BIOMECÁNICA INEF UDC 2
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Título del Test:
![]() BIOMECÁNICA INEF UDC 2 Descripción: BIO INEF |



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Las zonas del cartílago más ricas en proteoglicanos ¿poseerán?. Más resistencia tensional. Más rigidez bajo carga. Más colágeno asociado. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. Si un material está sometido a una fuerza de deformación constante y su respuesta varía con el tiempo, ¿decimos que es?. Viscoelástico. Temoelástico. Elástico. Plástico. Caprichoso. El grosor normal de la capa lubricante de líquido sinovial de una articulación sana es aproximadamente: 1 Micra. 2 Micras. 3 Micras. 4 Micras. 5 Micras. ¿Cuál de las siguientes características mecánicas depende del componente orgánico del hueso?. Dureza. Tensión. Presión. Rigidez. Elasticidad. Si sometemos a un hueso a un esfuerzo de flexión, la fractura se iniciará: En la cortical sometida a tracción. En la cortical sometida a compresión. En la zona neutra. En las dos corticales simultáneamente. Un hueso no se fractura por esfuerzos de flexión. ¿Cuál de los siguientes deportes desaconsejarías a un adolescente que tuviera un aumento de la cifosis dorsal?. Tenis. Equitación. Fútbol Americano. Golf. Esquí Acuático. ¿Cuál de las siguientes posturas someterá a una carga los discos intervertebrales lumbares?. Decúbito lateral. Decúbito prono. Sedestación. Bipedestación. Decúbito Supino. La máxima fuerza generable por un músculo vivo se alcanza con una longitud de: 70% (Gran acortamiento). 100% (Longitud de reposo). 130 % (Gran estiramiento). 80 %. 115 %. La contracción de los abdominales cuando nos inclinamos hacia delante sirven para: Reducir en un 50 % las cargas axiales sobre D12 y L1. Reducir en un 30 % las cargas axiales sobre L5 y S1. Reducir en un 50% la tensión de los músculos espinales. Todas las anteriores. A y C son ciertas. Una postura en bipedestación con una alineación ideal tendrá una línea de plomada que pasará: A través de las apófisis odontoides del axis. Por delante del promontorio sacro. Ligeramente delante de la articulación de la cadera. Ligeramente detrás del centro de la rodilla. A través del maléolo peronéo. En un sujeto con una postura lordótica, la actuación compensatoria exigiría: Elongar la musculatura lumbar. Fortalecer la musculatura abdominal. Elongar los flexores de la cadera. Elongar los extensores de la cadera. Todas las anteriores. En un sujeto con el miembro inferior izquierdo más corto que el derecho, la actuación compensatoria exigiría: Potenciar glúteo medio izquierdo. Potenciar aductores izquierdos. Estirar oblicuos y lumbares derechos. Estirar aductores derechos. Todas las anteriores. ¿En cuál de los siguientes tipos de abdominales se producirá una actividad menor de los flexores de la cadera?. P. Inclinado, rodilla en flexión. P. Inclinado, rodilla en extensión. Tumbado en el suelo, con las rodillas y los pies fijos. Uves. Tumbado en el suelo, con las rodillas y los pies libres. La electrogoniometría, es un método de análisis biomecánico que podemos englobar entre los: Dinámico general. Cinemáticos directos. Dinámico indirectos. Cinemáticos general. Ninguno de los anteriores (otros métodos). - Durante la fase inicial del ciclo de marcha (contacto del talón con el suelo; 0 –10 %): La pelvis se coloca en discreta separación. Rodilla se coloca en flexión de unos 20o. El tibial anterior se relaja. Los gemelos están inactivos. Todas son correctas. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no se emplean en la marcha para reducir la oscilación vertical del CdG?. Rotación pélvica alrededor del eje vertical. Báscula pélvica hacia el lado sin carga. Valgo fisiológico de la rodilla. Flexión de la rodilla durante la fase de apoyo. Ninguna es válida. Durante la marcha, la rotación contraria de las cinturas escapulares y pélvica se anula a nivel de: D1 –D2. D6 –D8. D11 – L1. L5 –S1. C5 –C6. La velocidad de un atleta en su carrera es el producto de: Tiempo de apoyo *Tiempo de vuelo. Longitud de zancada * Frecuencia. Frecuencia de zancada *Tiempo de apoyo. Longitud de zancada *Frecuencia de zancada. Frecuencia de zancada *por tiempo de vuelo. En la carrera, la distancia de aterrizaje estará influido por: Altura de partida del CdG. Ángulo de salida. Velocidad de salida. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. La transición entre la marcha y carrera suele producirse cuando alcanzamos un número de Froude de: 0. 0,8. 1. 1,7. 