rígida provoca una fuerza de reacción.
• Principio de conservación del impulso, que indica que cualquier
movimiento que implique un giro (Ej. Salto con pértiga en atletismo), si se
mantiene la cantidad de movimiento de rotación constante, puede
modificarse su velocidad angular, cambiando la posición de lo segmentos,
aproximándolos o alejándolos del eje de giro.
La biomecánica es esencialmente la ciencia de la técnica del movimiento y
tiende a utilizarse más en deportes donde la técnica es un factor dominante
más que la estructura física o las capacidades fisiológicas.
• La identificación de la técnica óptima para mejorar el rendimiento
deportivo.
• El análisis de la carga corporal para determinar el método más seguro para
realizar un deporte o tarea de ejercicio en particular.
• La evaluación del reclutamiento y la carga muscular.
• El análisis de equipos deportivos y de ejercicio, por ejemplo, zapatos,
superficies y raquetas.
APARATOS DE MEDICIÓN EN BIOMECÁNICA
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
•Goniómetro
Amplitud, flexibilidad y
extensibilidad
Para realizar una valoración articular en general, y particularmente, una goniométrica, necesitamos ciertas premisas:
• Conocer las posibilidades normales de cada articulación en los tres planos del espacio, para lo que es necesario conocer de
qué depende esa amplitud.
• Determinantes anatómicos de la amplitud de movimiento:
• Elasticidad de la cápsula y ligamentos articulares
• Distensión de los músculos antagonistas
• Contacto de las partes blandas
• Tope óseo entre las dos palancas
Otros determinantes
• Tipo de movimiento realizado: pasivo, activo, forzado
• Aparición de dolor durante el recorrido articular
• Aplicación de resistencia
• Existencia de movimientos anormales o desviaciones axiales
• Acelerómetro
Instrumento que cuantifica la magnitud de los cambios de la
aceleración del centro de masas del cuerpo durante el movimiento.
Es un sensor de movimiento, que utiliza un transductor piezoeléctrico
para detectar la aceleración en uno o en los 3 planos del espacio.
Permiten realizar un registro continuo durante varios días y
proporcionan la media de las aceleraciones experimentadas a lo largo
de dicho período, denominada vector de desplazamiento (VMU).
• Células fotoeléctricas
Una célula fotoeléctrica, también llamada célula, fotocélula o celda
fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía
luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto
fotovoltaico.
Las células fotoeléctricas son sensibles a la luz visible y a la luz invisible con
los rayos infrarrojos.
Se utilizan para medir los tiempos de carrera, principalmente en aquel tipo de
competición de poca duración y en las que existen escasas diferencias entre
los atletas
permite obtener datos sobre tiempos de carrera
• Plataforma de fuerzas
La plataforma de fuerza brinda un sistema de análisis cinético del
movimiento que permite medir las fuerzas que el pie ejerce sobre el
plano de apoyo durante la marcha, la carrera o el salto.
Tienen su fundamento en la tercera ley de Newton -principio de
acción-reacción- que dice que puede obtenerse el valor de una fuerza
externa ejercida sobre una superficie al hallar la fuerza que origina,
igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario.
• Ergómetro
APLICACIONES BIOMECANICAS
• https://www.physio-pedia.com/Biomechanics_In_Sport
BIOMECÁNICA CORRECTA
• proporciona un movimiento eficiente y puede reducir el riesgo de
lesiones.
• En el deporte, siempre es bueno considerar una biomecánica anormal
o defectuosa como posible causa de lesión.
• anomalías anatómicas o funcionales: discrepancias en la longitud de
las piernas.
• pero los efectos secundarios se pueden abordar, por ejemplo
plantillas o aparato ortopédicos
• anomalías funcionales es el desequilibrio muscular que se desarrolla
después de un largo período de inmovilización
ANGULO Q
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  • 2. INTRODUCCIÓN La investigación biomecánica se orienta, por tanto, a diversas áreas del movimiento humano. Entre otras, se pueden mostrar las siguientes: • Mecánica del movimiento humano. • Funcionamiento de músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos. • Carga y sobrecarga de estructuras específicas. • Factores influyentes en el desarrollo corporal.
  • 3. OBJETIVOS DE LA BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Según Gutiérrez (1999), se pueden plantear los siguientes objetivos: • Educación y reeducación física: orientar hacia aspectos muy específicos relacionados con la incidencia social sobre los desequilibrios del hombre. • Reeducación deportiva: conocer las bases biomecánicas que inciden en los ejercicios físicos, siendo capaz de solucionar (fuera del ámbito patológico) de forma individualizada las posibles causas de las lesiones deportivas. • Metodología del aprendizaje deportivo: agrupar y esquematizar el gesto en función de las leyes mecánicas, conocer el modelo o patrón de movimientos más eficaz que se debe enseñar. • Rendimiento deportivo: perfeccionar la técnica deportiva para mejorar los resultados en competición, desarrollar investigaciones para mejorar la técnica deportiva.
