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EL MOMENTO DE UNA FUERZA (MOMENTO O TORQUE). Es una magnitud física que cuantifica la capacidad de una fuerza para producir un giro. Depende de la magnitud de la fuerza aplicada y del punto en que se aplica la fuerza (punto de palanca). El torque es positivo si produce un giro anti horario y negativo si el giro es horario. El valor del momento de fuerza o torque se calcula conociendo la distancia relativa al punto de palanca (brazo de palanca d). Segunda condición de equilibrio Un cuerpos encuentra en equilibrio si la suma de todos los torques que actúan sobre él es cero. Es decir, si los intentos de giro en un sentido se igualan a los intentos de giro en el otro, el cuerpo estará en equilibrio. Se supone que la primera condición de equilibrio se cumple previamente. ¿Cómo interpretar la segunda condición de equilibrio? Se interpreta como la cancelación de los torques que intentan producir un giro determinado sobre el cuerpo rígido. Fuerzas en músculos y huesos Para analizar las condiciones de equilibrio en el cuerpo humano, es muy útil utilizar modelos mecánicos como las palancas. PALANCAS: barra rígida que es aplicada o rotada alrededor de un punto fijo (fulcro) para vencer una resistencia (R) mediante una fuerza llamada potencia (P). Ley de equilibrio de las palancas: P x bP = R x bR 3 tipos: -1er género: fulcro entre R y P. Las articulaciones de estabilidad y resistencia son de este tipo (cadera en apoyo monopodal, columna en las articulaciones interapofisarias y occipito-atloidea). Para compensar la capacidad de movimiento, es más rápida en el extremo de resistencia (cadera y glúteo medio). - 2º género: R entre P y fulcro. Poseen ventaja mecánica porque el esfuerzo de potencia es menor que la resistencia

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EL MOMENTO DE UNA FUERZA (MOMENTO O TORQUE). Es una magnitud física que cuantifica la capacidad de una fuerza para producir un giro. Depende de la magnitud de la fuerza aplicada y del punto en que se aplica la fuerza (punto de palanca). El torque es positivo si produce un giro anti horario y negativo si el giro es horario. El valor del momento de fuerza o torque se calcula conociendo la distancia relativa al punto de palanca (brazo de palanca d).Segunda condición de equilibrioUn cuerpos encuentra en equilibrio si la suma de todos los torques que actúan sobre él es cero. Es decir, si los intentos de giro en un sentido se igualan a los intentos de giro en el otro, el cuerpo estará en equilibrio.Se supone que la primera condición de equilibrio se cumple previamente.¿Cómo interpretar la segunda condición de equilibrio?Se interpreta como la cancelación de los torques que intentan producir un giro determinado sobre el cuerpo rígido.Fuerzas en músculos y huesosPara analizar las condiciones de equilibrio en el cuerpo humano, es muy útil utilizar modelos mecánicos como las palancas.

PALANCAS: barra rígida que es aplicada o rotada alrededor de un punto fijo (fulcro) para vencer una resistencia (R) mediante una fuerza llamada potencia (P).

Ley de equilibrio de las palancas: P x bP = R x bR3 tipos:-1er género: fulcro entre R y P. Las articulaciones de estabilidad y resistencia son de este tipo (cadera en apoyo monopodal, columna en las articulaciones interapofisarias y occipito-atloidea). Para compensar la capacidad de movimiento, es más rápida en el extremo de resistencia (cadera y glúteo medio).

- 2º género: R entre P y fulcro. Poseen ventaja mecánica porque el esfuerzo de potencia es menor que la resistencia a vencer (bP>bR). Sólo la tenemos en la posición de puntillas del pie.

- 3er género: P entre R y fulcro. Las articulaciones de movimiento son de este tipo (extremidades). Pueden variar por la función. Poseen desventaja mecánica porque el esfuerzo de potencia siempre es mayor que la resistencia a vencer (bP<bR) pero dinámicamente lo que se pierde en esfuerzo se gana en distancia recorrida y velocidad de movimiento. El diseño específico en forma de cono de las extremidades disminuye el momento de inercia y facilita la aceleración en el extremo. El precio a pagar por este tipo de palancas es la existencia de fuerzas de gran magnitud en las articulaciones que predisponen a posibles artritis degenerativas.

Ejercicio Nº 2

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Suponga que el punto de inserción del bíceps en el antebrazo mostrado en el ejercicio 1 está a 6,0 cm en lugar de 5,0 cm. ¿Cuánta masa podría sostener la persona con un músculo que ejerce 400 N?