segunda-feira, 1 de setembro de 2014

BIOMECÂNICA NA MUSCULAÇÃO

Esta foi uma pesquisa que realizei em 21/10/2013, sobre a Biomecânica na musculação, porém como faz um bom tempo, não lembro quais foram as fontes. No entanto, achei legal postar aqui no blogger, devido ao texto ser bem interessante e com boas informações. Caso eu achar as fontes, posto aqui para vocês.



Biomecânica é chave para treino de musculação eficaz
Os músculos são essenciais para o organismo, por isso, temos que trabalha-los e estimula-los para que se regenerem e cresçam, já que com o passar dos anos, vamos perdendo massa muscular, afirma o consultor esportivo e profissional de educação física José Rubens D’Elia. A musculação apresenta muitos benefícios aos praticantes, justamente por trabalhar com sua massa muscular, estimulando seu crescimento e força. O especialista em fisiologia, doutor em ciências Denis Foschini, conta que além de benefícios estéticos, a modalidade acarreta benefícios a saúde , como por exemplo: controle de pressão arterial, controle do diabetes, câncer, HIV, obesidade, melhora do perfil lipídico, da qualidade de vida, dos aspectos emocionais, força muscular, entre outros. Para melhorar ainda mais um treino de musculação, o profissional de educação física deve ter conhecimento em anatomia e fisiologia humanas e do exercício e biomecânica.  Segundo Foschini, deve ter em mente que “o ser humano não é exclusivamente biológico, mas também é influenciado por aspectos psicológico, sociais, culturais, espirituais etc”. Então porque a biomecânica é uma grande aliada da musculação? É simples, o conhecimento de física (mecânica) aplicada no corpo humano, ajuda na criação de treinos apropriados ao corpo, possibilitando trabalhar as estruturas de forma correta sem o risco de lesões. De acordo com Julio Serrão, coordenador do laboratório de biomecânica da Escola de Educação Física da universidade de SP, a utilidade da biomecânica na musculação ajuda principalmente na escolha dos exercícios, já que às vezes a escolha ocorre pelos exercícios que o treinador mais gosta ou os mais comuns, porém, se não for bem feita, pode trazes riscos ao aluno.  Paulo Marchetti, coordenador do grupo de pesquisas em Neuromecânica do Treinamento de Força e especialista em treinamento desportivo e fisiologia do esporte, afirma que os conhecimentos em biomecânica auxiliam a entender a mecânica articular, a participação dos músculos no exercício, nas lesões, na reabilitação e na sequência de exercícios. Na hora de prescrever um treino de musculação, o profissional deve ter atenção, pois os biomateriais são considerados por sobrecarga, tanto faz a ordem dos exercícios, o ponto crucial é quantidade de movimentos para cada aluno. Um cara que é bem treinado suporta bem, no entanto, um que não seja ou que esteja lesionado, pode ser fatal e isso vai depender da escolha biomecânica do exercício, afirma Serrão. Usar a amplitude máxima nos exercício é fundamental para trazer benefícios, a orientação é que apenas não saia do arco natural da articulação, fazendo uma hiperextensão ou um meio arco, pois esse ângulo nem sempre protege o aluno de forma efetiva. Se não fizer um arco completo o músculo não ganha força, o caso mais clássico é o do agachamento. Um idoso, por exemplo, que não faz o arco completo terá dificuldade para subir escadas, sentar e fazer movimentos do dia a dia, por isso, os arcos com movimentos mais amplos são indispensáveis. Serrão afirma também, que comparou o treino prescrito por um profissional não habilitado a ir num médico não habilitado, pois em um médico podemos morrer, com um professor não apto, podemos nos aleijar, ter lesões como osteoartrose, problemas articulares, hérnia de disco, lesões de ombro, entre outros problemas que podem afetar a qualidade de vida do aluno e que por isso, treinamento de musculação deve ser criado apenas por profissionais aptos.