2. En un implemento utilizado para golpear, la localización del centro de percusión. Corresponde al llamado “punto dulce”. Depende del radio de giro. Depende del CdG. Todas las anteriores. Ninguna es válida. Cuando pretendemos imprimir una velocidad máxima a un artefacto o al conjunto e nuestro cuerpo, si antes del movimiento de impulso se realiza un movimiento de sentido contrario que es frenado de forma brusca, se hace uso del: Principio de fuerza inicial de Hochmuth. Principio de contraefecto o de acción – reacción. Principio de coordinación de los impulsos parciales. Principio de transferencia del momento. Principio del curso óptimo de la aceleración. Las zapatillas deportivas de horma recta son idóneas para los sujetos con pies: Normales. Planos. Cavos. De cualquier morfología. Nunca se aconseja su uso. Señala cuál de las siguientes no es función del entresuelo: Amortiguación de impactos. Distribución del peso. Asignación del calor. Estabilización del pié. Flexibilidad de recuperación. Señala la opción correcta en relación a la unidad funcional de la columna vertebral: Formadas por dos vértebras vecinas y sus medios de unión. El pilar anterior asume funciones de carga y el posterior funciones dinámicas. Podemos considerar un segmento activo y otro pasivo. Son todas correctas. La condición de momento nos asegura: El equilibrio rotacional de un cuerpo. El equilibrio estático de un cuerpo. Qué el momento de la fuerza de gravedad es nulo. Que el cuerpo no se está desplazando. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes técnicas de estudio biomecánico forma parte de los métodos dinamométricos?. Electromiografía. Flash estroboscópico. Cinematrografía. Acelerómetro. Señala cuál de las siguientes opciones no contiene una aplicación de la electromiografía: Evaluación del ajuste motor. Valoración de la fuerza. Biofeedback electromiográfico. Estudio de la ergonomía del gesto. Análisis temporal de la respuesta de reacción. Señala la opción correcta en relación a la unidad funcional de la columna vertebral: Formadas por dos vértebras vecinas y sus medios de unión. El pilar anterior asume funciones de carga y el posterior funciones dinámicas. Podemos considerar un segmento activo y otro pasivo. Funciona de modo similar a una palanca de 1o género. Son todas correctas. Los sarcolemas musculares forman parte del: Elemento contráctil. Elemento elástico en serie. Elemento elástico en paralelo. Elemento viscoso en paralelo. Elemento viscoso en serie. La máxima (potencia) muscular se obtiene cuando el músculo se contrae. Desarrollando su máxima tensión. Desarrollando su máxima velocidad de contracción. A la máxima velocidad y la máxima fuerza. Al 35-40% de su máxima velocidad de contracción y 35-40% de su máxima fuerza. Al 150% de su máxima velocidad de contracción. La transición de marcha a carrera suele producirse espontáneamente por: Razones metabólicas cuando es más económico correr que caminar. Por razones mecánicas, ya que, existe la posibilidad de vuelo por efecto de la fuerza centrífuga (No Froude > 8). Por causas inexplicables, ya que, correr siempre es peor que caminar. Hoy en día siempre se corre por razones sociológicas. Las razones expuestas en las opciones A y B. ¿Cuál de las siguientes distancias parciales es la menor en un paso de carrera?. Distancia de impulsión. Distancia de vuelo. Distancia de aterrizaje. Distancia de amortiguación. Depende de la velocidad. Señale cual de los siguientes músculos no intervienen en la aducción del miembro superior (a partir de la abducción previa de 90o). Pectoral mayor. Dorsal Ancho. Romboides. Serrato anterior. Tríceps. Uno de los siguientes músculos no es un rotador interno del brazo: Dorsal ancho. Redondo mayor. Redondo menor. Deltoides clavicular. Todos son rotadores internos. La flexión del antebrazo sobre el brazo está limitada por: Las masas musculares del brazo y antebrazo. Tensión del bíceps. Tensión de la parte anterior de la cápsula. Son ciertas. Son ciertas a y b. Son ciertas a y c. Cuando un zurdo aprieta un tornillo usa, entre otros: Sus músculos pronadores, siendo el movimiento menos efectivo que el de un diestro (a igualdad de masas musculares). Sus músculos pronadores, siendo el movimiento más efectivo que el de... Sus músculos supinadores, siendo el movimiento más efectivo que el de ... Sus músculos supinadores, siendo el movimiento menos efectivo que el de... Los zurdos para apretar un tornillo laman a un compañero que sea diestro. La falta de pronación del antebrazo puede ser compensada con: Aducción de la escápulo humeral. Abducción de la escápulo humeral. Extensión del antebrazo sobre el brazo. Flexión del antebrazo sobre el brazo. No se puede compensar con ningún movimiento. La extensión del antebrazo sobre el brazo, partiendo de una flexión previa y sin que se oponga resistencia al movimiento, puede ocurrir: Por la contracción excéntrica del tríceps braquial y ancóneo. Por la acción de la gravedad. Por la contracción concéntrica del bíceps. Son ciertas a y b. Son ciertas a y c. Sólo uno de los músculos siguientes es supinador del antebrazo: Supinador largo. Supinador corto. Pronador redondo. Palmar mayor. Son ciertas a y b. La capacidad de un cuerpo para producir trabajo en función del movimiento que posee se medirá como: F · v. 1⁄2 m · v2. m · v. m · g · h. Un cuerpo. La condición de momento nos asegura: El equilibrio rotacional de un cuerpo. El equilibrio estático de un cuerpo. Que el momento de la fuerza de gravedad es nulo. Que el cuerpo no se está desplazando. Ninguna de las anteriores. El enunciado: “Todo cambio en la forma y función de un hueso es seguido por ciertos cambios definidos en su arquitectura interna y por una diferenciación secundaria, igualmente definida, en su conformación externa, de conformidad con leyes matemáticas”, corresponde