Těžiště těla Dílčí těžiště segmentů Stabilita a labilita. PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Pracovní verze rok 2010 ZKRÁCENÁ VERZE

Podobné dokumenty
BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

Moment síly Statická rovnováha

a) Jak na sebe vzájemně mohou působit tělesa? b) Vysvětli, jak je možné, aby síla působila na dálku. c) Co může způsobit síla? d) Vysvětli pojmy a

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

Mechanika tuhého tělesa

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

BIOMECHANIKA STATICKÁ A DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA, DRŽENÍ TĚLA

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

CATWOMAN STATICKÉ PRKNO NINJA KLIKY

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Cvičení. s bourákem. s bourákem Jardou Černým

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

VÝUKOVÉ KARTY: HOD MEDICINBALEM VZAD PŘES HLAVU

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

Doporučené cviky po svalových skupinách

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

KINEZIOLOGIE seminář. Martina Bernaciková

Thera-Band ukázky cvičení.

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Přednožování vsedě

5. Statika poloha střediska sil

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

MJ ČESKÉ VYSOKÉ UČENí TECHNIC'KÉ V PRAZE

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

10 pravidel pro správné sezení

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

CHŮZE dětský věk. Předmět: Základy fyzioterapie a vyšetřující metody, 1.Bc, ZS PaedDr Zounková Irena, Ph.D.

T6/3 - Konstrukce strojů pro zemní a skalní práce

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu Přítahy kolen k trupu

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry.

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha vkleče

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

MUDr.Vlasta Rudolfová

Ve skladbě musí být proveden minimálně jeden skok z každé skupiny skoků! (pokud toto pravidlo není dodrženo 0 bodů) odraz jednonož - doskok snožmo odr

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Pokyny pro vypracování

Kontrolní otázky pro průběžné studium a pro přípravu ke zkoušce ze statiky. Základní pojmy

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

4. Práce, výkon, energie a vrhy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), V. Vícha (4)

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

Zjednodušená deformační metoda (2):

Zásobník protahovacích cviků

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa

Zásobník protahovacích cviků

Dynamika vázaných soustav těles

Mechanika letu. Tomáš Kostroun

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

ÍKLAD Rychlost st ely = 4 gramy = 1 tuny = 20,4 cm zákon pohybová energie náboje polohovou energii t p e el e n l ou en e e n r e gi r i

Práce, energie a další mechanické veličiny

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

Sestavení pohybové rovnosti jednoduchého mechanismu pomocí Lagrangeových rovností druhého druhu

Měření rozměrů těla. Díl 4.

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

DAČI WAZA. gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

LET Z KULOVNICE. Petr Lenhard

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

Určování středu území. KGI/KAMET Alena Vondráková

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

ROVNICE TEPELNÉ BILANCE ČLOVĚKA. M energetický výdej (W/m 2 )

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Nácvik chůze s pomůckami a cvičení k úlevě

Delfínové vlnění. Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS. Petr Smolík, Jitka Pokorná, Bronislav Kračmar, Tomáš Dvořák

7. Mechanika tuhého tělesa

MUDr.Vlasta Rudolfová

Transkript:

Těžiště těla Dílčí těžiště segmentů Stabilita a labilita PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Pracovní verze rok 2010 ZKRÁCENÁ VERZE

těžiště segmentů těla prosím rozlišujte pojmy: ruka x paže noha x dolní končetina

těžiště segmentů těla - numericky Orientační vyjádření: bérec, ruka, noha a trup mají těžiště ve 4/10 celkové délky, nadloktí, předloktí a stehno ve 4/9, hlava s krkem (uvažuje se jako jeden segment) v 1/2 celkové délky, měřeno od proximálního konce segmentu (tj. blíže středu těla). Přesnější vyjádření: ruka 39:61 %, předloktí 43:57 %, nadloktí 44:56 %, hlava + krk 50:50 %, trup 42:58% (měřeno od ramenního kloubu), stehno 43:57%, bérec 41:59 % celkové délky segmentu, měřeno od proximálního konce. Těžiště nohy leží v těžišti trojúhelníku, který je vymezen krajními body chodidla a středem hlezenního kloubu.

Výpočet souřadnic celkového těžiště těla - rovinná situace zadání 2. seminárního úkolu: Nakresli sebe ve zvolené rovnovážné poloze v měřítku 1:10. Pro vlastní antropometrická data vypočti a do obrázku zakresli celkové těžiště těla

Vstupní data (=musím znát): hmotnosti segmentů x a y souřadnice těžišť všech segmentů těla (max. počet segmentů = 14, trup uvažujeme jako celek Výstup = výsledek: Spočítat a zakreslit do obrázku x a y souřadnice celkového těžiště těla

Postup:výběr vhodné rovnovážné polohy - video, foto apod.