  • 4. PRINCIPIOS DE LA BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE • Principio de la fuerza inercial, que muestra que todo movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad final (ej. Lanzamiento de balonmano), debe ir precedido de un movimiento de impulso en sentido contrario. • Principio del curso óptimo de la aceleración, que plantea que todo movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad final (Ej. Lanzamiento de disco en atletismo) debe aprovecharse la longitud óptima de la trayectoria de aceleración, que dependerá de la magnitud del impulso de frenado en relación con el impulso de aceleración.
  • 5. • Principio de coordinación de impulsos parciales, que muestra que todo movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad final dependerá de una serie de aspectos que favorezcan la prolongación del recorrido de aceleración y una mayor eficacia muscular. Estos aspectos son: • Una coordinación de impulsos parciales originados en los segmentos corporales, pierna-tronco-hombro-brazos. • Esta sucesión de impulsos debe seguir una dirección espacial. • Principio de reacción o contraefecto. Basado en la Tercera Ley de Newton, esta premisa muestra que cualquier fuerza que actúa sobre una superficie rígida provoca una fuerza de reacción. • Principio de conservación del impulso, que indica que cualquier movimiento que implique un giro (Ej. Salto con pértiga en atletismo), si se mantiene la cantidad de movimiento de rotación constante, puede modificarse su velocidad angular, cambiando la posición de lo segmentos, aproximándolos o alejándolos del eje de giro.
  • 6. La biomecánica es esencialmente la ciencia de la técnica del movimiento y tiende a utilizarse más en deportes donde la técnica es un factor dominante más que la estructura física o las capacidades fisiológicas. • La identificación de la técnica óptima para mejorar el rendimiento deportivo. • El análisis de la carga corporal para determinar el método más seguro para realizar un deporte o tarea de ejercicio en particular. • La evaluación del reclutamiento y la carga muscular. • El análisis de equipos deportivos y de ejercicio, por ejemplo, zapatos, superficies y raquetas.
  • 7. APARATOS DE MEDICIÓN EN BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE •Goniómetro Amplitud, flexibilidad y extensibilidad
  • 8. Para realizar una valoración articular en general, y particularmente, una goniométrica, necesitamos ciertas premisas: • Conocer las posibilidades normales de cada articulación en los tres planos del espacio, para lo que es necesario conocer de qué depende esa amplitud. • Determinantes anatómicos de la amplitud de movimiento: • Elasticidad de la cápsula y ligamentos articulares • Distensión de los músculos antagonistas • Contacto de las partes blandas • Tope óseo entre las dos palancas Otros determinantes • Tipo de movimiento realizado: pasivo, activo, forzado • Aparición de dolor durante el recorrido articular • Aplicación de resistencia • Existencia de movimientos anormales o desviaciones axiales
  • 9. • Acelerómetro Instrumento que cuantifica la magnitud de los cambios de la aceleración del centro de masas del cuerpo durante el movimiento. Es un sensor de movimiento, que utiliza un transductor piezoeléctrico para detectar la aceleración en uno o en los 3 planos del espacio. Permiten realizar un registro continuo durante varios días y proporcionan la media de las aceleraciones experimentadas a lo largo de dicho período, denominada vector de desplazamiento (VMU).
  • 10. • Células fotoeléctricas Una célula fotoeléctrica, también llamada célula, fotocélula o celda fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotovoltaico. Las células fotoeléctricas son sensibles a la luz visible y a la luz invisible con los rayos infrarrojos. Se utilizan para medir los tiempos de carrera, principalmente en aquel tipo de competición de poca duración y en las que existen escasas diferencias entre los atletas permite obtener datos sobre tiempos de carrera
  • 11. • Plataforma de fuerzas La plataforma de fuerza brinda un sistema de análisis cinético del movimiento que permite medir las fuerzas que el pie ejerce sobre el plano de apoyo durante la marcha, la carrera o el salto. Tienen su fundamento en la tercera ley de Newton -principio de acción-reacción- que dice que puede obtenerse el valor de una fuerza externa ejercida sobre una superficie al hallar la fuerza que origina, igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario.
  • 14. BIOMECÁNICA CORRECTA • proporciona un movimiento eficiente y puede reducir el riesgo de lesiones. • En el deporte, siempre es bueno considerar una biomecánica anormal o defectuosa como posible causa de lesión. • anomalías anatómicas o funcionales: discrepancias en la longitud de las piernas. • pero los efectos secundarios se pueden abordar, por ejemplo plantillas o aparato ortopédicos • anomalías funcionales es el desequilibrio muscular que se desarrolla después de un largo período de inmovilización
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.