a: La ley de Hunter. El movimiento de Ecralli. La ley de Wolf. El enunciado de Charington. El principio de Ester. La posición del CdG del cuerpo humano puede cambiar: Cuando se sumerja en un fluido. Cuando se desplace hacia el Ecuador o los Polos terrestres. Es un punto fijo y no variará. Cuando el cuerpo cambie de forma. A y B son ciertas. En qué posición será menor el momento de inercia del cuerpo humano, si gira con los dos brazos pegados al cuerpo: Girando respecto a un eje longitudinal. Girando respecto a un eje transversal con el cuerpo extendido por completo. Girando respecto al eje transversal con el cuerpo plegado por completo. Girando respecto a un eje frontal. Será igual en todos los casos, al no modificar la posición de los brazos. Los lados de un triángulo . 25o (sen 0,42; cos 0,9; tg 0,46) rectángulo miden 9 y 15 cm. ¿Cuál será el ángulo opuesto al lado de 9 cm?. 28o (sen 0,47; cos 0,88; tg 0.53). 31o (sen 0,51; cos 0,85; tg 0,6). 40o (sen 0,64; cos 0,76; tg 0,83). 37o (sen 0,6; cos 0,78; tg 0,76). Con los datos de la respuesta anterior, halla el valor aproximado de la hipotenusa: 14,7 cm. 15,3 cm. 16,5 cm. 17,6 cm. 19,1 cm. El principio de Arquímedes se refiere a la llamada: Fuerza de acción - reacción. Fuerza aerodinámica. Fuerza ascensorial. Fuerza de sustentación. Ninguna de las anteriores. La fuerza que se origina sobre un cuerpo sumergido en un fluido como consecuencia de una diferencia de presiones entre tomas de un perfil se llama: Fuerza de acción - reacción. Fuerza aerodinámica. Fuerza ascensional. Fuerza de sustentación. Ninguna de las anteriores. La aplicación de la ecuación de Bernouilli a cuerpos que se desplazan rotando en el interior de fluidos se conoce como: Efecto Magnils. Fuerza de sustentación. Fuerza de elevación. Efecto Venturi. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes unidades expresa Potencia?. Julio / Sg. Ergio / Sg. Watio. Todas las anteriores. A y B son ciertas. ¿Cuál de las siguientes igualdades es cierta?. W = r · t. W = v · t. V = r · W. W = r · V. V = s · W. ¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre el CdG es falsa?. En un cuerpo homogéneo coincidirá con el centro de simetría. En un objeto rígido, el CdG es un punto fijo con respecto al objeto. En un objeto rígido se puede determinar su localización por el método de suspensión. Es el punto donde puede suponerse que actúa la fuerza total de la gravedad a efectos de cálculo del momento gravitatorio. Todas son ciertas. La relación entre la tensión inducida en un cuerpo es una dirección perpendicular a la presión ejercida sobre él con la tensión inducida paralela a la presión es conocida como: Conflicto emocional. Módulo de Young. Efecto Boisson. Conflicto tensional. Efecto Bernouilli. La pendiente de la curva de tensión y deformación en un cuerpo medirá su: Efecto Poisson. Módulo de Hook. Elasticidad. Módulo de Poisson. Rigidez. Si dividimos un cuerpo humano según el plano coronal, lo separaríamos en: Anterior y posterior. Lateral y medial. Superior e inferior. Ninguna de las anteriores. Una fuerza excéntrica. Una fuerza excéntrica: Será aquella cuya línea de actuación no pasa por el CdG del cuerpo sobre el que actúa. Será una fuerza alocada e imprevisible. Creará un par que provocará rotación. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. Donde resultará más fácil realizar un salto más alto: En Finlandia (Capital: Helsinki). En Noruega (Capital: Oslo). En Ecuador (Capital: Quito). En Sudáfrica (Capital: Pretoria). En Francia (Capital: Paris). Con cual de los siguientes métodos permitirías que se determinara su CdG: Método segmentario. Método de Braune y Fischer. Vivisación y descuartinamiento. A y B. Ninguno de los anteriores. El concepto de que, durante un movimiento, las fuerzas corporales utilizadas deben comenzar a actuar en el instante de máxima velocidad pero de mínima aceleración de la fuerza precedente, corresponde al llamado: Principio del recorrido óptimo de la aceleración. Principio de la coordinación de impulsos parciales. Principio de la fuerza inicial. Principio del contraefecto. Principio de la conservación de la cantidad de movimiento. La Histéresis: Se refiere a los cambios anisotrópicos en el seno de un material heterogéneo al aplicar una fuerza conjugada. Es tanto menor cuanto más elástico es el material. Es tanto menor cuanto menos elástico es el material. Es igual al valor del Módulo de Young. A y C son ciertas. Un movimiento uniforme será: Un movimiento lineal con aceleración constante. Un movimiento circular con aceleración constante. Un movimiento lineal con velocidad constante. Un movimiento circular con velocidad constante. C y D son ciertas. La histéresis: Es tanto menor cuanto más elástico sea un material. Precisa, casi siempre, de tratamiento Psiquiátrico. Depende de la ley de Sauvé – Kapandji. Es el límite de elasticidad de un cuerpo. A y C son ciertas. El módulo de compresibilidad: Es mucho mayor para los gases que para los sólidos. Es mucho mayor para los sólidos que para los gases. No depende del estado de la sustancia. Es independientemente del módulo de Young. Ninguna de las anteriores. Durante la marcha