SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 66
UNIDAD 1: ELEMENTOS DE LA
BIOMECÁNICA
Klga Carla Flores Estay
CONTENIDOS UNIDAD 1
1. BIOMECANICA
2. MOVIMIENTO
3. FUERZA
4. LEYES DE NEWTON
5. PALANCAS
6. CENTRO DE GRAVEDAD
BIOMECÁNICA
 “Es la ciencia que estudia el movimiento de los
seres biológicos”
 “Ciencia que se encarga de estudiar el movimiento
humano desde el punto de vista de la física”
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO HUMANO
 Cambio de posición del cuerpo o segmento de este
en el espacio.
MOVIMIENTO RECTILÍNEO
 Progresión de un objeto en línea recta como un
todo.
 Con todas sus partes moviéndose en la misma
dirección, a una velocidad uniforme.
MOVIMIENTO CURVILÍNEO
 Todo movimiento donde el objeto se mueve en un
patrón curvo.
MOVIMIENTO ROTATORIO O ANGULAR
 El objeto se mueve en un patrón circular a través
de un punto fijo, o eje.
MOVIMIENTO HUMANO
MOVIMIENTO EN EL
CUERPO HUMANO
POSICIÓN ANATÓMICA
 Para describir los movimientos del cuerpo,
es esencial contar con una postura inicial
de referencia universalmente aceptada.
 Cuerpo derecho, pies juntos y paralelos.
Brazos a los largo del cuerpo, palmas de
las manos mirando hacia delante.
Vista
Anterior
Vista
Posterior
Cefalico Caudal Medial Lateral
Proximal Distal
Dorsal Palmar Plantar
TIPOS DE MOVILIZACIÓN
1. Movimiento pasivo
2. Movimiento activo
MOVIMIENTO PASIVO
Aquel movimiento producido mediante la acción
de fuerzas externas, intervención de terceros;
kinesiólogo, paciente, gravedad, dispositivo
mecánico.
MOVIMIENTO ACTIVO
 Incluyen todos los movimientos efectuados
voluntariamente por el paciente.
1. Activo puro
2. Activo asistido
3. Activo resistido
4. Activo dirigido
5. Activo controlado
MOVIMIENTO ACTIVO RESISTIDO
 Movimiento activo intervenido mediante fuerzas
externas con la finalidad de oponer resistencia a la
acción muscular.
MOVIMIENTO ASISTIDO
 Movimiento activo apoyado por la intervención de
fuerzas externas
PLANOS Y EJES DE
MOVIMIENTO
PLANOS DEL CUERPO
 El plano sagital corta el cuerpo verticalmente en
dirección anterior a posterior y divide el cuerpo en
las mitades derecha e izquierda.
 El plano frontal (coronal) pasa verticalmente por el
cuerpo en dirección medial a lateral y divide éste
en las secciones anterior y posterior
 El plano transverso es una sección transversal
horizontal que divide el cuerpo en las secciones
superior e inferior.
MOVIMIENTOS OSTEOKINEMATICOS
1. Flexión
2. Extensión
3. Abducción
4. Aducción
5. Rotación axial
6. Movimientos compuestos
MOVIMIENTO PLANO EJE
Flexión Sagital Trasversal
Extensión Sagital Trasversal
Abducción Frontal Anteroposterior
Aducción Frontal Anteroposterior
 Flexión: Inclinación para reducir el ángulo entre los
huesos en una articulación. A partir de la postura
anatómica, la flexión suele ser hacia delante,
excepto en la articulación de la rodilla, donde es
hacia atrás. La forma de recordarlo es pensar que
la flexión sirve para adoptar la postura fetal.
 Extensión: enderezar el cuerpo desde la postura
fetal
FLEXIÓN - EXTENSIÓN
ABDUCCIÓN - ADUCCIÓN
 Segmento se aleja de la línea media
 Segmento se acerca a la línea media.
ROTACIÓN AXIAL
MOVIMIENTOS COMPUESTOS
Corresponden a movimientos realizados en torno a dos o
tres ejes combinados
 Pronación – Supinación
 Inversión – Eversión
 Radialización – Cubitalización
 Circunducion
 Retroversión – Anteversion
EVERSIÓN - INVERSIÓN
FUERZA MUSCULAR
FUERZA MUSCULAR
 Capacidad de generar movimiento, se define como
la capacidad de un musculo para realizar una
acción. Corresponde a la energía desarrollada por
la contracción.
La fuerza muscular es la expresión de la tensión
muscular transmitida al hueso a través del tendón.
LEYES DE NEWTON
 1era Ley de Newton o principio de Inercia
 2da Ley de Newton o Ley de Fuerza
