UNIDAD 1-Sistemas Biofísicos Mecánicos-Biofísica de Los Fluidos

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    UNIDASistemas biofsicos mecnicos-Biofs

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    Magnitudes y medidasMagnitud.-Magnitud es todo aquello que se puede medir, que se puede representar

    nmero y que puede ser estudiado en las ciencias experimentales (que sobservan, miden, representan, obtienen leyes, etc!

    "ara estudiar un movimiento debemos conocer la posici#n, la velocidad, etc $odos estos conceptos son magnitudes "ara cada magnitud de%nimunidad Mediante el proceso de medida le asignamos unos valores (nmunidades &a medida es ese nmero acompa'ado de la unidad

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    Medida.-

    &a medida de una magnitud )sica supone, en ltimo extremo, la coque encarna dic+a propiedad con otro de la misma naturalea que reerencia y que constituye el patr#n

    &a medida de longitudes se eectuaba en la antig-edad empleandopatr#n, es decir, determinando cuantas veces la longitud del ob*etopatr#n &a vara, como predecesora del metro de sastre, +a pasado unidad de medida equivalente a ./0, mm 2ste tipo de comparacob*etos corresponde a las llamadas medidas directas

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    $ipos de magnitudes3

    2ntre las distintas propiedades medibles puede establecerse una clasi%

    Un grupo importante de ellas quedan perectamente determinadas cuasu cantidad mediante un nmero seguido de la unidad correspondientemagnitudes reciben el nombre de magnitudes escalares &a longitud, emasa, la temperatura, la energ)a, son s#lo algunos e*emplos

    Una direcci#n o una recta de acci#n y un sentido3 son las llamadas mavectoriales o dirigidas.

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    2nerg)a

    Energa y Fuerza

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    Fuerza.-

    De modo natural, todos los cuerpos e*ercen interacciones entre s) Al +acerlo, producen eeccambiar la orma de algunos o pueden moverlos o detenerlos

    &a magnitud de estas interacciones se puede medir utiliando el concepto de fuerza, la cude%nir as)367uera es la interacci#n entre dos cuerpos, que produce cambios ya sea en la orma o en eo movimiento! de ellos8

    &as leyes que rigen el comportamiento de las ueras las enunci# Newtony +oy se conoceas tres leyes de Newtony conorman los "rincipios de la !inmica

    http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.htmlhttp://www.profesorenlinea.cl/biografias/NewtonIsaac.htmhttp://www.profesorenlinea.cl/fisica/Leyes_de_Newton.htmlhttp://www.profesorenlinea.cl/fisica/dinamica.htmlhttp://www.profesorenlinea.cl/fisica/dinamica.htmlhttp://www.profesorenlinea.cl/fisica/Leyes_de_Newton.htmlhttp://www.profesorenlinea.cl/biografias/NewtonIsaac.htmhttp://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html
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    &292: D2 N2;$aga clic en el icono para agregar una imagen

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    "rimera ey de Newton o ey de inercia.-$odo cuerpo persevsu estado de reposo o movimiento uniorme o rectil)neo a no ser quobligado a cambiar su estado por ueras impresas sobre ?l

    Segunda ey de Newton o ey de fuerza.-2l cambiode movimiento es proporcional a la uera motri impresay ocurre segn la l)nea recta a lo largo de la cual aquellauera se imprime

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    #ercera ey de Newton o ey de areacci$n.- @on toda acci#n ocurre sieuna reacci#n igual o contraria3 o sea,

    acciones mutuas de dos cuerpos siemiguales o dirigidas en sentido opuesto

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    2&A:$I@IDAD=Designa la propiedad mec4nica deciertos materiales de surirdeormaciones reversibles cuando seencuentran su*etos a la acci#n deuera exteriores y de recuperar la

    orma original si estas uerasexteriores

    %ES&S#EN'&(.-

    &a resistencia es la tendencia de un material a resistir el u*o de corriepara cada te*ido, dependiendo de su composici#n, temperatura y de ot)sicas

    @uanto mayor es la resistencia (B! de un te*ido al paso de la corriente, potencial de transormaci#n de energ)a el?ctrica en energ)a t?rmica ("!por la ley de Coule

    ") &*, %.

