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Asignatura: Fisioterapia general, Profesor: Lopez Román, Carrera: Fisioterapia, Universidad: UAX
Tipo: Apuntes
Oferta a tiempo limitado
Subido el 21/10/2009
4.4
(56)23 documentos
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Dr. López Román
Algunos materiales llamados magnéticos ejercen a su alrededor una fuerza que se encuentran concentradas en los llamados polos magnéticos. Esta fuerza que crean a su alrededor originan el llamado campo magnético.
Este campo se puede representar mediante líneas de fuerza. La comunidad científica ha admitido que las líneas de fuerza salen por el polo norte del imán y penetran de nuevo en él por el polo sur, de tal forma que las líneas magnéticas son cerradas.
Una corriente eléctrica crea un campo magnético. Así, si se hace pasar una corriente eléctrica por un conductor se genera un campo magnético de forma que las líneas de fuerza de ese campo son circunferencias concéntricas en un plano perpendicular al conductor por el que pasa la corriente eléctrica y, teniendo su centro en éste.
Dr. López Román
Por tanto, podemos decir que toda carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético perpendicular al sentido de movimiento.
El valor del campo magnético creado por un conductor rectilíneo en un punto P fue estudiado por Biot y Savart, obteniendo la siguiente expresión matemática:
μ 0 x I B = 2 π x a
siendo: μ 0 (la permeabilidad magnética del vacío), I (la intensidad de corriente que circula) y, a (distancia del punto P al conductor).
La dirección de B se deduce por la regla de la mano derecha, según se expresa en la figura.
La unidad de la inducción magnética (B), hasta la adopción del Sistema Internacional de Unidades era el Gauss (G). Desde la adopción del Sistema Internacional es el Tesla (T): intensidad que ha de tener un campo magnético para que sea capaz de ejercer la fuerza de 1 newton sobre la carga de 1 culombio cuando éste se mueve en él, perpendicularmente a las líneas de campo, y con una velocidad de 1 metro/segundo. Un tesla (T) equivale a 10000 gauss (G).
La intensidad del campo magnético (H) se mide en oersteds. La relación entre la intensidad del campo magnético y el comportamiento de las sustancias en ese campo magnético (inducción de campo magnético) es:
B H = μ
siendo H (intensidad del campo magnético), B (inducción del campo magnético) y μ constante de permeabilidad magnética.
Dr. López Román
En relación con la inducción magnética, se distinguen tres tipos de sustancias:
El organismo se comporta, globalmente, como un cuerpo paramagnético, es decir, que su inducción magnética es aproximadamente igual a la intensidad del campo magnético. Por ello, en aplicaciones prácticas, se emplea el gauss para indicar la intensidad del campo magnético ya que, aunque sea la unidad de inducción magnética su valor es igual al de la intensidad del campo en oersteds.
B (gauss) H (Oersteds) = μ (1)
Por tanto, podemos establecer la siguiente equivalencia:
Oersted = 1 Gauss = 10-4^ Teslas
Sin embargo, hay ciertas estructuras que presentan un comportamiento ferromagnético como el hierro de la hemoglobina y de ciertos enzimas y pigmentos y otras con comportamiento diamagnético como las membranas celulares.
Técnica terapéutica atérmica en la que se aplican campos magnéticos artificiales sobre zonas corporales que presentan una disfunción.
Los campos magnéticos, a diferencia de otras aplicaciones utilizadas en fisioterapia, van a tener la capacidad de atravesar completamente el organismo.
Dr. López Román
INDICACIONES
APLICACIÓN DE LA MAGNETOTERAPIA.
Los generadores de campo magnético mas utilizados en la clínica son los solenoides de núcleo de aire ya que son los que producen campos magnéticos más homogéneos.
Existen aparatos con diferente diámetro según la zona que pretendamos tratar. De esta forma podemos considerar:
Dr. López Román
Tras las 5-7 primeras sesiones pueden aparecer los efectos sobre la musculatura generándose diversas mialgias como consecuencia el paciente percibe como un empeoramiento por el aumento del dolor.
CONTRAINDICACIONES.
PRECAUCIONES