Zakreslit souřadnice těžišť segmentů

Spočítat podle vzorců T x i i x i. m m i i T y i i y i. m m i i

Hmotnost segmentu (kg) relativní vzdál.těžiště segmentu od prox. konce délka segmentu (cm) vzdál.těžiště segmentu od prox. konce (cm) X-ová souřadnice segmentu Y-vá souřadnice segmentu Zadej hmotnost(kg): Zadej výšku(cm): excelovská tabulka Program pro výpočet souřadnic celkového těžiště soustavy Příjmení: Upozornění: Vyplňte prosím jen zelené buňky, ostatní jsou zamčené a nelze jejich obsah měnit Segment Hlava 0,50 doplň m,v doplň m,v Nadloktí-levé 0,44 doplň m,v doplň m,v Nadloktí-pravé 0,44 doplň m,v doplň m,v Předloktí-levé 0,44 doplň m,v doplň m,v Předloktí-pravé 0,44 součet výše doplň uvedených m,v doplň m,v buněk provede počítač Ruka-levá 0,40 doplň m,v doplň m,v výpočet souřadnic sám Ruka-pravá 0,40 doplň m,v doplň m,v provede počítač Trup 0,40 sám doplň m,v doplň m,v Stehno-levé 0,44 doplň m,v doplň m,v Stehno-pravé 0,44 doplň m,v doplň m,v Bérec-levý 0,40 doplň m,v doplň m,v Bérec-pravý 0,40 doplň m,v doplň m,v Noha-levá 0,40 doplň m,v doplň m,v Noha-pravá 0,40 doplň m,v doplň m,v Celková m(kg) S 0,000 0,000 X-souřadnice celkového těžiště je: Y-souřadnice celkového těžiště je: Zadej vzorec pro jeden segment Správnost vzorce (jen kontrola výpočtů, nikoliv vložených hodnot!) x i m i y i m i

Zakreslit souřadnice celkového těžiště těla do obrázku

Význam pojmu těžiště Těžiště = myšlený bod, do kterého umisťujeme tíhovou sílu Střed hmotnosti těla Jeho použití má význam, pokud sledujeme pohyb tělesa či soustavy a můžeme zanedbat rozměry Poloha celkového těžiště (soustavy, tedy např. i člověka) závisí na uspořádání segmentů

Kde se nachází celkové těžiště těla? Ženy mají širší pánev těžiště o něco níže než muži Těžiště kulturisty se posouvá směrem k větším hmotnostem (hrudník, paže), bude výše než u ženy vlevo Teenager: větší chodidla větší stabilita Dítě má relativně větší hlavu (v porovnání s trupem a končetinami) těžiště má poměrně vysoko, hůře se mu udržuje stabilita

Obecné zásady pro stanovení celkového těžiště Celkové těžiště se může nacházet mimo tělo při nestejném rozložení hmot je těžiště na straně větší hmoty u lidského těla závisí jeho umístění na okamžité poloze těla

Nejčastější chyba studentů Hmotný bod těžiště není statický pojem Tvrzení, že celkové těžiště těla se nachází v malé pánvi platí jen pro anatomický postoj člověka (stoj spatný, připažit, dlaně vpřed) Pro všechny ostatní situace je výše uvedené tvrzení nesprávné

Význam pojmu těžiště: těžiště a labilita/stabilita STABILITA je schopnost soustavy - systému při působení podnětu se ustálit v rovnovážném stavu ( v mezích stability) a po odeznění podnětu se vrátit do původního, výchozího stavu v mechanické variantě má svoji formu statickou a dynamickou

U nehybných předmětů musí svislá těžnice=tížnice procházet místem opory Stabilita v přírodě

Stabilita v přírodě Celkové těžiště tělesa se musí nacházet nad místem opory Árbol de Piedra - Bolivia

Problém stability a lability - Stabilní soustava převzato z prezentace MUDr. J. Otáhala, PhD. Jako stabilní soustavu si můžeme představit kyvadlo hodin (ve zjednodušení cvičence ve visu na hrazdě) nebo kuličku v misce

Problém stability a lability - labilní soustava převzato z prezentace MUDr. J. Otáhala, PhD. Jako labilní soustavu si na rozdíl od předešlého příkladu můžeme představit kuličku na balónu nebo jako inverzní (obrácené) kyvadlo.

Homo erectus převzato z prezentace MUDr. J. Otáhala, PhD. Jak můžete vidět, je tento případ inverzního kyvadla velice podobný nám, respektive stoji člověka. V anglické literatuře se používá termín: Equilibrium (balance) of vertical posture či nesprávně pouze Stability of posture. Zde asi nastala ta chyba, jedná se o rovnováhu nikoliv stabilitu stoje, protože pokud člověk přestane stabilizovat labilní stoj padá na podlahu do polohy stabilní!

Těžiště a labilita zjednodušený pohled (podle Newtonovské mechaniky) Velikost stability postoje vyjádříme množstvím práce, kterou musíme vykonat k vychýlení člověka ze stávající rovnovážné polohy

Velikost stability posuzujeme podle práce potřebné na vychýlení z rovnovážné polohy (jakmile se tížnice dostane mimo plochu opory, dojde k vychýlení z rovnovážné polohy)

Stabilita rovnovážné polohy závisí současně na: a) Velikosti podstavy (plochy opory) b) Výšce těžiště nad podložkou Vztah obou těchto faktorů vystihuje tzv. úhel stability alfa: čím větší, tím stabilnější je daná rovnovážná poloha)

Podmínka rovnováhy: svislá těžnice (celkového těžiště soustavy) musí procházet místem opory Je-li plocha opory malá, je to úkol náročný na koordinaci, popř. i sílu

Newtonovská teorie statické rovnováhy převzato z prezentace MUDr. J. Otáhala, PhD. Není pro interpretaci stability vzpřímeného stoje příliš vyhovující Stabilitní kriteria pracují pouze s průmětem těžiště vzhledem ke klopným hranám neuvažuje možnost pohybů (=stabilizace) v kloubech

převzato z prezentace MUDr. J. Otáhala, PhD. pohyb každého kloubu zajišťují minimálně dva svaly = dvě pružinky

Ilustrace pojmu těžiště

Pohybový cíl = maximální plynulost, minimální změny trajektorie těžiště