 3era Ley de Newton o Ley de Acción
1ERA LEY DE NEWTON O LEY DE INERCIA
 Un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o
de movimiento con velocidad constante, a menos
de que una fuerza externa actúe sobre él, o
mientras no interactué con su medio externo.
 Cierto Estado de movimiento
V = 0
V = cte
LEY DE LA INERCIA O 1ERA LEY DE
NEWTON
1ERA LEY DE NEWTON
La primera ley de Newton afirma que si la suma
vectorial de las fuerzas que actúan sobre un
objeto es cero, el objeto permanecerá en reposo o
seguirá moviéndose a velocidad
constante.
Si vemos un objeto acelerándose o frenándose,
debemos pensar que una fuerza está siendo
aplicada sobre él.
2DA LEY DE NEWTON O LEY DE LA FUERZA
 Ley de la aceleración: la aceleración de un cuerpo
es proporcional a la fuerza aplicada e inversamente
proporcional a la masa de dicho cuerpo.
La segunda ley de newton nos enseña
como se comportan los cuerpos en la
naturaleza cuando sobre ellos hay una
fuerza resultante distinta de cero.
Variando la masa y dejando constante la
fuerza se observa que, el cuerpo
adquiere distintas aceleraciones en
función de la masa, de modo tal que a
medida que aumenta la masa la
aceleración disminuye.
La aceleración es inversamente
proporcional a la masa del cuerpo.
La aceleración de un cuerpo es
directamente proporcional a la
fuerza neta aplicada sobre él e
inversamente proporcional a su
masa.
3ERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCIÓN Y
REACCIÓN
 Ley de acción-reacción: por cada acción existe una
fuerza de reacción de igual magnitud y dirección
pero de sentido opuesto.
PALANCAS
PALANCAS
 Palanca: es una barra rígida que gira en torno a
un punto fijo llamado pivote, eje o fulcro.
 La longitud de la palanca entre el punto de apoyo y
el punto de aplicación de la resistencia se llama
brazo de resistencia, y la longitud entre el punto de
apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama
brazo de fuerza.
PALANCAS
 Sirven para mover un objeto o resistencia.
 La función usual de una palanca es obtener una
ventaja mecánica de modo que una pequeña fuerza
aplicada en un extremo de una palanca a gran
distancia del punto de apoyo, produzca una fuerza
mayor capaz de mover una gran resistencia.
VENTAJA MECÁNICA
DESVENTAJA MECÁNICA
COMPONENTES DE UNA PALANCA
Fulcro; punto donde
pivotea la palanca o
eje de rotación
Fuerza; punto donde
se aplica la fuerza en
una palanca.
Resistencia; peso que
se va a mover .
Brazo de
Fuerza BF
Brazo de
Resistencia
BR
ELEMENTOS ANATOMICOS ELEMENTOS MECANICOS
HUESOS  PALANCAS
ARTICULACIONES  JUNTAS O BISAGRAS
MUSCULOS  MOTORES
TENDONES  CABLES
LIGAMENTOS  REFUERZOS O CIERRES
Correlación entre elementos anatómicos y
mecánicos
TIPOS DE PALANCAS
 Existen 3 tipos de palancas
1. Palancas de 1er grado o interapoyo, equilibrio
2. Palancas de 2do grado o interresistencia,
velocidad
3. Palancas de 3er grado o interpotencia, potencia.
PALANCA DE PRIMER GRADO;
El punto de apoyo se halla entre la fuerza y la
resistencia. También se la llama palanca de equilibrio
PALANCA DE SEGUNDO GRADO
La resistencia se encuentra entre el punto de apoyo
y la fuerza.
FUERZA
PALANCAS DE TERCER GRADO
La fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la
resistencia.
FUERZA
PALANCAS EN AL APARATO LOCOMOTOR
PRIMER GENERO
SEGUNDO GENERO
TERCER GENERO
CENTRO DE GRAVEDAD
CENTRO DE GRAVEDAD
 Es el punto de un objeto en el cual se puede
considerar que está concentrada toda su masa, es
decir, todo el material que constituye el objeto.
 Es el punto de un cuerpo donde se concentra su
masa, que representa el peso de éste.
 Representa el punto donde actúa la fuerza de
gravedad
 No es necesariamente la mitad de cuerpo.
 Delante de la S2
LOCALIZACIÓN APROXIMADA DEL CG EN
DIVERSAS POSICIONES
GRACIAS!

