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Flávia Dumas -2008 Flávia Dumas -2008 PRINCÍPIOS MECÂNICOS: PRINCÍPIOS MECÂNICOS: CINÉTICA E FORÇA CINÉTICA E FORÇA Cinética: Cinética: ramo da dinâmica que ramo da dinâmica que lida com as forças que produzem, lida com as forças que produzem, param ou modificam o movimento param ou modificam o movimento dos corpos. dos corpos. Energia cinética: Energia cinética: quantidade de quantidade de trabalho que deve ser realizado trabalho que deve ser realizado sobre um objeto para tirá-lo do sobre um objeto para tirá-lo do repouso e colocá-lo a uma certa repouso e colocá-lo a uma certa velocidade. velocidade.

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PRINCÍPIOS MECÂNICOS: PRINCÍPIOS MECÂNICOS: CINÉTICA E FORÇACINÉTICA E FORÇA

Cinética:Cinética: ramo da dinâmica que lida ramo da dinâmica que lida com as forças que produzem, param ou com as forças que produzem, param ou modificam o movimento dos corpos.modificam o movimento dos corpos.Energia cinética:Energia cinética: quantidade de quantidade de trabalho que deve ser realizado sobre trabalho que deve ser realizado sobre um objeto para tirá-lo do repouso e um objeto para tirá-lo do repouso e colocá-lo a uma certa velocidade. colocá-lo a uma certa velocidade.

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FORÇAFORÇA

Resultado da Resultado da tensão que um tensão que um músculo ou músculo ou grupo muscular grupo muscular pode desenvolver pode desenvolver quando se opõe quando se opõe ou vence uma ou vence uma resistência resistência exterior.exterior.

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POTÊNCIA E POTÊNCIA E RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA MUSCULARMUSCULAR

Produto da força pela velocidadeProduto da força pela velocidade Capacidade para manter uma Capacidade para manter uma

ação muscular repetida contra ação muscular repetida contra uma resistência exterior sub-uma resistência exterior sub-máxima máxima

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FORÇA FORÇA

EMPURRÃOEMPURRÃO (COMPRESSÃO) (COMPRESSÃO) XX

TRAÇÃOTRAÇÃO (TENSÃO (TENSÃO)) Ex: cabo de guerraEx: cabo de guerra Sistema em estado de equilíbrio Sistema em estado de equilíbrio

((estáticaestática) e desequilíbrio () e desequilíbrio (movimentomovimento)) Posição: pés no solo (Posição: pés no solo (ação e reaçãoação e reação)/ )/

mão na corda (mão na corda (atritoatrito))

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TERAPEUTICAMENTE: TERAPEUTICAMENTE: QUATRO TIPOS DE QUATRO TIPOS DE

FORÇAFORÇA GravidadeGravidade ou ou

peso das partes peso das partes corporais, corporais, aparelhos como aparelhos como talas e gesso.talas e gesso.

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TERAPEUTICAMENTE: TERAPEUTICAMENTE: QUATRO TIPOS DE QUATRO TIPOS DE

FORÇAFORÇA MúsculosMúsculos: :

produzem forças produzem forças sobre segmentos sobre segmentos ósseos por ósseos por contração ativa contração ativa ou por serem ou por serem esticados esticados passivamente.passivamente.

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TERAPEUTICAMENTE: TERAPEUTICAMENTE: QUATRO TIPOS DE QUATRO TIPOS DE

FORÇAFORÇA

Resistências aplicadas Resistências aplicadas externamenteexternamente tais como polias de tais como polias de exercícios e resistência manual.exercícios e resistência manual.

AtritoAtrito, que pode proporcionar , que pode proporcionar estabilidade se ótimo, retardar o estabilidade se ótimo, retardar o movimento e levar a instabilidade se movimento e levar a instabilidade se inadequado.inadequado.

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APLICAÇÃO DESTAS APLICAÇÃO DESTAS FORÇASFORÇAS

Conseqüências secundárias:Conseqüências secundárias: compressão articularcompressão articular tração (separação) articulartração (separação) articular pressão (força por unidade de área) pressão (força por unidade de área)

sobre os tecidos do corposobre os tecidos do corpoForça Força grandeza vetorial grandeza vetorial

Magnitude e direçãoMagnitude e direção

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MEDIDA DE FORÇA – LEI DE MEDIDA DE FORÇA – LEI DE HOOKEHOOKE

Para medir forças, um dos instrumentos Para medir forças, um dos instrumentos utilizados é o dinamômetro de mola.utilizados é o dinamômetro de mola.

O dinamômetro de mola é constituído de O dinamômetro de mola é constituído de uma mola helicoidal, tendo na sua uma mola helicoidal, tendo na sua extremidade superior um cursor que extremidade superior um cursor que desliza sobre uma escala previamente desliza sobre uma escala previamente graduada quando o dinamômetro é graduada quando o dinamômetro é calibrado. Na outra extremidade da mola calibrado. Na outra extremidade da mola é aplicada a força (é aplicada a força (FF) que se quer medir.) que se quer medir.

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DINAMÔMETRO DINAMÔMETRO

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DINAMÔMETRO DINAMÔMETRO

O dinamômetro funciona baseado O dinamômetro funciona baseado na Lei de Hooke. Quando a na Lei de Hooke. Quando a deformação (x) da mola é deformação (x) da mola é elástica, cessando a ação da força elástica, cessando a ação da força ((FF) que produziu a deformação, a ) que produziu a deformação, a mola volta à posição inicial devido mola volta à posição inicial devido à ação da força elástica (à ação da força elástica (FFel) el) intrínseca à mola. intrínseca à mola.