en la fuerza de equilibrio monopodal, la cadera puede considerarse como una palanca de primer género ¿Cuál de los siguientes elementos actúa como potencia?. Cuádriceps y en general, el aparato extensor de la rodilla. Peso corporal. Abductores. Glúteo Mayor. Todos los anteriores. En la mecánica articular de la marcha ¿Cuál de los siguientes movimientos es incorrecto?. Existe una rotación de la pelvis de unos 8º en total. Existe una elevación de la pelvis homolateral con la pierna en fase de oscilación. Durante la fase de apoyo, la rodilla se flexiona hasta 15 -20º. Existe oscilación lateral de la pelvis. Siempre existe apoyo al menos sobre un pie. El componente elástico muscular ¿sirve para?. Aumentar la fuerza de contracción muscular. Aumentar la duración de la contracción muscular. Retrasar el pico máximo de contracción muscular. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. Si un músculo, es capaz al contraerse, de mover un segmento óseo contra la gravedad pero no contra una resistencia, diremos que tiene una potencia que graduaremos como: 1. 2. 3. 4. 5. ¿Cuál de las siguientes es falsa respecto de la escoliosis estructurada?. Puede evolucionar con la osteorporosis senil. Se corrige al suprimir la causa que la origina. Los cuerpos vertebrales presentan rotación. Es idiomática en el 80 % de los casos. Puede provocarse por la práctica de ciertos deportes. ¿Cuál de las siguientes estructuras no pertenece al arco interno del pie?. Calcáneo. Primer metatarsiano. Astrálago. Escafoides. Cuboides. La movilidad de un segmento de movimiento en la columna depende de: El índice discal. La relación superficie / altura del disco. La disposición de las apófisis espinosas. Todas las anteriores. A y B son ciertas. ¿Cuál de los siguientes músculos actuará en la rotación hacia la derecha del tronco?. Pectoral mayor derecho. Oblicuo mayor derecho. Oblicuo menor derecho. Serrato mayor derecho. Transversoespinosos derechos. ¿Cuál de los siguientes es un deporte vertebralmente negativo en potencia?. Paracaidismo. Esgrima. Halterofilia. Gimnasia deportiva femenina. Salto de altura. Como aplicación directa de la ley de Wolf, sabemos que: Un músculo es siempre más potente que sus antagonistas. Los esfuerzos de compresión tienden a aumentar el grosor de un hueso compacto. Los factores nutricionales influyen en la osteogénesis. Las metáfisis sometidas a tracción tienden a acelerar su crecimiento. Los esfuerzos de compresión se centran en la tabla interna. ¿Entre las propiedades biomecánicas del músculo se encuentra?. La contractilidad. La excitabilidad. La distensibilidad. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de los siguientes no es un músculo rotador interno de la cadera?. Glúteo menor. Glúteo medio. Glúteo mayor. Tensor de la fascia lata. Semitendinoso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?. El ángulo de declinación astragalito es de unos 45º. El ángulo de retroversión de la cabeza humeral es de unos 30º. El ángulo de retroversión de la cabeza femoral es de unos 15º. Todas son ciertas. Todas son falsas. La columna vertebral humana tiene una resistencia a la compresión mayor que si fuera recta, por sus curvas, que la multiplican por un factor de: 10. 100. 8. 6. 3. ¿Cuál de las siguientes acciones articulares y esqueléticas disminuye la oscilación vertical del CdG durante la marcha?. Valgo fisiológico. Rotación contraria de las cinturas pélvica y escapular. Coordinación rodilla – tobillo. Báscula pélvica hacia el lado sin carga. Todos los anteriores. Los ángulos cervicodiafisario y de anteversión del cuello femoral: Condicionan la congruencia con la cavidad cotiloidea. Condicionan el varo fisiológico de la rodilla. Miden aproximadamente 150º para el de inclinación. Miden aproximadamente 50º para el de anteversión. A y B son ciertas. ¿Cuál de los siguientes no es un flexor de la muñeca?. Palmar mayor. Cubital anterior. Palmar menor. Segundo radial. Todos son flexores de la muñeca. ¿Cuál de los siguientes movimientos es falso?. En rotación externa tibial el menisco externo se desplaza hacia delante. En flexión de la rodilla, el menisco interno se desplaza hacia atrás. En flexión de la rodilla, el menisco externo se desplaza hacia atrás. En extensión de la rodilla, el menisco externo se desplaza hacia delante. En la rotación externa tibial, el menisco interno se desplaza hacia delante. ¿Qué forma utilizarías ara calcular el momento de inercia de un cuerpo que experimenta un movimiento circular?. 1 · W. M · r2. I · v. M · v. Ninguna de las anteriores. ¿Cual de las siguientes frases es cierta, respecto a los electrodos de aguja o de filamento empleados en el registro E.C.G?. Pueden romperse durante el movimiento quedando atrapados en el músculo. Pueden registrar la actividad de los músculos profundos. Pueden dar un registro fiable de la actividad de una sola fibra muscular, si se coloca sobre ella. Su colocación es dolorosa, pero suele ser tolerable. Todas las anteriores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Fuerza es falsa?. Tiene que ser aplicada por un objeto material sobre otro. Es una magnitud vectorial. Puede medirse en Newton. Puede medirse en Kilogramos - Fuerza. Todas son ciertas. Dos radianes tendrán un valor aproximado de: 3,14º. 114º. 167º. 100º. 180º. La resistencia de un cuerpo a cambiar su movimiento angular es igual al producto de: Su masa por uno (y por lo tanto, es igual a su masa). Su masa por dos. Su masa por su velocidad. Su masa por la distancia al eje de rotación. