ALAVANCAS Sistema Biológico.

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Transcrição da apresentação:

ALAVANCAS Sistema Biológico

ALAVANCAS Conceito É uma máquina simples que consiste em uma barra relativamente rígida que pode ser rodada em torno de um eixo. No corpo humano é representada pelo osso. A força aplicada na alavanca movimenta uma resistência. Constituída por 3 partes básicas: Pondo de Apoio, Resistência e Potência

ALAVANCAS Ponto de Apoio (PA) Ponto de Apoio ou eixo ao redor do qual uma alavanca pode ser rodada. No corpo humano é representado pela articulação. É o ponto onde se apoia a alavanca para realizar um trabalho.

ALAVANCAS Potência (P) É a força que aplicamos à alavanca para mover ou equilibrar os sistemas. No corpo humano é representada quase sempre pela ação dos músculos. Pode ser chamada também de força motriz.

ALAVANCAS Resistência (R) Peso de uma carga, quase sempre representado pelo peso do segmento ou carga externa. É a força que deve ser vencida. O próprio segmento corporal representa uma resistência natural à alavanca.

ALAVANCAS Elementos Adicionais Braço de Potência Braço de Resistência

ALAVANCAS Braço de Potência (BP) Distância perpendicular da aplicação da força ao eixo de rotação. Ou seja, é a distância entre o PA até o local de aplicação da força. Por isso, pode ser chamado também de Braço de Força (BF).

ALAVANCAS Braço de Resistência Distância perpendicular da aplicação da resistência ao eixo da rotação. É a distância que vai do PA até o ponto de aplicação da resistência.

ALAVANCAS Classificação A localização do PA, R e P classificará as alavancas, que podem ser de 3 tipos: Alavanca de 1ª Classe Alavanca de 2ª Classe Alavanca de 3ª Classe R F PA

1ª Classe (INTERFIXA) Ou de EQUILÍBRIO ALAVANCAS 1ª Classe (INTERFIXA) Ou de EQUILÍBRIO Nela, o PA fica situado entre a R e a P. As alavancas interfixas, podem ser utilizadas para ganhar força ou distância, frequentemente é utilizada para manutenção da postura equilíbrio. A força necessária para vencer a resistência depende do comprimento dos BP e BR. Assim: P = R R x BR = PxBP

ALAVANCAS 1ª Classe

2ª Classe (INTER-RESISTENTE) ALAVANCAS 2ª Classe (INTER-RESISTENTE) Nela, a R fica situada entre o PA e a P. As alavancas inter-resistentes, podem ser chamadas de alavanca de força, pois o BP é maior que o BR. Fornece vantagem de força, de modo que grandes pesos podem ser suportados ou movidos por uma pequena força. Assim: BP > BR ou BR<BP

ALAVANCAS 2ª Classe

ALAVANCAS 2ª Classe

3ª Classe (INTERPOTENTE) ALAVANCAS 3ª Classe (INTERPOTENTE) Nela, a P fica situada entre o PA e a R. As alavancas interpotentes são projetadas para proporcionar velocidade ao segmento distal e mover pequeno peso a longa distância. A inserção dos músculos próximos das articulações permite a produção de maior velocidade, porém a força é diminuída. Assim: BP < BR ou BR>BP

ALAVANCAS 3ª Classe

ALAVANCAS 3ª Classe

ALAVANCAS Inter-resistente

ALAVANCAS Interfixa

ALAVANCAS Inter-potente

Vantagem Mecânica Resulta da relação entre o BP e o BR ALAVANCAS Vantagem Mecânica Resulta da relação entre o BP e o BR A eficiência mecânica de uma alavanca em movimentar uma resistência pode ser enunciada quantitativamente como sua vantagem mecânica, que é a relação entre o braço de momento da força (BP) e o braço de momento da resistência (BR). Assim: VM = BP BR