Más contenido relacionado

Similar a introducion a a -la materia -biomecanica

Similar a introducion a a -la materia -biomecanica (20)

1.CONCEPTOS DE LA FÍSICA rehabilitación .pptx
1.CONCEPTOS DE LA FÍSICA rehabilitación .pptx1.CONCEPTOS DE LA FÍSICA rehabilitación .pptx
1.CONCEPTOS DE LA FÍSICA rehabilitación .pptx
 
Biomecanica del aparato locomotor mario castro
Biomecanica del aparato locomotor mario castroBiomecanica del aparato locomotor mario castro
Biomecanica del aparato locomotor mario castro
 
Biomecánica.pptx
Biomecánica.pptxBiomecánica.pptx
Biomecánica.pptx
 
Ejemplo
EjemploEjemplo
Ejemplo
 
02 anatomia del movimiento
02 anatomia del movimiento02 anatomia del movimiento
02 anatomia del movimiento
 
Biomecanica de columna
Biomecanica de columnaBiomecanica de columna
Biomecanica de columna
 
Biomecanica de columna (2)
Biomecanica de columna (2)Biomecanica de columna (2)
Biomecanica de columna (2)
 
Física I, segunda presentación.
Física I, segunda presentación.Física I, segunda presentación.
Física I, segunda presentación.
 
Diapositivas de la primera ley de newton
Diapositivas de la primera ley de newtonDiapositivas de la primera ley de newton
Diapositivas de la primera ley de newton
 
Biomecanica de columna
Biomecanica de columnaBiomecanica de columna
Biomecanica de columna
 
Biomecanica de columna (2)
Biomecanica de columna (2)Biomecanica de columna (2)
Biomecanica de columna (2)
 
2 CAPÍTULO - BIOMECÁNICA DE LA UNIVERDIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
2 CAPÍTULO - BIOMECÁNICA DE LA UNIVERDIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA2 CAPÍTULO - BIOMECÁNICA DE LA UNIVERDIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
2 CAPÍTULO - BIOMECÁNICA DE LA UNIVERDIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 
MecáNica
MecáNicaMecáNica
MecáNica
 
ESTÁTICA DE SECUNDARIA PROBLEMAS RESUELTOS PDF.pdf
ESTÁTICA DE SECUNDARIA PROBLEMAS RESUELTOS PDF.pdfESTÁTICA DE SECUNDARIA PROBLEMAS RESUELTOS PDF.pdf
ESTÁTICA DE SECUNDARIA PROBLEMAS RESUELTOS PDF.pdf
 