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    &a resistencia de los te*idos +umanos al paso de una corriente es muy varver la relaci#n de menor a mayor resistencia &os nervios, encargados de tel?ctricas, los msculos, y los vasos sangu)neos con su alto contenido en eagua son buenos conductores &os +uesos, los tendones y la grasa tienen resistencia y tienden a calentarse y coagularse antes que transmitir la cor

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    >U2:

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    Estructura de los 0uesos12structuralmente, el esqueleto consiste en unos EFF +uesos ormados cart)lagos, m?dula #sea y el periostio o membrana que rodea los +uesoclasi%can segn si orma en +uesos largos, +uesos cortos, +uesos planirregulares pero tambi?n segn el tipo de te*ido que los componen3 el ttiene un aspecto macio, mientras que el te*ido espon*oso o trabeculadlos espacios abiertos parcialmente rellenos

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    MG:@U&

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    @ontracci#n2s el proceso %siol#gicoen el que losdesarrollan tensi#ny se acortano epueden permanecer de la misma lonun previo est)mulo de extensi#n

    #i2os de m3sculos1 Fibras lisas1se contraen m4s len

    contractura puede durar m4s tiem Fibras estriadas1se contraen m

    en casos normales dura poco 7ormsculos esquel?ticos, y como unmiocardio

    #i2os de contracci$n muscular1@uando un msculo se contrae, exis

    dierentes, denominadas3 'ontracci$n &som4trica 5esos68olumen!3 2n este tipo el mscusu volumen no se altera, esa contcuando intentamos levantar un peconseguimos, o cuando ata*amosun ob*eto cualquiera

    'ontracci$n &sot$nica

    https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_Conc.C3.A9ntricashttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_ecc.C3.A9ntricashttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracci.C3.B3n_Isom.C3.A9tricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracci.C3.B3n_Isom.C3.A9tricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_ecc.C3.A9ntricashttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_Conc.C3.A9ntricashttps://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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    ARTICULACIONES3

    Una articulaci#n es la uni#n entre dos o m4s +uesos, un +ueso y cart)lago olos dientes&as articulaciones orman parte del aparato locomotor

    https://es.wikipedia.org/wiki/Huesohttps://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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    2structurales

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    &!%S#9#

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    &a +idrost4tica tiene como ob*etivo estudiar los l)quidos en reposo Hener

    de sus principios se aplican tambi?n a los gases

    2l t?rmino uido se aplica a los l)quidos y gases porque ambos tienpropiedades comunes No obstante conviene recordar que un gas comprimirse con acilidad, mientras un l)quido es pr4cticamente in

    &!%S#9#&'(.-

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    7&UID2

    &a uide es una caracter)stica de los l)quidos yJo gases que les con%erepoder pasar por cualquier ori%cio o agu*ero por m4s peque'o que sea, simismo o inerior nivel del recipiente en el que se encuentran, a dierenciestado de agregaci#n conocido como s#lido

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    &iquido=

    2stado l)quido es un estado de agregaci#n de la materia intermedio entre el es&as mol?culas de los l)quidos no est4n tan pr#ximas como la de los s#lidos, peseparadas que la de los gases

    (S '(%('#E%&S#&'(S !E S :;/&!S SN (S S&

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    $2N:ILN :U"2B7I@IA&2n )sica se denomina tensi#n super%cla cantidad de energ)a necesaria para

    super%cie por unidad de 4rea2sta de%nici#n implica que el l)quido tresistencia para aumentar su super%cpermite a algunos insectos, como el desplaarse por la super%cie del agua

    &a tensi#n super%cial (una maniesta

    ueras intermoleculares en los l)quidoueras que se dan entre los l)quidos ys#lidas que entran en contacto con elcapilaridad @omo eecto tiene la elevde la super%cie de un l)quido en la ocon un slido.

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    'ES&=N

    2s la atracci#n entre mol?culas que mantiene unidas las part)culas&a co+esi#n es dierente de la ad+esi#n la co+esi#n es la uera de

    part)culas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que lainteracci#n entre las super%cies de distintos cuerpos 2n el agua laes elevada por causa de los puentes de +idrogeno que mantienen agua uertemente unidas, ormando una estructura compacta que l)quido casi incompresible

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    AD>2:IN

    &a ad+esi#n +a *ugado un papel muy importante en muc+os aspectos de lasconstrucci#n tradicionales &a ad+esi#n del ladrillo con el mortero (cementoclaro

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    A@@IN @A"I&AB

    :e de%ne como el movimiento del agua dentro de los espacios de un matedebido a las ueras de ad+esi#n y a la tensi#n de la super%cie &a acci#n

    porque el agua es pega*osa == las mol?culas del agua se pegan unas a otrasubstancias como el vidrio, la ropa, te*idos org4nico y la tierra

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    >iscosidad.-

    &os l)quidos se caracterian porque las ueras internas en un l)quido no ormaci#n total, aunque usual si dependen de la velocidad de deormaci

    dierencia a los s#lidos deormables de los l)quidos &os uidos reales se poseer una resistencia a uir llamada viscosidad

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    Kiscosidad de la sangre

    &a sangre es un uido que presenta gran cantidad de +ematocritos, prote)nas que est4n disueltas en el plasma sangu)neo $odas estas pcontenidas en la sangre inuir4n en su viscosidad que en valores noes Px1F=E " ("oises! # Px1F=/ "I ("oiseusilles!