ESTUDO DIRIGIDO - CINÉTICA LINEAR E ANGULAR



1. O que é inércia? Propriedade física da matéria, e segundo a relatividade, também da energia.
2. O que é momento linear e o que ele representa na avaliação do movimento humano? É uma das duas grandezas físicas fundamentais necessárias à correta descrição do inter-relacionamento entre o dois entes ou sistema físico.
3. Qual a relação da força com a massa e a aceleração de um corpo? A força é aquilo promove a aceleração para um corpo. A força aplicada em algum corpo é sempre proporcional à aceleração provocada, ou seja, aplicando força em um corpo, causaria uma aceleração e se aplicarmos o dobro de força essa aceleração seria multiplicada e assim sucessivamente.
4. O que é uma força de contato? É a força gerada no ponto de contato entre dois objetos. Assim como todas as outras forças, esta é regida pela segunda lei de Newton, porém podem ocorrer apenas quando esses objetos se encontram em contato direto.
5. Como funcionam as plataformas de força? Consistem de duas superfícies rígidas, uma superior e uma inferior que interagem por sensores de força. Normalmente são colocadas no chão de forma que sua superfície superior esteja nivelada com o chão para que seja possível andar sobre ela. Cada sensor de força registra a força aplicada nas direções medio-lateral, ântero-posterior e vertical.
6. Quais as diferenças na força de reação do solo, se comparar o andar e o correr? Os perfis de força de reação do solo mudam com o tempo e a magnitude dos componentes da força de reação do solo são maiores para corrida do que para o andar e elas também irão varias conforme a velocidade. Na caminhada, o componente vertical tem valor máximo de 1 a 1,2PC e na corrida o máximo pode ser de 3 a 5 PC. Na caminhada o componente de força vertical tem sua característica bimodal, pois apresenta dois valores máximos. O primeiro pico modal ocorre na primeira metade do apoio e caracteriza-se a porção de apoio do corpo abaixado após contato com o solo. O segundo pico apresenta o impulso ativo contra o solo para o movimento para o próximo passo. Na corrida, a forma de componente vertical da força de reação do solo depende do padrão de queda do pé do corredor. A curva do contato do calcanhar do pé do corredor tem dois picos discerníveis. O primeiro pico ocorre muito rapidamente após o contato inicial e é geralmente denominado de pico passivo.
7. O que é impulso? Grandeza física que mede a variação de quantidade de movimento de um objeto. É causado pela ação de uma força atuando durante um intervalo de tempo.
8. Quais as diferenças entre o atrito estático e dinâmico? Atrito estático é o componente horizontal da força de contato que atua sempre que dois corpos entram em choque e há tendência ao movimento. Atrito dinâmico é a força que surge entre as superfícies que apresentam movimento relativo de deslizamento entre si. Se opõe sempre a este deslizamento e atua nos corpos de forma sempre a contraria-los, mas nem sempre mostra-se oposta ao movimento observado do corpo.
9. Qual a relação entre tração e desempenho e risco de lesão? Os movimentos feitos em plano sagital estão relacionados com o desempenho e os do plano não-sagital estão relacionados com a lesões.
10. Para que serve o coeficiente de restituição no impacto de um corpo em movimento e um corpo estacionário? Serve como valor fracionário que representa a razão das velocidades antes e após o impacto.
11. O formato de um corpo influencia a força de arrasto experimentada durante os movimentos em um fluido? Sim, pois a forma depende da forma e da velocidade do corpo.
12. Qual a diferença entre inércia e momento de inércia? A inércia seria um corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças de resultante nula. Nessa condição o corpo não sofre variação de velocidade, ou seja, se está parado permanece parado, se está em movimento permanece em movimento e sua velocidade se mantém constante. O momento de inércia expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. Também depende da distribuição da massa em torno de um eixo de rotação escolhido arbitrariamente.
13. Por que o momento de inércia varia, para um mesmo segmento, entre movimentos em um eixo e outro? Um mesmo segmento corporal apresenta diferentes valores de momentos de inércia dependendo do eixo no qual ele gira. No antebraço, por exemplo, a flexão e extensão tem maior momento de inércia, enquanto a pronação e supinação tem menor momento de inércia.
14. O que é momento angular e como ele é manipulado em esportes com saltos? Momento angular de um corpo é a grandeza física associada à rotação e translação desse corpo. No caso específico de um corpo rodando em torno de um eixo, acaba por relacionar sua distribuição da massa com sua velocidade angular.
15. Como o momento de inércia auxilia na locomoção? O momento de inércia mede basicamente a distribuição da massa de um corpo em torno de um eixo de rotação. Quanto maior for o momento de inércia de um corpo, mais dficil será faze-lo girar.

