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Tipo: Resúmenes
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Biofisica DOCENTE Shirley Melina Condeza Jimenez INTEGRANTES Garcia Chavez, Alessandro Marco Vasquez Navarro, Ana Leticia Navarro Medina Patricio Zapata Arrunategui Hugo Junior Clavijo Rueda Nicolas Grupo: Grupo N° 01 Piura, Perú 2023
En el presente informe veremos acerca de la fuerza muscular en el salto vertical, se dice que este es un movimiento dinámico poliarticular complejo que requiere la introducción, desarrollo, optimización y mantenimiento de la coordinación inter- muscular. La fuerza muscular es uno de los factores de rendimiento esenciales en cualquier disciplina deportiva la cual se manifiesta por la movilización del aparato locomotor, conformado por un elemento pasivo, representado por las palancas óseas, articulaciones o centros de movimiento y haces ligamentosos como estructuras de salvaguarda de dichos centros de movimiento; y un elemento activo, constituido por el sistema neuromuscular, capaz de generar fuerzas internas en virtud de procesos de naturaleza El salto vertical con sentadilla desde el punto de vista cinemático es un movimiento de tiro vertical con una velocidad de lanzamiento generada por la acción muscular. Típicamente se observan en el salto dos etapas: La etapa de propulsión, en la que el saltador flexiona sus piernas bajando su centro de gravedad una cierta distancia, y es desde ésta posición desde la cual se inicia el salto hacia arriba. En ésta etapa la acción muscular genera una fuerza de presión resultante sobre el piso y por el principio de acción y reacción el piso responde con una fuerza vertical que impulsa el cuerpo hacia arriba. Justo a partir del instante en que los pies pierden el contacto con el piso (despegue) empieza la etapa de vuelo. En esta etapa el saltador se mueve en el aire como un proyectil disparado verticalmente hacia arriba. En este movimiento el CG del saltador se habrá elevado una altura máxima a partir de su posición erguida normal de pie
Po(ombligo)que determinan la distancia d (posición de pie y posición de cuclillas). Marque con un lápiz en la hoja de papel pegada en la pared las alturas del ombligo en las posiciones de pie y en la de cuclillas. Efectúe 5 mediciones de la distancia d asegurándose que tales posiciones corresponden a las posiciones reales del salto vertical. Utilice para este propósito la escuadra de madera mida las 5 distancias d y anótelas en la Tabla 2 Para la medición de la distancia h (altura máxima en el vuelo) el saltador hace dos marcas: la primera en posición de pie de lado a la pared y con el brazo extendido, la segunda en el instante de alcanzar la altura máxima durante la realización del salto en la fase de vuelo. Mida la distancia entre las dos marcas y anótelas en la Tabla 2 Tabla 1 N 1 2 3 4 5 d(m) 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0. h(m) 0.484^ 0.482^ 0.485^ 0.483^ 0. B. Salto con contramovimiento (salto con flexión rápida del tronco y rodillas) Reiterar los pasos para obtener los valores de d y h anotándolos en las Tabla 2 Tabla 2 N 1 2 3 4 5 d(m) 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0. h(m) 0.605^ 0.606^ 0.604^ 0.603^ 0.
4. ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS Complete la Tabla 3 con los datos de la Tabla 2 calculando con las fórmulas respectivas las siguientes cantidades (a) aceleración de impulsión, ad, (b) la fuerza neta, Fd (c) la fuerza muscular aplicada, FM (d) la energía mecánica necesaria para el salto, W Tabla 3 N 1 2 3 4 5 d(m) 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0.
h(m) 0.484^ 0.482^ 0.485^ 0.483^ 0. ad(m/ s^2 ) 10.780 10.735 10.802 10.758 10. Fd(N) 754.60^ 751.45^ 756.14^ 753.06^ 749. FM(N) 1440.60^ 1437.45^ 1442.14^ 1439.06^ 1435. W (J) 633.864^ 632.478^ 634.542^ 633.186^ 631. Observe los valores de la fuerza muscular FM y de la energía mecánica W en la Tabla 4 y diga si existe o no variación sistemática de dichas magnitudes y plantee al menos una hipótesis para su explicación Se puede afirmar que existe variación sistemática tanto en la fuerza muscular, como en la energía mecánica, tal como se evidencia en las tablas; esta variación se debe principalmente al desgaste energético y cansancio generado por los saltos consecutivos; del mismo modo, los resultados se pueden ver afectados por otras variables externas. Esto se puede presenciar en el quinto salto, donde se obtuvo la menor fuerza muscular y por lo tanto, la menor energía mecánica, debido al desgaste generado por los saltos anteriores. Halle los valores medios de la fuerza muscular FM y de la energía mecánica W en esta modalidad de salto ● Fuerza muscular media Fm = 1439.02 N ● Energía mecánica media W = 633.173 J Complete la Tabla 4 con los datos de la Tabla 2 calculando (a) aceleración de impulsión, ad, (b) la fuerza neta, Fd (c) la fuerza muscular aplicada, FM (d) la energía mecánica necesaria para el salto W Tabla 4 N 1 2 3 4 5 d(m) 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0.440^ 0. h(m) 0.605^ 0.606^ 0.604^ 0.603^ 0. ad(m/ 13.475^ 13.497^ 13.453^ 13.430^ 13.
Tipo de salto Altura máxima h(cm) Fuerza muscular media FM ( N ) Energía mecánica media W ( J ) % de energía elástica A (^) 48.5 cm 1439.020 N 633.173 J 11.57% B (^) 60.6 cm 1627.374 N 716.044 J
5. CONCLUSIONES: ● La energía elástica por kilogramo de masa obtenida es 1.184 𝐽 𝐾𝑔/. La utilidad de esta energía elástica es que nos facilita calcular la energía necesaria en un salto particular, así como la altura y otras variables. ● En el salto se ha identificado energía cinética, potencial y mecánica. La primera es la energía que posee el cuerpo, en este caso el saltador, debido a su movimiento está estrechamente relacionada con la masa y la velocidad del mismo. La segunda se basa en la capacidad del saltador para realizar un trabajo, que en este caso es el salto; donde el trabajo fue suficiente para poder elevar el cuerpo. Por último, la energía mecánica se obtiene a partir de la suma de las dos anteriores, siendo la capacidad para realizar un trabajo y generar movimiento. 6. BIBLIOGRAFÍA 1. CROMER, ALAN H. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA. REVERTÉ. 2DA EDICIÓN. 1996. Pg. 95