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1 2. BIOMECÂNICA Se ocupa da aplicação das leis da mecânica às estruturas orgânicas vivas, especialmente ao sistema locomotor do corpo humano. 2 3 A construção de próteses mecânicas requer um grande conhecimento em biomecânica e a fisioterapia é essencial para a adaptação da pessoa a estas próteses. 4 2.1 Forças Na biomecânica, usando leis e conceitos da mecânica, interpretamos e explicamos uma serie de fenômenos que ocorrem quando um ser vivo esta em repouso ou movimento. Para que haja um movimento é preciso haver uma força. Na natureza existem 4 forças fundamentais: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca e diversas forças derivadas: elásticas, de atrito, de contato, moleculares, musculares, etc. Na biomecânica, analisamos principalmente os efeitos das forças derivadas; estas podem ser de origem externa ao corpo onde agem ou resultante do efeito de vários componentes do próprio corpo. 5 Ao serem submetidos a certos esforços, geralmente os corpos sofrem deformação em suas dimensões lineares. Nestas condições, a deformação sofrida dependerá do esforço aplicado, de sua forma geométrica e da natureza do material que é constituído. Esses esforços “deformantes” podem ser de 4 tipos: tração, compressão, flexão e torção. Lei de Hooke 6 Exemplo (Lei de Hooke) Ao realizar um movimento do pescoço (conforme a figura) um atleta consegue aplicar uma força de 5N durante certo tempo, o que provoca um alongamento de 0,5 cm neste músculo. Qual é o constante elástica deste músculo? Resp.: 10 N/cm 7 8 2.2. Força resultante É a soma vetorial de todas as forças que agem simultaneamente em um mesmo corpo. Se um corpo está em equilíbrio, a força resultante sobre ele é nula. FR = 0 9 Exemplo: 10 Casos especiais: a) Vetores de mesma direção e sentido: b) Vetores de mesma direção e sentidos contrários: FR = F1 + F2 FR = | F1 – F2 | 11 c) Vetores perpendiculares: d) Vetores oblíquos: FR2 = F12 + F22 FR2 = F12 + F22 + 2F1F2cos Forças de Atrito 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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