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10 questions
1. Cuando el esfuerzo se encuentra entre el FULCRO y la RESISTENCIA, este tipo de palanca; se llama:
a) Palanca dsegundo grado.
b) Palanca de primer grado
c) Palanca de tercer grado
d) Palanca de cuarto grado
2. Desde el punto de vista de la Biomecánica el cuerpo humano es considerado como …………………………………….., o sea, que todas las partes se comparan con estructuras mecánicas y se estudian como tales.
a) Una obra de arte
b) Soporte mecánico
c) Sistema mecánico
d) Una máquina perfecta
3. Con respecto a los componentes de la palanca; el componente FULCRO es:
a) Punto de apoyo de la palanca.
b) Es la resistencia de la palanca.
c) Es cuando el músculo genera fuerza de potencia.
d) Una barra rígida.
4. Para representar la fuerza muscular y la resistencia utilizamos flechas, que en física las denominamos…………………….., que indican su magnitud o “tamaño” y su dirección.
a) Flechas
b) Vectores
c) Palanca
Longitud
5. Con respecto a los tipos de palancas, dependiendo de la ubicación del fulcro, se puede tener los siguientes sistemas de palancas; cuando el fulcro se encuentra entre el esfuerzo y la resistencia, se llama:
a) Palanca dsegundo grado.
b) Palanca de primer grado
c) Palanca de tercer grado.
d) Palanca de cuarto grado.
6. Cuando la resistencia se encuentra entre el fulcro y el esfuerzo; se llama:
a) Palanca de segundo grado.
b) Palanca de primer grado.
c) Palanca de tercer grado.
d) Palanca de cuarto grado.
7. Muchas de las herramientas que utilizamos como alicates, pinzas, carretillas, entre otros, aplican el principio de la ……………………….
a) Resistencia
b) Vectores
c) Palanca
d) Flecha
8. La aplicación de la Biomecánica en los diferentes campos de la industria, toma diferentes nombres. Cuando desarrolla biomateriales utilizando técnicas de análisis del movimiento, músculo esquelético, de tejidos, cardiovascular y respiratorio; se llama:
a) Biomecánica Industrial
b) Biomecánica Deportiva
c) Biomecánica Ocupacional
d) Biomecánica Médica
9. La Biomecánica diseña puestos de trabajo, evalúa los riesgos laborales, analiza los puntos de estrés en una determinada actividad, modifica el medio de acuerdo a las necesidades y capacidades de las personas; se llama:
a) Biomecánica Industrial
b) Biomecánica Deportiva
c) Biomecánica Ocupacional
d) Biomecánica Médica
10. Cuando la Biomecánica diseña equipos para mejorar el rendimiento deportivo y con el análisis del movimiento pueden prevenir lesiones, mejorar la destreza motora, optimizar la técnica en la práctica deportiva; nos referimos a:
a) Biomecánica Industrial
b) Biomecánica Deportiva
c) Biomecánica Ocupacional
d) Biomecánica Médica
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