WorksheetsBLOQUE 1 BIOMECÁNICA UV
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
La fisioterapia es una parte integrante de las denominadas ciencias de la salud que se diferencia por el uso de tres agentes físicos para tratamiento:
Energía calorífica, electromagnética y mecánica
Energía eléctrica, mecánica y fluidos (hidroterapia)
Energia biomecánica, elástica, potencial y cinética
Calor, electricidad y movimiento
Podemos definir la biomecánica como:
La ciencia que estudia las fuerzas internas y externas, y cómo inciden estras sobre el cuerpo humano
El conjunto de principios y conocimientos derivados de la Física, para estudiar los efectos de las fuerzas mecánicas sobre los sistemas orgánicas de los seres vivos y de sus estructuras
Aplicación de las leyes mecánicas a las estructuras vivas, especialmente al cuerpo humano
Todas las respuestas son verdaderas
La ecuacuón de dimensiones del momento es:
[M] x [L]ˆ2 x [T]ˆ-2
[M] x [L]ˆ2 x [T]ˆ2
[M] x [L]ˆ-2 x [T]ˆ-2
[M] x [L]ˆ2 x [T]ˆ-3
Cual de estas magnitudes son vectoriales?
Fuerza y momento
Fuerza, momento y energía
Velocidad y energía
Energía mecánica y potencial
Señala la unidad incorrecta
EL momento se mide en N x m
El trabajo se mide en N x m (Julios)
El W x h es unidad de potencia
El momento de inercia se mide en kg/mˆ2
Representación en notación científica 0,00065 Julios
6,5 x 10ˆ-4 J
65 x 10ˆ-5 J
650 x J (uma)
65 x 10ˆ-6 J
Respecto a las ramas de la mecánica:
Cinemática trata el movimiento sin referenciar la masa o la velocidad
En dinámica las magnitudes más relevantes son el impulso y la fuerza
EN estática se estudian los parámetros cinemáticos que causan movimiento
Todas incorrectas
Leyes de movimiento de Newton:
Primera ley es Ley de incercia o de Fuerza
La segunda ley nos explica que es el movimiento y el reposo
La tercera nos permite calcular la fuerza
Todas incorrectas
Al hablar de los principios de los vectores indica la incorrecta
Los vectores deslizantes son aquellos iguales en módulo dirección y sentido y que se pueden desplazar libremente por la línea de acción
Los vectores alineados tienen la misma dirección o direcciones opuestas, en ese caso se pueden sumar o restar según su sentido
Los vectores inclinados tienen sus líneas de acción paralelas
Son vectores ortogonales aquellos que sus líneas de acción forman un ángulo de 90 grados
El momento de inercia (señala incorrecta):
Depende de la masa del cuerpo
Depende de la geometría del cuerpo
Depende de la posición del eje de giro
Depende de la fuerza que se utiliza para realizar el giro
Una persona caminando está en equilibrio:
Estable
Inestable
Indiferente
Todas ciertas
Con respecto a los momentos podemos afirmar que:
Una fuerza grande siempre produce momentos grandes
Una fuerza que discurre en el eje de las Y puede producir momentos positivos y momentos negativos
Una fuerza aplicada a distancia cero del eje de giro puede producir o no momentos positivos o negativos
Todas las respuestas son falsas
Respecto a la ventaja mecánica VM
Una polea simple tiene una VM = 2
La VM ideal es siempre mayor o igual que la VM
En un plano inclinado siempre se dice que "pierdo" en términos de ventaja mecánica
Con las palancas de segundo género siempre "pierdo" en términos de ventaja mecánica
La mecánica del sólido rígido:
La energía mecánica es la suma de la cinética y la potencial
La energía mecánica es la suma de la cinética, la elástica y la potencial
La energía mecánica sólo depende de la posición
Todas incorrectas
Indica la respuesta incorrecta respecto a las pruebas elásticas:
Una fuerza de cizalla es el esfuerzo interno que resulta de las tensiones paralelas a la sección transversal
Fuerzas de tracción son aquellas opuestas, alineadas perpendicularmente, quese ejercen sobre una sección de la superficie externa y tienden a alargarla
Se denomina flexión a la deformación de un elemento alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal
En los ensayos de compresión se da que en la parte media no sufre deformación, ni se alarga ni se estira, denominándose fibra neutra.
Sabemos que hay distintos tipos de materiales atendiendo a sus propiedades, ya sean elásticas, viscosas o viscoelásticas, de forma que podemos afirmar:
La deformación conseguida depende sólo del módulo de Young
En los materiales viscoelásticos la deformación es proporcional al esfuerzo aplicado
En materiales viscoelásticos, el ensayo creep o fluencia se aplica un esfuerzo y se registran las deformaciones frente al tiempo
No todos los sólidos sufren deformaciones
Indica la ecuacuón de dimensiones de la potencia:
[M] x [L]ˆ2 x [T]ˆ-2
[M] x [L]ˆ2 x [T]ˆ2
[M] x [L]ˆ2 x [T]ˆ-2
[M] x [L]ˆ3 x [T]ˆ-3
Con respecto a la mecánica de los sólidos deformables podemos afirmar que_
El comportamiento viscoso es típico de los líquidos, los cuales se deforman yfluyen cuando se les aplica una fuerza externa.
Los sólidos elásticos se deforman cuando se les aplica una fuerza volviendo a su estado inicial cuando ésta cesa, y siempre sufren la misma deformación
Los materiales viscoelásticos tienen propiedades entre los elásticos y losviscosos, y su deformación depende de la fuerza y del tiempo de aplicación dela fuerza
Todas respuestas son verdaderas
En cuanto al comportamiento de los materiales sólidos ante la aplicación de las fuerzas, podermos afirmar:
Un módulo de Young elevado supone que el material es poco rígido
La pendiente de la recta nos indica la viscosidad del material
La ley de Hook se cumple ante cualquier fuerza aplicada
Una pendiente pronunciada en un gráfico tensión-deformación, significa que el material es rígido
Con respecto al coeficiente de rozamiento indica la respuesta incorrecta:
Es independiente del área de las superficies de contacto
Depende de la superficie de contacto
Depende del estado físico de las superficies de contacto
Todas incorrectas
