Aplicaciones Practicas De La BiomecáNica Para El AnáLisis Del Rendimiento Deportivo

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PEDRO FLORES ECTAFIDE USAC 2010 Aplicaciones practicas de la biomecánica para el análisis del rendimiento deportivo

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Metodología Aplicada Séptimo Semestre ECTAFIDE USAC

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PEDRO FLORESECTAFIDE USAC 2010

Aplicaciones practicas de la biomecánica para el análisis del rendimiento deportivo

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Movimiento Humano

Cuando se intenta describir la maquina llamada ser humano, la pregunta es:

¿Por donde iniciamos?

La ciencia describe y explica

Para ello tomamos a la física mecánica como la ciencia que nos dará la descripción y la explicación del movimiento humano.

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Esquema

Biomecánica

Como y por que?

Ciencia Física

MecánicaTécnica

Movimiento Humano

Cinemática (describe)

Vectores

Ángulos

Dinámica (explica)

Fuerzas

Leyes de Newton

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Cinemática

La cinemática de los movimientoshumanos determina la geometría(forma espacial) de los movimientos ysu variación en el tiempo, sin tener encuenta las masas ni las fuerzasactuantes.

En su conjunto ofrece solamente uncuadro externo de los movimientos.

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Cinemática

Concepto de Movimiento

“la variación de las coordenadas (espaciales) de uncuerpo durante el tiempo dentro de un sistema dereferencia libremente elegido (sistema decoordenadas)”

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Cinemática

Planos y ejes

Ejes

Longitudinal, Transversal, Anteroposterior

Planos

Frontal, Sagital, Horizontal

• Clasificación del movimiento

• Según la trayectoria:Lineal, Rectilíneo, Curvilíneo, Angular

• Según el tipo de velocidad:Uniforme, Variable

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Cinemática

Centro de Masas, es el punto donde puede considerarseque esta concentrada toda la masa de un cuerpo, paraestudiar determinados aspectos de su movimiento.

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Cinemática

Centro de Gravedad de un cuerpo es el punto de

aplicación de la resultante de todas las fuerzas

que la gravedad ejerce sobre los diferentes

puntos materiales que constituyen el cuerpo.

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Cinemática

Cuando se estudia el movimiento de un cuerpo rígidose puede considerar la fuerza neta aplicada en elcentro de masa y analizar el movimiento de esteúltimo como si fuera una partícula. Cuando la fuerzaes el peso, entonces se considera aplicado en el centrode gravedad. Para casi todos los cuerpos cerca de lasuperficie terrestre, el centro de masa es equivalenteal centro de gravedad, ya que la gravedad es casiconstante, es decir, si la gravedad es constante entoda la masa, el centro de gravedad coincide con elcentro de masa.

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Dinámica

Rama de la mecánica que estudia el movimiento con relación a las fuerzas que lo producen

Las fuerzas – (Internas y externas)

Fuerzas internas: fuerzas musculares

Fuerzas externas: fuerzas gravitatorias, ,rozamientos, fuerzas de reacción, fuerzas hidrodinámicas y/o aerodinámicas

Con la formulación de las tres leyes del movimiento, Isaac Newton estableció las bases de la dinámica.

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Dinámica

Isaac Newton

Explico el movimiento de casi todo, sobre la superficie de la tierra

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Primera Ley de Newton (ley de la inercia)

Esta afirma que si la suma vectorial de las fuerzas que actúansobre un objeto es cero, el objeto permanecerá en reposo oseguirá moviéndose a velocidad constante.

El que la fuerza ejercida sobre un objeto sea cero no significanecesariamente que su velocidad sea cero. Si no está sometidoa ninguna fuerza (incluido el rozamiento), un objeto enmovimiento seguirá desplazándose a velocidad constante.

Conclusiones a la primera ley

La tendencia que tiene un cuerpo a mantener su estado dereposo o de movimiento uniforme en línea recta se llamaINERCIA

Ningún cuerpo es capaz de modificar su estado de reposo o demovimiento por sí mismo. La materia por sí misma es incapazde crear una aceleración (excepto la radioactiva, que generaenergía radiante).

Un cuerpo en movimiento no parará si no se aplican fuerzasexternas.

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Primera Ley de Newton (ley de la

inercia)

Fm fuerza de la mesa ejercida sobre el libro

Ft fuerza ejercida por la tierra gravedad

Resultado Fm – Ft = 0

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Segunda Ley de Newton (ley de a aceleración)

Una fuerza neta ejercida sobre un objeto loacelerará, es decir, cambiará su velocidad. Laaceleración será proporcional a la magnitud de lafuerza total y tendrá la misma dirección y sentidoque ésta. La constante de proporcionalidad es lamasa m del objeto

Conclusiones a la segunda ley

El concepto de MASA se emplea como sinónimo decantidad de materia.

Masa es la medida de la inercia de un cuerpo. Cuantamás masa tenga, más nos costará cambiar su estado demovimiento.

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El deporte en numeros

Ecuación fundamental de ladinámica

F = m a de esta se derivan las demás formas para

describir el movimiento.

V = d / t

P = f . v

Rendimiento = w / t

y muchas mas.

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Tercera Ley de Newton (Ley de Acción-Reacción)

Tercera Ley de Newton del Movimiento

A toda acción corresponde una reacción igual y de sentidoopuesto.

Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, elsegundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero.

Conclusiones a la tercera ley

Presupone la existencia de dos cuerpos

La acción y la reacción son sobre dos cuerpos distintos.

Cualquier movimiento de un segmento corporal implica elmovimiento de otro u otros segmentos en sentido opuestocon la misma cantidad de movimiento.

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Fuerza mecánica

La definición de fuerza desde la mecánica se centra en el efecto externo, generalmente observable producido por la acción muscular, la atracción de la gravedad o la inercia de un cuerpo.

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Fuerza mecánica

Fuerza es la manifestación externa que se hace de la tensión interna generada

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¿Como se Manifiesta la fuerza en el deporte?

La fuerza aplicada

Es el resultado de la acción muscular sobre las resistencias

La fuerza aplicada depende de:

La técnica la ejecución del gesto que se mide y valora

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Aplicaciones

De tal manera que la fuerza aplicada y su medición es uno de los criterios de mayor validez para hacer una valoración propia de la técnica deportiva.

La fuerza aplicada se mide a través de los cambios de aceleración de las resistencias externas.

La fuerza aplicada se estima tomando como referencia el peso que se pude levantar o lanzar en unas condiciones determinadas o la distancia que se puede desplazar el centro de gravedad del propio cuerpo

J. J. Gonzalez Badillo 2002Pedro Flores Biomecánica Deportiva

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Ejemplos Prácticos

Acción y Reacción Fuerza Rotatoria

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Ejemplos Prácticos

Acción y Reacción Velocidad Angular

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Ejemplos Prácticos

Aceleración de una masa Lanzamiento

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Pedro FloresBiomecánica [email protected]@msn.com(502) 56234799