Informe Nº03-Fuerza Muscular en el Salto Vertical-Biofisica Medica PDF

Title Informe Nº03-Fuerza Muscular en el Salto Vertical-Biofisica Medica
Course Biofísica
Institution Universidad Privada Antenor Orrego
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Universidad Privada Antenor OrregoFacultad de MedicinaEscuela de Medicina HumanaTÍTULO : Fuerza muscular en el salto verticalDOCENTE : Mario Machado DiezALUMNO: Jimenez Vargas BiancaTURNO : Jueves 8:50am a 10:35amINFORME N°03: FUERZA MUSCULAR EN EL SALTO VERTICALAlumno: Jimenez Vargas Bianca ID: 000...


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BIOFISICA MEDICA

Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de Medicina Escuela de Medicina Humana

TÍTULO: Fuerza muscular en el salto vertical DOCENTE: Mario Machado Diez ALUMNO: Jimenez Vargas Bianca

TURNO: Jueves 8:50am a 10:35am

BIOFISICA MEDICA

INFORME N°03: FUERZA MUSCULAR EN EL SALTO VERTICAL Alumno: Jimenez Vargas Bianca 1. RESUMEN (

ID: 000243368

)

En este informe cuyo tema a tratar es Fuerza muscular en el salto vertical, se han realizado medidas para dos tipos de saltos, salto con sentadilla y salto con flexion. Lo primero que se hizo fue sacar las medidas de ambos saltos colocándolos en la Tabla 1 que seria el salto con sentadilla y en la Tabla 2 el salto con flexion. Con estos datos encontramos los siguientes resultados para Altura Maxima h(cm) en A=30,5cm y en B=33,5cm; Fuerza muscular media FM(N) en A=1053,56N y en B=1141,04N; Energia mecánica media W(J) en A=215,97J y en B=233,90J, con un % de energía elástica de 7,66%. Tambien logramos concluir la potencia de ambos saltos, para el salto con sentadilla P = 1270,41w y en el salto con flexion P = 1461,88w.

2. MATERIALES E INSTRUMENTOS

(

)

Materiales

Instrumentos

Precisión

Persona

Wincha

1mm

Papel

Regla

1cm

Plumones

Balanza analítica

0,5kg

Lápiz

4. PROCEDIMIENTO Y DATOS EXPERIMENTALES (

)

4.1 Determine la masa M, del compañero elñegido que efectuará los saltos:

M= 45 ± 0,5 Kg 4.2 Para mediciones de desplazamientos es necesario elegir un punto de referencia Po en el cuerpo del saltador por ejemplo centro de gravedad, ombligo o coronilla, extremo de la mano extendida etc. según las ventajas que ofrezca para medir desplazamientos. A. Salto con sentadilla: 5 segundos de espera en posición de cuclillas 4.3 Para la medición de la distancia de propulsión “d ” (primera etapa), el experimentador (compañero seleccionado C.S.) debe ejecutar saltos de ensayo con el mayor esfuerzo posible para visualizar las dos posiciones del punto de referencia 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

BIOFISICA MEDICA

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 1 4.4 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 1 Tabla 1 : Salto con sentadilla N

1

2

3

4

5

d(m)

0,205

0,205

0,205

0,205

0,205

h(m)

0,281

0,282

0,264

0,305

0,292

B. Salto con flexión rápida del tronco y rodillas: ejecución del salto sin pausas 4.5 Reiterar los pasos 4.3 y 4.4 para obtener los valores de d y h anotándolos en las Tabla 2 Tabla 2 Salto con flexión rápida del tronco y rodillas N

5.