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AA - Posição inicial da mola.- Posição inicial da mola.BB - Posição da mola deformada de uma quantidade x, quando aplicada - Posição da mola deformada de uma quantidade x, quando aplicada uma força externa F.uma força externa F.CC - Posição intermediária da mola quando está voltando à posição - Posição intermediária da mola quando está voltando à posição

inicial sob ação da força elástica Fel.inicial sob ação da força elástica Fel.

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MEDIDA DE FORÇA – LEI DE MEDIDA DE FORÇA – LEI DE HOOKEHOOKE

Hooke estabeleceu uma lei que Hooke estabeleceu uma lei que relaciona a força elástica (relaciona a força elástica (FelFel) com a ) com a deformação (x) produzida na mola deformação (x) produzida na mola que é a seguinte: que é a seguinte:

Enunciado da Lei de HookeEnunciado da Lei de Hooke "A intensidade da força elástica ("A intensidade da força elástica (FelFel) )

é proporcional à deformação (x)". é proporcional à deformação (x)".

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AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO

Vários instrumentos são utilizados para mensurar

a força de preensão, mais nenhum como o

dinamômetro JAMAR.

Desenvolvido por Bechtol, o aparelho hidráulico

têm sido considerado o instrumento mais aceito para

avaliar a força de preensão desde 1954, por ser

relativamente simples e fornecer leitura rápida e

direta, medindo a força através de um sistema

hidráulico fechado (BECHTOL, 1954; KIRKPATRICK,

1956; CAPORRINO et al., 1998; JAMAR-Manual, 2000;

MOREIRA et al., 200; MOREIRA et al., 2003; MOREIRA

et al., 2004).

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AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO

Dinamômetro JAMAR

Fonte: Pesquisa do autor, 2004.

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MATERIAIS E MÉTODOS

PROCEDIMENTO Comando

Tempo de

Manutenção

Nº de Repetições

IntervaloFonte: Pesquisa do autor, 2004.

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LEI DE HOOKE

F = K . x

F – Força deformadoraK – Constante ElásticaX – Deformação sofrida

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO

Fonte: NEETS, 2003.

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O dinamômetro JAMAR é recomendado pela

Sociedade Americana de Terapeutas de Mão (SATM)

para mensurar a força de aperto em pacientes com

diversas desordens que comprometem os membros

superiores (MATHIOVETZ et al., 1985; BALOGUM et al.,

1991; CROSBY et al., 1994; McDOUGALL, 2002;

MOREIRA et al., 2001).

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO

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Forças elásticasForças elásticas

Tração – forças com sentidos Tração – forças com sentidos relativos de afastamentorelativos de afastamento

Compressão – forças com Compressão – forças com sentidos relativos de aproximaçãosentidos relativos de aproximação

Flexão – ação de três forças Flexão – ação de três forças Torção – ação de pares de forças Torção – ação de pares de forças

que agem em sentidos opostosque agem em sentidos opostos

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LEIS DE NEWTONLEIS DE NEWTON

1ª Equilíbrio1ª Equilíbrio 2ª Massa e Aceleração2ª Massa e Aceleração 3ª Ação e Reação3ª Ação e Reação

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1ª Lei de Newton1ª Lei de Newton

Todo corpo persiste no seu estado de Todo corpo persiste no seu estado de repouso ou movimento uniforme em repouso ou movimento uniforme em uma linha reta a não ser que seja uma linha reta a não ser que seja obrigado a alterar esse estado por obrigado a alterar esse estado por forças atuando sobre ele.forças atuando sobre ele.

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1ª Lei de Newton1ª Lei de Newton

Ex: transporte de pessoa em cadeira Ex: transporte de pessoa em cadeira de rodas, macas e automóveis.de rodas, macas e automóveis.

O corpo continua para frente até que O corpo continua para frente até que uma força o faça parar.uma força o faça parar.

Ex:marchaEx:marcha Força necessária para começar o Força necessária para começar o

movimento damovimento da coxa (flexores do coxa (flexores do quadril) e para pquadril) e para parar oarar o movimento movimento (posteriores da coxa). (posteriores da coxa).

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2ª Lei de Newton2ª Lei de Newton

A aceleração (a) de um corpo é A aceleração (a) de um corpo é proporcional à magnitude das forças proporcional à magnitude das forças resultantes (F) sobre ele e inversamente resultantes (F) sobre ele e inversamente proporcional à massa (m) do corpo.proporcional à massa (m) do corpo.

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2ª Lei de Newton2ª Lei de Newton

O músculo contrai (encurta) e O músculo contrai (encurta) e produz a mesma quantidade de produz a mesma quantidade de força nas fixações proximais e força nas fixações proximais e distais (origem e inserção). distais (origem e inserção). Assim, um ou ambos os Assim, um ou ambos os segmentos podem mover-se.segmentos podem mover-se.

Ex: abdominal Ex: abdominal deitado para deitado para sentar. O músculo íliopsoas fixa-sentar. O músculo íliopsoas fixa-se no tronco e no fêmur.se no tronco e no fêmur.

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2ª Lei de Newton2ª Lei de Newton

Ex: caminhar com gesso no Ex: caminhar com gesso no membro inferiormembro inferior

Peso (P)Peso (P) Aceleração da gravidade sobre a Aceleração da gravidade sobre a

massamassa P = m g e F = ma P = m g e F = ma Ex: piscina terapêutica Ex: piscina terapêutica

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3ª Lei: Para toda força de ação 3ª Lei: Para toda força de ação existe uma força de reação existe uma força de reação

igual e opostaigual e oposta

Força atuando sobre um corpo Força atuando sobre um corpo origina-se de um outro corpo.origina-se de um outro corpo.

Par interativo:corpos em contato.Par interativo:corpos em contato.