CINESIOLOGIA 2° SEMESTRE   (BIOMECÂNICA – 05/ Ago/2010). O CORPO COMO UM SISTEMA DE ALAVANCAS
ALAVANCA  4  -  COMPONENTES Haste Rígida; Ponto de Apoio (ponto fixo ou eixo); Potência; Resistência.
 
Tipos de Alavanca: Interfixa ou 1° Classe  ou 1° Gênero Inter-resistente Ou  2° Classe ou 2° Gênero
A alavanca serve para facilitar o trabalho e aumentar o rendimento da força que é otimizada . Interpotente ou  3° Classe Ou 3° Gênero
Outros exemplos: Interfixa (Músculo Bíceps). Inter-resistênte. ( Músculo Braquial).
Força na inserção do tendão (músculo) do osso. Ou seja, força no pto de inserção do músculo (inserção na parte móvel,mais distal).
O corpo humano possui os 3 tipos de alavanca. A Interpotente predomina.
M.Isquiotibal, H.Ext.do quadril. Alavancas: Int.Resistente (quadril). Int. Potente.  (joelho).
Algumas considerações: O  eixo  (ponto fixo/ponto de apoio)não pode se mover. Braço de potência  é a distancia da força ao ponto fixo.Aumentando o braço de potência, otimiza-se a força.  Braço de resistência  é a distancia que a resistência esta do eixo (pto. fixo).
Aula: 12 de Agosto.2010
 
 
Alavanca interpotente sempre será de desvantagem, sendo a mais característica no corpo humano. Em casos onde há 2 tendências iguais de movimento, a tendência de um lado anula a tendência do outro; não há o movimento
Movimento,Força ou Torque(tendência de movimento angular (ao redor do eixo) ou tendência de movimentação rotatória. Movimento angular porque gira em um eixo. Se tem eixo, tem alavanca. A alavanca possui torque.  Torque depende do tamanho do braço ou  alavanca. + Torque = + força ou maior bço de potência.
Newtons é a unidade de força. Se estiver em quilogramas, para saber a força peso, sempre multiplicar por 10. 10N  . 2m  Fd.dd 20Nm (niltowns-metro) ou Jaule  10N . 2N 20Nm.
 
Qual peso da caixa é necessário para reestabelecer o equilíbrio? TE = TD 30 N  .  2 = Fd  .  5 60 = Fd  .  5  Fd =  60  = 12N  (dividir por 10) 5
Neste caso, temos que converter cm em mts. Exemplos:  24cm = 0,24 mts. 3 cm =  0,03 mts. Torque do potência ou torque muscular. TM = Tr Fm . Dm = Fr . Dr Fm= 0,03 = 20 . 0,24 Fm= 20 .  0,24   Fm =  4,8 0,03  0,03 = 160N
Fm? Fm = 0,1 = 120 * 0,03 Fm  3,6   = 360N 0,1
Solução do Problema: Tm = Trf + Trt Fm = 0,06=60+0,12+20+0,18 Fm = 7,2 + 3,6 0,06 Fm:  10,8 0,06 Fm = 180N
Aula do dia 19 de Agosto de 2010. CENTRO DE GRAVIDADE  OU CENTRO DE EQUILÍBRIO
CG - > é um ponto técnico onde resultam todas as forças gravitacionais que situam sobre um corpo. Assim, a partir do CG, a força peso existente de um lado será exatamente igual a força-peso do centro.  Se o corpo pudesse ser erguido pelo CG, não importaria como fosse girado, o mesmo permaneceria em equilíbrio. Obs:  Não confundir com o centro da massa, que é o centro geométrico do corpo e, nem sempre os dois estão no mesmo lugar.
Observe o  CG  em relação à figura.
O  CG  geralmente esta onde há > qtd de massa. Em uma pessoa é onde se cruzam os planos. O  CG  pode se deslocar até mesmo para  fora do corpo físico, de acordo com o movimento que a pessoa faça.
EQUILÍBRIO Distancia estável das  forças ao redor de um corpo, possuindo os tipos: Estático - > parado; Dinâmico - > em movimento; Recuperado - > do movimento  p/ o estático.
ESTABILIDADE Habilidade em manter o equilíbrio, sendo dependente de 4 (quatro) fatores:
1°) Tamanho da base de sustentação. Quanto > a base, > estabilidade. (Relação diretamente proporcional). 2°) CG em relação à base. Quanto < altura em relação à base, > estabilidade. (Relação inversamente proporcional).
3°) Distancia da posição do CG em relação à borda da base. Quanto >,  > estabilidade. (Diretamente proporcional).   4°) Quantidade de massa. Quanto > massa, > estabilidade, a força de resistência é > por causa da inércia. (Diretamente proporcional).