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. Es un objeto rígido , el CdG es un punto fijo con respecto al objeto. El CdG puede encontrarse situado fuera del objeto. La acción de la fuerza de gravedad sobre un objeto producirá un momento nulo sobre su CdG. A y B son ciertas. Todas las anteriores. El trabajo efectuado por la fuerza de gravedad para mover una masa situado a una cierta altura ¿será?: Mayor entre los puntos A y B que entre A y C. Igual entre los puntos A y B que entre A y C. Menor entre los puntos A y B que entre A y C. No se efectúa trabajo. Ninguna de las anteriores. Para un lanzador (disco, jabalina), en general se cumple que: El ángulo óptimo de liberación del objeto es algo mayor de 45º. Más arriba se libere el proyectil. Cuanto más bajo sea mayor velocidad tendrá que imprimirle al lanzamiento para alcanzar la misma distancia. A y C son ciertas. Todas las anteriores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. La estabilidad es inversamente proporcional a la altura desde el CdG a la base de sustentación. Para que exista equilibrio, la proyección del CdG debe estar dentro del área de la base de sustentación. La estabilidad es directamente proporcional al peso del cuerpo. B y C son ciertas. Todas son ciertas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? (fuerza). Puede ser en Newton. Puede ser una magnitud vectorial. Tiene que ser aplicada a un objeto material sobre otro. Puede medirse en kilopondios. Todas son ciertas. La cantidad de movimiento de un cuerpo será igual a: Su sincronía. Su coeficiente de restitución. Su fuerza por su aceleración. Su masa por su aceleración. Su masa por su velocidad. ¿Qué ocurrirá en un cuerpo si se cumple que la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el eje es igual a cero?. Es condición suficiente para que esté en equilibrio. El cuerpo permanecerá en reposo. Su CdG permanecerá en reposo. En cuerpo no rotará (o girará). Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, respecto al momento angular?. No es una magnitud conservativa. Se puede transferir el momento de una parte del cuerpo a otras, según nos interese. Es el resultado de multiplicar la masa del cuerpo por su velocidad angular. Durante un ejercicio de salto con rotaciones (trampolín) variará con la velocidad de rotación. Todas son ciertas. El rozamiento en giro: Es aproximadamente igual, para las mismas superficies que el rozamiento deslizante. Es independiente de la carga. Disminuye conforme aumenta la presión de la rueda. Aumenta conforme aumenta el diámetro de la rueda. Todas son ciertas. ¿Cuál de los siguientes factores no influirá en las resistencias de superficie durante un movimiento en un fluido?. La velocidad del fluido. La fuerza necesaria para hacer que unas capas del fluido se deslicen sobre otras. El tipo de superficie. El área de superficie. Todas influirán. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el CdG es falsa?. En un cuerpo homogéneo coincidirá con el centro de simetría. En un objeto flexible, el CdG es un punto fijo con respecto al objeto, aunque no está necesariamente localizado dentro del objeto mismo. Un objeto rígido, coincidirá con el punto de equilibrio. Es el punto donde puede suponerse que actúa la fuerza total de la gravedad a efectos del cálculo del momento gravitatorio. En un objeto rígido se puede determinar su localización por el método de suspensión. Serán palancas de velocidad. Las de primer género y algunas de segundo. Las de segundo género y algunas de tercero. Las de tercer género y algunas de primero. Las de primer género y algunas de tercero. El módulo del vector velocidad ¿se llama?. Velocidad. Aceleración. Celeridad. Rapidez. Prisa. Dadas dos fuerzas P y Q que forman un ángulo recto, su resultante (R) tendrá un valor de: R = p2 + Q2. R = P / Sen. R = P · cos. Todas las anteriores. A y B son ciertas. Un cuerpo se mueve describiendo una circunferencia con una aceleración angular constante de n / 2 rad / s2. Si parte del reposo, ¿Cuánto tiempo empleará es recorrer la mitad de la circunferencia?. 1 sg. 2 sg. 3 sg. 4 sg. 5 sg. Si consideramos la resultante (R) de la tracción de los flexores del codo en el esquema adjunto, ¿qué valor tendría la componente de rotación (Cr) de la acción muscular sobre el codo?. Cr = R · sen de alfa. Cr = R · cos de alfa. Cr = R · tg de alfa. Cr = R · tg de alfa. Cr = R. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de longitud?. Milla náutica. Furlong. Amstrong. Kopeck. Todas son medidas de longitud. En un lanzamiento el tiempo de vuelo viene determinado por: La velocidad vertical. La velocidad horizontal. La altura relativa de liberación. Todas las anteriores. A y C son ciertas. ¿Cuáles de las siguientes unidades podrían expresar trabajo?. Julio. Newton metro. Ergio. Todas las anteriores. A y C son ciertas. Si lanzamos al aire desde el suelo verticalmente una pelota con una velocidad de 43 pies / sg, ¿con qué velocidad aterrizará? (g = 32 pies / sg2). 