BIOMECÂNICA DA CORRIDA

Um excelente vídeo explicando e respondendo questões sobre o que acontece, em relação a mecânica e a movimentação do nosso corpo durante uma corrida.

Roteiro de estudos

TECIDOS
- Composição do tecido osseo: Matriz organica (cáclcio, fosfato e colágeno) de 60 a 70% e água de 25 a 30%;
- Função do tecido ósseo: Suporte mecânico, locomoção, proteger órgãos internos, ponto de fixação muscular, medula óssea, vértebras, fêmur e crista ilíaca;
- Os ossos representam cerca de 16% da massa corporal;
- Possuem formatos e tamanhos determinados pela carga mecânica, já as características de sobrecarga e uso definem seus tamanhos;
- Ossos longos e ocos e ossos curtos e sólidos;
- Osso longo (úmero) - osso chato (esterno) - osso irregular (vértebra) - Osso sesamóide (pátela) - Osso curto (trapezóide);
- Osso cortical ou compacto: córtex do osso, estrutura densa, similiar a marfim;
- Osso trabecular ou esponjoso: Interno ou cortical, estrutura de malha frouxa, espaços intersticiais preenchidas com medula óssea;
- Características biomecânicas dos ossos: Força e dureza, anisotropia, viscoelasticidade, respostas elástica e plástica, piezoeletricidade;
- Resposta elástica: Osso submetido a uma carga e deforma-se para absorver impacto e energia;
- Resposta plástica: Depois da deformação ele não volta a sua forma original;
- Composição da cartilagem: 5% células, 95% matriz e 65 a 80% de água e espessura de 1 a 7mm. A da patela tem menos de 5mm;
- Liquido sinovial: Produzido pela membrana sinovial, nutri a cartilagem e a protege;
- Discos fibrocartilaginosos: Otimiza a função da cartilagem e estabiliza a articulação;
- Formando segmentos: Imóveis (sinartroses) - Móveis (Diartroses) - Semi-móveis (anfiartroses);
- Tendão e ligamento são estruturas passivas;
- Ligamento: Aumenta a estabilidade, guia o movimento, limita a amplitude de movimento;
- Tendão: Transmite cargas do músculo ao osso e permite o movimento;
- Tipos de tecido muscular: Músculo esquelético, cardíaco e liso;
- Esquelético: Voluntário, estriado e multinucleado;
- Cardíaco: Invonluntário, estriado e núcleo central;
- Liso: Involuntário, órgãos internos e núcleo central;
- Funções primárias relacionadas ao movimento: Locomoção, posicionamento do corpo e postura;
- Arquitetura muscular: Unipenado, Bipenado, multipenado, fusiforme e peniforme;
- Tipos de fibras: Lentas tipo I e rápidas llb e lla;
- Músculos longos predomina a velocidade;
- Músculos curtos predomina a força;
- Tipos de neurônios: Motores, sensores e interneurônios;
- Fibras lentas exitação mais baixa;
- Fibras rápidas exitação mais alta;
- Vias Aferentes = Aferem - Vias eferentes = Executam;
- Os fusos musculares detectam o comprimento das fibras;
- O órgão tendinoso de Golgi detecta a variação da tensão mecânica sobre os tendões;
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