Apunte de biomecánica
Apunte de biomecánicaApunte de biomecánica
Apunte de biomecánica
 
Informe inercia
Informe inerciaInforme inercia
Informe inercia
 
Biomecánica Aplicada. Generalidades
Biomecánica Aplicada. GeneralidadesBiomecánica Aplicada. Generalidades
Biomecánica Aplicada. Generalidades
 
cn II biofisica SEMA 1.pdf
cn II biofisica SEMA 1.pdfcn II biofisica SEMA 1.pdf
cn II biofisica SEMA 1.pdf
 
Casillero
CasilleroCasillero
Casillero
 
Biomecanica del Cuerpo Humano
Biomecanica del Cuerpo HumanoBiomecanica del Cuerpo Humano
Biomecanica del Cuerpo Humano
 

Último

Escucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios PE3 Ccesa007.pdf
Escucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios  PE3  Ccesa007.pdfEscucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios  PE3  Ccesa007.pdf
Escucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios PE3 Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdfLas Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Diseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios JS2 Ccesa007.pdf
Diseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios  JS2  Ccesa007.pdfDiseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios  JS2  Ccesa007.pdf
Diseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios JS2 Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdfPasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
NELLYKATTY
 
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdfEstrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdfApunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Gonella
 

Último (20)

Power Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanzaPower Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanza
 
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
REGLAMENTO FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdf
REGLAMENTO  FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdfREGLAMENTO  FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdf
REGLAMENTO FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdf
 
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
 
Escucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios PE3 Ccesa007.pdf
Escucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios  PE3  Ccesa007.pdfEscucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios  PE3  Ccesa007.pdf
Escucha tu Cerebro en Nuevos Escenarios PE3 Ccesa007.pdf
 
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdf
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17  MAYO  2024 comunicación.pdfsesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17  MAYO  2024 comunicación.pdf
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdf
 
TEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilización
TEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilizaciónTEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilización
TEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilización
 
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdfLas Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
 
Tema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOciales
Tema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOcialesTema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOciales
Tema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOciales
 
Diseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios JS2 Ccesa007.pdf
Diseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios  JS2  Ccesa007.pdfDiseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios  JS2  Ccesa007.pdf
Diseño Universal de Aprendizaje en Nuevos Escenarios JS2 Ccesa007.pdf
 
Programa dia de las madres para la convi
Programa dia de las madres para la conviPrograma dia de las madres para la convi
Programa dia de las madres para la convi
 
Proyecto de Participación Estudiantil Completo - Bachillerato Ecuador
Proyecto de Participación Estudiantil Completo - Bachillerato EcuadorProyecto de Participación Estudiantil Completo - Bachillerato Ecuador
Proyecto de Participación Estudiantil Completo - Bachillerato Ecuador
 
El Futuro de la Educacion Digital JS1 Ccesa007.pdf
El Futuro de la Educacion Digital  JS1  Ccesa007.pdfEl Futuro de la Educacion Digital  JS1  Ccesa007.pdf
El Futuro de la Educacion Digital JS1 Ccesa007.pdf
 
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdfPasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
 
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdfEn un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
 
¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx
¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx
¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx
 
GOBIERNO DE MANUEL ODRIA EL OCHENIO.pptx
GOBIERNO DE MANUEL ODRIA   EL OCHENIO.pptxGOBIERNO DE MANUEL ODRIA   EL OCHENIO.pptx
GOBIERNO DE MANUEL ODRIA EL OCHENIO.pptx
 
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdfEstrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
 