Cinésiologia parte 5

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    CINESIOLOGIA 2° SEMESTRE (BIOMECÂNICA – 05/ Ago/2010). O CORPO COMO UM SISTEMA DE ALAVANCAS
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    ALAVANCA 4 - COMPONENTES Haste Rígida; Ponto de Apoio (ponto fixo ou eixo); Potência; Resistência.
  • 3.
  • 4.
    Tipos de Alavanca:Interfixa ou 1° Classe ou 1° Gênero Inter-resistente Ou 2° Classe ou 2° Gênero
  • 5.
    A alavanca servepara facilitar o trabalho e aumentar o rendimento da força que é otimizada . Interpotente ou 3° Classe Ou 3° Gênero
  • 6.
    Outros exemplos: Interfixa(Músculo Bíceps). Inter-resistênte. ( Músculo Braquial).
  • 7.
    Força na inserçãodo tendão (músculo) do osso. Ou seja, força no pto de inserção do músculo (inserção na parte móvel,mais distal).
  • 8.
    O corpo humanopossui os 3 tipos de alavanca. A Interpotente predomina.
  • 9.
    M.Isquiotibal, H.Ext.do quadril.Alavancas: Int.Resistente (quadril). Int. Potente. (joelho).
  • 10.
    Algumas considerações: O eixo (ponto fixo/ponto de apoio)não pode se mover. Braço de potência é a distancia da força ao ponto fixo.Aumentando o braço de potência, otimiza-se a força. Braço de resistência é a distancia que a resistência esta do eixo (pto. fixo).
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    Aula: 12 deAgosto.2010
  • 12.
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  • 14.
    Alavanca interpotente sempreserá de desvantagem, sendo a mais característica no corpo humano. Em casos onde há 2 tendências iguais de movimento, a tendência de um lado anula a tendência do outro; não há o movimento
  • 15.
    Movimento,Força ou Torque(tendênciade movimento angular (ao redor do eixo) ou tendência de movimentação rotatória. Movimento angular porque gira em um eixo. Se tem eixo, tem alavanca. A alavanca possui torque. Torque depende do tamanho do braço ou alavanca. + Torque = + força ou maior bço de potência.
  • 16.
    Newtons é aunidade de força. Se estiver em quilogramas, para saber a força peso, sempre multiplicar por 10. 10N . 2m Fd.dd 20Nm (niltowns-metro) ou Jaule 10N . 2N 20Nm.
  • 17.
  • 18.
    Qual peso dacaixa é necessário para reestabelecer o equilíbrio? TE = TD 30 N . 2 = Fd . 5 60 = Fd . 5 Fd = 60 = 12N (dividir por 10) 5
  • 19.
    Neste caso, temosque converter cm em mts. Exemplos: 24cm = 0,24 mts. 3 cm = 0,03 mts. Torque do potência ou torque muscular. TM = Tr Fm . Dm = Fr . Dr Fm= 0,03 = 20 . 0,24 Fm= 20 . 0,24 Fm = 4,8 0,03 0,03 = 160N
  • 20.
    Fm? Fm =0,1 = 120 * 0,03 Fm 3,6 = 360N 0,1
  • 21.
    Solução do Problema:Tm = Trf + Trt Fm = 0,06=60+0,12+20+0,18 Fm = 7,2 + 3,6 0,06 Fm: 10,8 0,06 Fm = 180N
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    Aula do dia19 de Agosto de 2010. CENTRO DE GRAVIDADE OU CENTRO DE EQUILÍBRIO
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    CG - >é um ponto técnico onde resultam todas as forças gravitacionais que situam sobre um corpo. Assim, a partir do CG, a força peso existente de um lado será exatamente igual a força-peso do centro. Se o corpo pudesse ser erguido pelo CG, não importaria como fosse girado, o mesmo permaneceria em equilíbrio. Obs: Não confundir com o centro da massa, que é o centro geométrico do corpo e, nem sempre os dois estão no mesmo lugar.
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    Observe o CG em relação à figura.
  • 25.
    O CG geralmente esta onde há > qtd de massa. Em uma pessoa é onde se cruzam os planos. O CG pode se deslocar até mesmo para fora do corpo físico, de acordo com o movimento que a pessoa faça.
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    EQUILÍBRIO Distancia estáveldas forças ao redor de um corpo, possuindo os tipos: Estático - > parado; Dinâmico - > em movimento; Recuperado - > do movimento p/ o estático.
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    ESTABILIDADE Habilidade emmanter o equilíbrio, sendo dependente de 4 (quatro) fatores:
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    1°) Tamanho dabase de sustentação. Quanto > a base, > estabilidade. (Relação diretamente proporcional). 2°) CG em relação à base. Quanto < altura em relação à base, > estabilidade. (Relação inversamente proporcional).
  • 29.
    3°) Distancia daposição do CG em relação à borda da base. Quanto >, > estabilidade. (Diretamente proporcional). 4°) Quantidade de massa. Quanto > massa, > estabilidade, a força de resistência é > por causa da inércia. (Diretamente proporcional).