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* * BIOFÍSICA: GRANDEZAS FÍSICAS Prof. Dr. Décio Junqueira Ayres FACULDADE SANTA TEREZINHA - CEST * * GRANDEZA FÍSICA É o que pode ser medido associando-se um valor numérico a uma unidade de medida - quantitativo. Comprimento e velocidade tempo temperatura força * * GRANDEZA NÃO FÍSICA É o que não pode ser medido, ou seja, não podemos atribuir um valor numérico - qualitativo. amor amizade dor raiva medo * * Peso e medidas – Histórico Grandeza – é tudo aquilo que podemos dar um padrão – Medir. Medir? É comparar duas grandezas tomando uma delas como padrão. * * Peso e medidas – Histórico * * Padronização das medidas Sistema Internacional de Unidades (SI) (SI) é conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medida, utilizado em quase todo o *mundo, que visa a uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais. *Não adotaram: Mianmar, Libéria e Estados Unidos * * Sistema Internacional de Unidades (SI) Grandezas Fundamentais São as grandezas ditas primitivas de que não dependem de outras para serem definidas Grandezas Derivadas São definidas pela relação entre duas ou mais as grandezas fundamentais. * * MEDIDAS FÍSICAS Matéria (M) objetos, corpos, alimentos; Energia (E) calor, luz, som, trabalho físico; Espaço (L) distâncias, áreas, volume; Tempo (T) sucessão do dia e noite e espera dos acontecimentos. * * Grandeza Fundamental – Unidades Básicas Sistema Internacional de Unidades (SI) As sete unidades fundamentais do SI são: * * GRANDEZAS FUNDAMENTAIS * * Nomes das unidades e símbolos É preciso cuidado ao utilizar os símbolos das grandezas físicas pois eles obedecem ao um padrão. Quando a unidade for estabelecida a partir do nome do cientista ou pessoa homenageada. Unidade por extenso: newton (minúscula) Símbolo: N (maiúscula) A respectiva unidade pode ser escrita por extenso ou representada pelo seu símbolo EX: 10 metros 10 m 10 mts 10 met * * ALGUNS ENGANOS Errado Km, Kg - a grama 2 hs, 15 seg 80 KM/H 250°K um Newton Correto km, kg - o grama 2 h, 15 s 80 km/h 250 K um newton * * ALGUNS ENGANOS * * ALGUNS ENGANOS * * ALGUNS ENGANOS * * Sistema Internacional de Unidades (SI) Além das unidades fundamentais, há as unidades derivadas. Todas as unidades existentes podem ser derivadas das unidades básicas do SI – estas surgem quando duas ou mais variáveis estão relacionadas. Seguem alguns exemplos: * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 1. ÁREA: ou superfície corporal, pode ser relacionada a diversos fatores fisiológicos, metabolismo, à perda de plasma. A unidade de área do SI é o m2 em Biologia cm2) A área = L2 * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 2. VOLUME: tem grande importância biológica. A unidade do SI de volume é o m3 V = L3 * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 3. DENSIDADE: é a medida da quantidade de Matéria existente na unidade de volume dos corpos. UNIDADES: kg/metro3 (SI) g/cm 3 (CGS) d = Massa Volume * * DENSIDADE Massa: quantidade de matéria do corpo. kg Peso: resultado gravitacional da massa. N Empuxo: uma força exercida de baixo para cima quando estiver dentro de um fluido, que depende do volume * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 4. VELOCIDADE : é definida como o Espaço percorrido dividido pelo Tempo decorrido: v = Espaço (metros) Tempo (segundos) T = 2s Fig. Velocidade Hemácia no vaso sanguíneo v = 10cm = 5cm . s-1 2s L = 10cm * * 5. ACELERAÇÃO: É a mudança da velocidade em função do tempo. GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS a = ΔV T * * 6. FORÇA: É o produto da Massa pela Aceleração. GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS F = Massa x Aceleração A unidade de medida de força é o Newton * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 7. ENERGIA E TRABALHO: são definidos como o produto da Força x Distância. Energia pode produzir Trabalho Trabalho pode produzir Energia O trabalho ou Energia são medidos em Joule. E ou T = Força x Distância= * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 8. VISCOSIDADE : é a resistência interna de um fluido. n = Força x tempo Área * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 9. TENSÃO SUPERFICIAL : representa a Força que deve ser feita para a penetração de um objeto em uma superfície liquida. Ợ = Força ou Trabalho Distancia Área * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 10. PRESSÃO: definida como uma Força agindo sobre uma Área. P = Força Área * * GRANDEZAS DERIVADAS DE MEDIDAS 11.FREQUÊNCIA : A frequência é o número de eventos quaisquer num intervalo de tempo . f =1 T * * Prática. Pressão e Frequência. Atrito do fluxo sanguíneo Viscosidade Velocidade do fluxo Calibre do vaso. Miocárdio e ciclos. Contração (sístole) Relaxamento ( diástole) * * Frequência cardíaca na Atividade física. Monitoramento do batimento cardíaco e pressão arterial. Aferir antes e durante 4 series de 3x Frequência cardíaca * * Pressão arterial sistólica na Atividade física. Maior frequência Velocidade Quantidade Atrito. * * Pressão arterial diastólica na Atividade física. Vasodilatação Retorno venoso * * * * ANTROPOMETRIA Permitem avaliar e acompanhar, de maneira mais fidedigna, o crescimento, desenvolvimento e envelhecimento. Auxilia o programa de treinamento e controles alimentares para perda e ganho de peso. * * ANTROPOMETRIA PRICIPAIS MEDIDAS: Altura ou comprimento Peso Circunferência Abdominal Circunferência Braquial Pregas cutâneas * * ANTROPOMETRIA Altura Adulto Criança * * Crianças. * * Alterações na altura * * * * Peso * * *
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