1

2

3

4

5

d(m)

0,205

0,205

0,205

0,205

0,205

h(m)

0,313

0,328

0,327

0,335

0,324

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS (

)

5.1 Complete la Tabla 3 con los datos de la Tabla 2 calculando con las fórmulas respectivas las siguientes cantidades (a) aceleración de impulsión, a d, (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)

0,205

0,205

0,205

0,205

0,205

h(m)

0,281

0,282

0,264

0,305

0,292

ad(m/s2)

13,43

13,48

12,62

14,58

13,95

Fd(N)

604,4

606,6

567,9

656,1

627,8

FM(N)

1045,4

1047,6

1008,9

1097,1

1068,8

W (J)

214,30

214,75

206,82

224,90

219,10

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5.2 Observe los valores de la fuerza muscular FM y de la energía mecánica W en la Tabla 3 y diga si existe o no variación sistemática de dichas magnitudes y plantee al menos una hipótesis para su explicación. Los cálculos que he realizado para hallar la FM tienen una cierta diferencia por lo que se llega a evidenciar que hubo cambio en la variable no constante de la fuerza que despegue, lo cual depende de la aceleración de salto. 5.3 Halle los valores medios de la fuerza muscular FM y de la energía mecánica W en esta modalidad de salto Fuerza muscular media = 1053,56 N energía mecánica media W = 215,97 J 5.4 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)

0,205

0,205

0,205

0,205

0,205

h(m)

0,313

0,328

0,327

0,335

0,324

ad(m/s2)

14,96

15,68

15,63

16,01

15,48

Fd(N)

674,1

705,6

703,4

720,5

696,6

FM(N)

1115,1

1146,6

1144,4

1161,5

1137,6

W (J)

228,59

235,05

234,60

238,10

233,20

5.5 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.  

Si es una variación sistematica debido a que es influida por otras variables .

Cuando hacemos saltos verticales con contramovimiento, los datos que se encontraron tendrán una dispersión menor debido a la ausencia de espera al realizar el despegue.

5.6 Halle los valores medios de la fuerza muscular FM y de la energía mecánica W en esta modalidad de salto Fuerza muscular media FM

= 1141,04 N

Energía mecánica media W = 233,90 J

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5.7 La diferencia de las energías mecánicas entre ambos tipos de salto nos da la energía elástica muscular. Encuentre en porcentaje el valor de dicha energía con relación a la energía obtenida en 5.6 % energía elástica muscular = 7,66%

5. RESULTADOS (

)

Altura máxima Energía Fuerza muscular media mecánica media media FM ( N ) h(cm) W(J) 30,5 cm 1054,71 216,21

Tipo de salto A

% de energía elástica 7,66%

(SENTADILLA)

33,5 cm

B (SIN SENTADILLA)

1142,10

234,13

DISCUSION Al momento de sacar las medidas pude percartarme que las alturas del salto con flexion rápida eran medidas mucho mas grandes que las del salto con sentadilla, puede ser debido al tiempo de espera que se uso en el salto con sentadilla y también dependiendo de la masa de la persona.

7. CONCLUSIONES (

)

7.1 ¿ Encuentre la energía elástica por kilogramo de masa del saltador del experimento y diga que utilidad tiene esta cantidad? Energia elástica  17,93 / 45 = 0,398 J Con la cantidad hallada vamos a conocer el físico de la persona y cuanto será la energía que va a utilizar en los musculos al realizar los saltos. 7.2 Con los datos del experimento calcule a) el tiempo de ascenso en la etapa de propulsión (b) la potencia muscular desarrollada en el salto.

Con sentadilla a) T = √ T =√

2𝑑

𝑎𝑑

2(0,205) 13,612

T = 0,17s b) P = W/T P = 215,97 / 0,17 P = 1270,41 w

Con flexion rápida 2𝑑

a) T = √ 𝑎𝑑 T=√

2(0,205) 15,552

T = 0,16s b) P = W/T P = 233,90 / 0,16 P = 1461,88 w

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7.3 Enumere todas las formas de energía involucradas en el salto Energia Cinetica: Debido a la perdida de la altura por un lado y a la aceleración que iban surfriendo por otro.  Energia Potencial: Debido a la energía que se tenia almacenada en el cuerpo a la altura, antes de inciar su caída.  Energia Mecanica: Debido a que esta asociada tanto con la posición y el moviemto de 

los cuerpos y por tanto involucra a las energías que se mencionaron anteriormente.

8. BIBLIOGRAFÍA (

)

(Autor, título, editorial,, edición, fecha, página)

-

Daniel Salomón Behar Rivero. Biofisica de las ciencias de la salud. Cuba: Editorial Oriente 2011, 42, 216.

9. CALIDAD Y PUNTUALIDAD (

)

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Hoja de calculo...


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