    >ay E tipos de u*os3

    7lu*o laminar7lu*o turbulento

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    ME'9N&'( !E S F/&!S

    &a mec4nica de los uidos es la rama de la mec4nica de medios continuos que estud

    los uidos as) como las ueras que los provocan &a caracter)stica undamental que es su incapacidad para los esueros cortantes

    "(%#&'/( F/&!(.-

    :e llama part)cula uida a la masa elemental de un uido que en un instante determen un punto del espacio Dic+a masa elemental +a de ser lo su%cientemente grande un gran nmero de mol?culas, y lo su%cientemente peque'a como para considerar q+ay variaciones de las propiedades macrosc#picas del uido, de modo que cada partasignar un valor a estas propiedades

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    &29 D2 :$

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    "%&N'&"& !E "(S'(.- 2l principio de "ascal es una ley enunciada por el )sico y matem4tico

    ranc?s Slaise "ascal (1TE/=1TTE! que se resume en la rase3 6el

    incremento de la presi#n aplicada a una super%cie de un uidoincompresible contenido en un recipiente deormable, se transmite coel mismo valor a cada una de las partes del mismo

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    "%&N'&"& !E (%;/:ME!ES.-

    2l principio de Arqu)medes establece que cualquier cuerpoencuentre sumergido total o parcialmente (depositado! enempu*ado en direcci#n ascendente por una uera igual al volumen del l)quido desplaado por el cuerpo s#lido

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    2s aquella parte de la bio)sica que se encarga del estudio anat#mdel cora#n y especialmente de la din4mica de la sangre en el intestructuras sangu)neas como arterias, venas, v?nulas, arteriolas como tambi?n la mec4nica del cora#n propiamente dic+a mediaintroducci#n de cat?teres %nos a trav?s de las arterias de la ingle

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    ?depende de la presi#n 5"?, la temperatura 5#?y de la cantidad omoles 5 n?.

    "%"&E!(!ES1

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    "%"&E!(!ES1@. "%ES&=N

    2s la uera e*ercida por unidad de 4rea 2n los gases esta uerauniorme sobre todas las partes del recipiente

    &a presi#n atmos?rica es la uera e*ercida por la atm#sera sobque est4n en la super%cie terrestre :e origina del peso del aire qMientras m4s alto se +alle un cuerpo menos aire +ay por encimaconsiguiente la presi#n sobre ?l ser4 menor

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    >olumen de un gas.

    . >/MEN

    2s el espacio ocupado por un c

    '(N#&!(!&a cantidad de un gas se puede medir en unidades demasa, usualmente en gramos De acuerdo con elsistema de unidades :I, la cantidad tambi?n seexpresa mediante el nmero de moles de sustancia,esta puede calcularse dividiendo el peso del gas porsu peso molecular

    #EM"E%(#/%(

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    2s una medida de la intensidad del calor, y el calor a su ve es unaorma de energ)a que podemos medir en unidades de calor)as @uanun cuerpo caliente se coloca en contacto con uno r)o, el calor uye d

    cuerpo caliente al cuerpo r)o &a temperatura de un gas es proporcional a la energ)a cin?tica media

    las mol?culas del gas A mayor energ)a cin?tica mayor temperatura yviceversa

    &a temperatura de los gases se expresa en grados Relvin

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    !ENS&!(!

    2s la relaci#n que se establece entre el peso molecular en gas y su volumen molar en litros

    Bi i d l f d d l 0

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    Biomecnica de la fase de a2oyo de la marc0a

    &a ase de apoyo comiena cuando el tal#n contacta con el suelo

    con el despegue de los dedos &a divisi#n en dos ases del contametatarsiano del pie y de la punta de los dedos, constituye un pdoble apoyo que caracteriala marc0a y que no ocurre en la ca

    http://www.terapia-fisica.com/marcha.htmlhttp://www.terapia-fisica.com/marcha.html
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    7A:2: @. 'olumna 8ertebral y 2el8is1Botaci#n de la pelvis +acia el mismo lado d

    apoyo y la columna +acia el lado contrario, Inclinaci#n lateral de la pierna deapoyo

    *. 'adera1&os movimientos que se producen son la reducci#n de la rotaci#nexterna, despu?s de una inclinaci#n interna, impide la aducci#n del muslo ydescenso de la pelvis +acia el lado contrario

    A. %odilla1&os movimientos que se producen son ligera exi#n durante el

    contacto, que contina +acia la ase media, seguida por la extensi#n +asta quel tal#n despega cuando se exiona la rodilla para comenar con el impulsoe,i$n baa la trayectoria 8ertical del centro de gra8edad del cuer2oincrement4ndose la e%cacia de la marc+a

    C. #obillo y 2ie1 &os movimientos producidos en este ase son la lil t id d li i# d l " ll l l

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    plantar seguida de una ligera exi#n dorsal "or ello los msculos qel tibial anterior en la primera ase de apoyo, y el extensor largo dededo gordo que alcanan su contracci#n m4xima cerca del momenttransici#n de la ase de impulso y apoyo

    :in embargo, la uera relativa de estos msculosest4 inuenciada por la orma de caminar cadasu*eto.