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdfApunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
 

introducion a a -la materia -biomecanica

  • 1. UNIDAD 1: ELEMENTOS DE LA BIOMECÁNICA Klga Carla Flores Estay
  • 2. CONTENIDOS UNIDAD 1 1. BIOMECANICA 2. MOVIMIENTO 3. FUERZA 4. LEYES DE NEWTON 5. PALANCAS 6. CENTRO DE GRAVEDAD
  • 3. BIOMECÁNICA  “Es la ciencia que estudia el movimiento de los seres biológicos”  “Ciencia que se encarga de estudiar el movimiento humano desde el punto de vista de la física”
  • 5. MOVIMIENTO HUMANO  Cambio de posición del cuerpo o segmento de este en el espacio.
  • 6. MOVIMIENTO RECTILÍNEO  Progresión de un objeto en línea recta como un todo.  Con todas sus partes moviéndose en la misma dirección, a una velocidad uniforme.
  • 7. MOVIMIENTO CURVILÍNEO  Todo movimiento donde el objeto se mueve en un patrón curvo.
  • 8. MOVIMIENTO ROTATORIO O ANGULAR  El objeto se mueve en un patrón circular a través de un punto fijo, o eje.
  • 11. POSICIÓN ANATÓMICA  Para describir los movimientos del cuerpo, es esencial contar con una postura inicial de referencia universalmente aceptada.  Cuerpo derecho, pies juntos y paralelos. Brazos a los largo del cuerpo, palmas de las manos mirando hacia delante.
  • 12. Vista Anterior Vista Posterior Cefalico Caudal Medial Lateral Proximal Distal Dorsal Palmar Plantar
  • 13.
  • 14. TIPOS DE MOVILIZACIÓN 1. Movimiento pasivo 2. Movimiento activo
  • 15. MOVIMIENTO PASIVO Aquel movimiento producido mediante la acción de fuerzas externas, intervención de terceros; kinesiólogo, paciente, gravedad, dispositivo mecánico.
  • 16. MOVIMIENTO ACTIVO  Incluyen todos los movimientos efectuados voluntariamente por el paciente. 1. Activo puro 2. Activo asistido 3. Activo resistido 4. Activo dirigido 5. Activo controlado
  • 17. MOVIMIENTO ACTIVO RESISTIDO  Movimiento activo intervenido mediante fuerzas externas con la finalidad de oponer resistencia a la acción muscular.
  • 18. MOVIMIENTO ASISTIDO  Movimiento activo apoyado por la intervención de fuerzas externas
  • 19. PLANOS Y EJES DE MOVIMIENTO
  • 20. PLANOS DEL CUERPO  El plano sagital corta el cuerpo verticalmente en dirección anterior a posterior y divide el cuerpo en las mitades derecha e izquierda.  El plano frontal (coronal) pasa verticalmente por el cuerpo en dirección medial a lateral y divide éste en las secciones anterior y posterior  El plano transverso es una sección transversal horizontal que divide el cuerpo en las secciones superior e inferior.
  • 21.
  • 22.
  • 23. MOVIMIENTOS OSTEOKINEMATICOS 1. Flexión 2. Extensión 3. Abducción 4. Aducción 5. Rotación axial 6. Movimientos compuestos
  • 24. MOVIMIENTO PLANO EJE Flexión Sagital Trasversal Extensión Sagital Trasversal Abducción Frontal Anteroposterior Aducción Frontal Anteroposterior
  • 25.  Flexión: Inclinación para reducir el ángulo entre los huesos en una articulación. A partir de la postura anatómica, la flexión suele ser hacia delante, excepto en la articulación de la rodilla, donde es hacia atrás. La forma de recordarlo es pensar que la flexión sirve para adoptar la postura fetal.  Extensión: enderezar el cuerpo desde la postura fetal
  • 27.
  • 28. ABDUCCIÓN - ADUCCIÓN  Segmento se aleja de la línea media  Segmento se acerca a la línea media.
  • 29.
  • 31. MOVIMIENTOS COMPUESTOS Corresponden a movimientos realizados en torno a dos o tres ejes combinados  Pronación – Supinación  Inversión – Eversión  Radialización – Cubitalización  Circunducion  Retroversión – Anteversion
  • 32.
  • 34.
  • 36. FUERZA MUSCULAR  Capacidad de generar movimiento, se define como la capacidad de un musculo para realizar una acción. Corresponde a la energía desarrollada por la contracción. La fuerza muscular es la expresión de la tensión muscular transmitida al hueso a través del tendón.
  • 37. LEYES DE NEWTON  1era Ley de Newton o principio de Inercia  2da Ley de Newton o Ley de Fuerza  3era Ley de Newton o Ley de Acción
  • 38. 1ERA LEY DE NEWTON O LEY DE INERCIA  Un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él, o mientras no interactué con su medio externo.  Cierto Estado de movimiento V = 0 V = cte
  • 39. LEY DE LA INERCIA O 1ERA LEY DE NEWTON
  • 40. 1ERA LEY DE NEWTON La primera ley de Newton afirma que si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero, el objeto permanecerá en reposo o seguirá moviéndose a velocidad constante.
  • 41. Si vemos un objeto acelerándose o frenándose, debemos pensar que una fuerza está siendo aplicada sobre él.
  • 42. 2DA LEY DE NEWTON O LEY DE LA FUERZA  Ley de la aceleración: la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo.
  • 43. La segunda ley de newton nos enseña como se comportan los cuerpos en la naturaleza cuando sobre ellos hay una fuerza resultante distinta de cero.
  • 44. Variando la masa y dejando constante la fuerza se observa que, el cuerpo adquiere distintas aceleraciones en función de la masa, de modo tal que a medida que aumenta la masa la aceleración disminuye.
  • 45. La aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa.
  • 46. 3ERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN  Ley de acción-reacción: por cada acción existe una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección pero de sentido opuesto.
  • 47.
  • 49. PALANCAS  Palanca: es una barra rígida que gira en torno a un punto fijo llamado pivote, eje o fulcro.  La longitud de la palanca entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza.
  • 50. PALANCAS  Sirven para mover un objeto o resistencia.  La función usual de una palanca es obtener una ventaja mecánica de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del punto de apoyo, produzca una fuerza mayor capaz de mover una gran resistencia.
  • 53. COMPONENTES DE UNA PALANCA Fulcro; punto donde pivotea la palanca o eje de rotación Fuerza; punto donde se aplica la fuerza en una palanca. Resistencia; peso que se va a mover . Brazo de Fuerza BF Brazo de Resistencia BR
  • 54.
  • 55. ELEMENTOS ANATOMICOS ELEMENTOS MECANICOS HUESOS  PALANCAS ARTICULACIONES  JUNTAS O BISAGRAS MUSCULOS  MOTORES TENDONES  CABLES LIGAMENTOS  REFUERZOS O CIERRES Correlación entre elementos anatómicos y mecánicos
  • 56. TIPOS DE PALANCAS  Existen 3 tipos de palancas 1. Palancas de 1er grado o interapoyo, equilibrio 2. Palancas de 2do grado o interresistencia, velocidad 3. Palancas de 3er grado o interpotencia, potencia.
  • 57. PALANCA DE PRIMER GRADO; El punto de apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. También se la llama palanca de equilibrio
  • 58. PALANCA DE SEGUNDO GRADO La resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza. FUERZA
  • 59. PALANCAS DE TERCER GRADO La fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. FUERZA
  • 60. PALANCAS EN AL APARATO LOCOMOTOR PRIMER GENERO SEGUNDO GENERO TERCER GENERO
  • 61.
  • 63. CENTRO DE GRAVEDAD  Es el punto de un objeto en el cual se puede considerar que está concentrada toda su masa, es decir, todo el material que constituye el objeto.  Es el punto de un cuerpo donde se concentra su masa, que representa el peso de éste.  Representa el punto donde actúa la fuerza de gravedad  No es necesariamente la mitad de cuerpo.  Delante de la S2
  • 64.
  • 65. LOCALIZACIÓN APROXIMADA DEL CG EN DIVERSAS POSICIONES