0 pies / sg. 32 pies / sg. 40 pies / sg. 43 pies / sg. 64 pies / sg. La fuerza de sustentación o elevación: Es siempre vertical hacia arriba. Es vertical hacia abajo. Es horizontal en el sentido de la marcha. Es horizontal en sentido contrario a la marcha. Es perpendicular a las resistencias al avance. ¿Qué nombre asociarías a la Ley del Rozamiento?. Newton. Rosson. Coulomb. Bernoulli. Mac Farlane. En una palanca la ventaja mecánica vendrá determinada por la relación entre: Brazo de potencia y brazo de resistencia. Potencia y resistencia. Brazo de potencia y brazo de palana. Brazo de resistencia y brazo de carga. Carga y resistencia. ¿Cuál de los siguientes factores no es importante para las resistencias en superficie?. Velocidad relativa. Tipo de superficie. Área transversal. Área de superficie. El tipo de fluido implicado. El momento de fuerza será: El instante óptimo de aplicarla. La duración de la aplicación de la fuerza. La tendencia de la fuerza a producir una rotación. La tendencia de la fuerza a actuar durante un tiempo breve, que puede ser superada al aplicarla más intensamente. La distancia perpendicular desde su punto de aplicación. El valor de la fuerza de atracción entre dos cuerpos lo podremos hallar con la fórmula: Fg = r · sen (m1 · m2) / r2. Fg = m1 · m2 · r2 · G. Fg = G · sen (m1 · m2) / r2. Fg = G · (m1 · m2) / r2. Ninguna de las anteriores. Los ángulos de inserción tendinosos en los huesos del organismo humano suelen ser: 0º. < 20º. < 30º. < 40º. <50º. ¿Cuál de las siguientes unidades no expresa potencia?. Julio / sg. Caballo Mecánico. Watio. Caballo de Vapor. B y D son falsas. ¿Cuál de las siguientes mecanismos que puede utilizarse para crear una rotación, es un gesto deportivo?. el bloqueo de un extremo del cuerpo. la impulsión excéntrica. la creación de un par de fuerzas. todas las anteriores. A y C son válidas. Según la interpretación del profesor Gusstav Magnus (Efecto Magnus), ¿Cuál de las siguientes respuestas incluye las variables mecánicas de los efectos?. Velocidad de giro. Área superficial. Tipo de superficie. Todas las anteriores. A y B son ciertas. ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde a un Principio Biomecánico según Hochmuth?. Principio de contraefecto. Principio de la fuerza inicial. Principio de la conservación de la energía. Principio del atabesco final. A y D son falsas. ¿Cuál de las siguientes leyes o principios relacionarías con la Ecuación fundamental?. Ley de acción y reacción. La Segunda Ley de Newton. La Tercera Ley de Newton. La Primera Ley de Newton. Ninguna de las anteriores. La cantidad de movimiento de un cuerpo será igual a: Su momentum. Su coeficiente de restitución. Su masa por su velocidad. Todos los anteriores. A y C son ciertas. ¿Cuál de los siguientes mecanismos puede utilizarse para crear una rotación es un gesto deportivo?. El bloqueo de un extremo del cuerpo. La impulsión excéntrica. La creación de un par de fuerzas. Todas las anteriores. A y C son válidas. En una palanca, la ventaja mecánica vendrá determinada por la relación entre: Brazo de potencia y brazo de resistencia. Potencia y resistencia. Brazo de potencia y brazo de palanca. Brazo de resistencia y brazo de carga. Carga y resistencia. En un hombro sin deltoides y con los rotadores íntegros, la abducción será posible si: Hasta los 30º con fuerza casi normal. Hasta los 80º con fuerza casi normal. Completa con fuerza disminuida. Hasta los 30º con fuerza disminuida. No sería posible en absoluto. De acuerdo con la teoría de Hill; la energía elástica almacenada en un músculo, capaz de aumentar la fuerza de contracción cuando se produce un preestiramiento, aparece debido al: Componente contráctil. Componente viscoso en paralelo. Componente elástico en paralelo. Componente viscoso en serie. Componente de unidad motora. Si en lugar de tener tres curvas mayores, nuestra columna tuviera cuatro curvas, su resistencia a la compresión sería mayor que si fuera recta: 4 Veces. 10 Veces. 17 Veces. 20 Veces. 16 Veces. El valor angular normal de la lordosis lumbar es de: 35º. 50º. 65º. 15º. 80º. El conjunto vértebra - disco – vértebra, se comporta mecánicamente como una palanca de: Primer Género. Segundo Género. Tercer Género. Cuarto Género. No se comporta como una palanca. Con respecto al índice discal, es cierto que: Mide la altura del cuerpo vértebra / altura discal. A mayor índice discal, menor movilidad del segmento. Mide la altura del disco / altura del cuerpo vertebral. Mide la superficie del disco / altura del disco. A y B son ciertas. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa respecto a la flexión de la columna?. Los cuerpos vertebrales se aproximan por delante y se separan por detrás. La lordosis cervical puede invertirse. La cifosis dorsal puede aumentarse. La lordosis lumbar puede invertirse. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de los siguientes músculos no actuará en la rotación hacia la izquierda del tronco?. Pectoral mayor derecho. Oblicuo menor derecho. Oblicuo mayor derecho. Serrato mayor derecho. Transversoespinosos derechos. ¿Cuál de los siguientes es un deporte vertebralmente negativo en potencia?. Lanzamiento de disco. Lanzamiento de jabalina. Judo. Natación estilo mariposa. Tiro con arco. ¿Cuál de los siguientes músculos tiene como misión fundamental reducir el diámetro de la cavidad abdominal?. Recto anterior del abdomen. Oblicuo menor izquierdo. Oblicuo menor derecho. B y C son ciertas. Ninguna de las anteriores. Un sujeto con una debilidad de los músculos abdominales la manifestará durante el ejercicio de descenso de las piernas extendidas en decúbito supino como: Cansancio precoz (una o dos repeticiones). Un movimiento descontrolado. Una hiperlordosis lumbar. Una cifosis cervical. Ninguna de la anteriores. La fuerza que se puede generar a nivel de la L5 al intentar elevar una carga de 500N con la espalda curvada y los brazos separados del cuerpo puede ser hasta: 1.500N. 2.500N. 5.000N. 3.000N. 7.500N. ¿Cuál de los siguientes estructuras no limita o guía el movimiento del menisco externo?. Ligamento meniscorotuliano. Ligamento Yugal. Ligamento lateral externo. Tendón del poplíteo. Cintilla de Maisslat. ¿Cuál de los siguientes es un freno para la extensión de la cadera?. Ligamento de Bertín. Psoas ilíaco. Ligamento isquiofemoral. Ligamento iliofemoral. Ligamento pubofemoral. ¿Cuál de los siguientes no es un músculo abductor de la cadera?. Pectíneo. Tensor de la fascia lata. Glúteo menor. Glúteo mediano. Todos los anteriores lo son. ¿Cuál de los siguientes no es un rotador interno de la rodilla?. Sartorio. Semimenbranoso. Semitendinoso. Poplíteo. Todos los anteriores lo son. ¿Cuál de los siguientes no pertenece a la articulación radiocubital proximal?. Ligamento cuadrado. Ligamento triangular. Ligamento anular. Cavidad sigmoidea menor del cúbito. Todos los anteriores pertenecen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?. La potencia de los extensores del codo es 1,22 veces mayor que la de los flexores. La articulación radiocubital proximal es una condílea clásica. El ligamento cuadrado sirve a la vez como medio de unión y como menisco a la articulación radiocubital distal. La potencia de los pronadores es aproximadamente igual a la de los supinadores. Todas las respuestas anteriores son falsas. ¿Cuál de los siguientes no es un rotador interno del hombro?. Subescapular. Redondo mayor. Dorsal ancho. Pectoral mayor. Todos los anteriores son rotadores internos. ¿Cuántos grados de libertad tiene la articulación de la muñeca?. 1. 2. 3. 4. Ninguno. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de la articulación radiocarpiana?. Escafoides. Semilunar. Pisciforme. Radio. Ligamento triangular. La abducción de la muñeca: Puede alcanzar 45º. Alcanza más amplitud en pronación. Puede alcanzar 5º-10º. Se realiza principalmente en la mediocarpiana. A y B son ciertas. ¿Cuántos músculos flexores del codo tienen origen en la apófisis coracoides?. Ninguno. Uno. Dos. Tres. Depende. El estabilizador más importante de la articulación esternoclavicular es: El ligamento yugal. El ligamento costoclavicular. El ligamento interclavicular. El ligamento esternoclavicular anterior. El ligamento conoide. El ligamento más importante para evitar el desplazamiento interior de la cabeza humeral es: El coracohumeral. El coracoacromial. El glenohumeral medio. El glenohumeral inferior. El trapezoide. Durante la abducción del brazo la relación de movimiento glenohumeral movimiento escapulohumeral en conjunto es de: 7 : 1. 1 : 1. 2 : 1. 6 : 1. 1 : 5. ¿En qué articulación situarías el triángulo de Ward?. Hombro. Codo. Cadera. Rodilla. Muñeca. Un músculo de tipo spurt o de esfuerzo: Se origina cerca de la articulación sobre la que actúa. Se inserta lejos de la articulación sobre la que actúa. Tendrá predominio estabilizado. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. La co-contracción muscular: Permite un ahorro de energía muscular. Proporciona estabilidad en situaciones de choque. Favorece la precisión en movimientos finos. Todas las anteriores. B y C son ciertas. Expresados en términos de sección anatómica. La fuerza que un músculo será capaz de producir es: 40 N/cm2. 60 N/cm2. 80 N/cm2. 100 N/cm2. Ninguna de las anteriores, depende la sección fisiológica. ¿Cuál de las siguientes frases es cierta respecto a los músculos shunt o fijadores?. En su acción hay un claro predominio rotador. Producen una amplitud de movimiento elevada. Se originan lejos se insertan cerca de la articulación a movilizar. Se originan cerca y se insertan lejos de la articulación a movilizar. Ninguna de las anteriores. Si realizáis una sentadilla con el máximo peso que sois capaces de movilizar en una repetición única. Estaréis midiendo vuestra: Fuerza absoluta. Fuerza máxima estática. Fuerza máxima excéntrica. Fuerza dinámica máxima. Fuerza explosiva. En una fibra muscular estriada. Los filamentos delgados corresponde a: Actina. Miosina. Colágeno. Puentes de unión. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes frases es falsa?. Hay unidades motoras con una relación de inervación de 1/2. Hay unidades motoras con una relación de inervación de 1/2000. La tensión muscular es independiente del número de unidades motoras que intervengan. La tensión muscular depende del tamaño de las unidades motoras. La tensión muscular es independiente de la frecuencia de reclutamiento de las unidades. ¿Qué tejido presenta un incremento brusco de su rigidez al alcanzar una elongación del 70%?. Músculo. Tendón. Ligamento. Nervio. Ninguna de las anteriores. La carga máxima (El límite de rotura) que soporta un ligamento tras una inmovilización de 8 semanas: 8 Semanas. 8 Meses. 5 Meses. Se recupera inmediatamente. 12 Meses. La permeabilidad del cartílago articular: Aumenta al aumentar las cargas sobre él. Aumenta al aumentar los esfuerzos compresivos sobre él. Es mayor en la superficie que en la profundidad. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Cual de los siguientes actividades provocará cargas mayores sobre los discos intervertebrales lumbares?. Tumbarse en decúbito supino. Sentado. Toser. Mantenerse de pie. Caminar. En un sujeto con una postura lordótica. ¿Qué gesto compensatorio sería preciso realizar?. Elongar la musculatura lumbar. Fortalecer la musculatura abdominal. Elongar los flexores de la cadera. Elongar los extensores de la cadera. Todas las anteriores. ¿Cuál de las siguientes acciones articulares y esqueléticas disminuye la oscilación vertical del Centro de Gravedad?. Valgo fisiológico. Rotación contraria de las cinturas. Coordinación rodilla - tobillo. Báscula pélvica hacia el lado sin carga. Todas las anteriores. Durante la fase de despegue del talón los músculos más activos son: Compartimento anterior de la pierna. Compartimento posterior de la pierna. Glúteo medio y glúteo menor. Cuádriceps. Isquiotibiales. En la fase de avance del miembro inferior oscilante, existe: Flexión de la cadera. Flexión de la rodilla. La extremidad inferior alcanza su longitud mínima. Dorsiflexión del tobillo. Son todas ciertas. Si en lugar de tener tres curvas mayores, nuestra columna vertebral tuviera cuatro curvas; su resistencia a la compresión sería mayor que si fuera recta: 4 Veces. 10 Veces. 17 Veces. 20 Veces. 16 Veces. Con respecto al índice discal, es cierto que: Mide la altura del cuerpo vertebral / altura discal. A mayor índice discal, menor movilidad del segmento. Mide la altura del disco / altura del cuerpo vertebral. Mide la superficie del disco / altura del disco. A y B son ciertas. En una palanca, la ventaja mecánica vendrá determinada por la relación entre: Brazo de potencia y brazo de resistencia. Potencia y resistencia. Brazo de potencia y brazo de palanca. Brazo de resistencia y brazo de carga. Carga y resistencia. Si lanzamos un proyectil desde un lugar situado por debajo del nivel del punto de aterrizaje, el ángulo óptimo de lanzamiento será de: 90º. > 70º. > 45º. 45º. < 45º. Serán palancas de velocidad: Las de primer género y algunas de segundo. Las de segundo género y algunas de tercero. Las de tercer género y algunas de primero. Las de segundo y algunas de primero. Las de primer género y algunas de tercero. Señala la respuesta correcta con relación a las propiedades físicas del hueso: La fase orgánica es responsable de elasticidad y tenacidad. La fase inorgánica, es responsable de la elasticidad y tenacidad. La fase orgánica es responsable de la dureza y rigidez. Son correctas todas las opciones anteriores. Son falsas todas las opciones anteriores. En el cartílago hialino la elasticidad y resistencia a la compresión viene dada por: Su contenido en agua. Las células. Fibras colágenas. Sustancia fundamental y agua. Fibras elásticas. El hueso travecular principal de las vértebras sigue una dirección: Vertical. Del cuerpo a las apófisis transversales. Del cuerpo a las articulaciones apofisarias superiores. Del cuerpo a las articulaciones apofisarias inferiores. Del cuerpo a la apófisis espinosas. Señala la respuesta correcta respecto a la significación funcional de las curvas raquídeas: Disminuyen la resistencia a la compresión axial. Aumentan la estabilidad en bipedestación. Disminuyen la estabilidad del conjunto cabeza - raquis. Limitan el rango de movimiento en inclinación lateral. Son todas falsas. El menor rango de movimiento de rotación corresponde a la: Columna cervical. Articulación occipito - atloidea. Columna dorsal. Charnela dorso - lumbar. Columna lumbar. ¿Cual de los siguientes elementos no es un freno de la flexión del tronco?. Tensión en el ligamento amarillo. Tensión en el ligamento vertebral común anterior. Tensión de los músculos extensores del raquis. Compresión de la parte ventral de los cartílagos intervertebrales. Contacto del reborde costal inferior con la pared abdominal. ¿Cuál es la principal diferencia entre realizar elevaciones del tronco partiendo de decúbito supino con las rodillas y caderas flexionadas o extendidas?. En el primer caso, se relaja el psoas y se repite su actuación incluso en la elevación completa del tronco. Con las rodillas extendidas trabaja más el psoas. No existe ninguna diferencia. Flexionar las caderas y rodillas facilita la corrección de la lordosis lumbar. Los abdominales trabajan mejor con la rodilla y cadera flexionadas. Elige la opción que conduce a menores cargas a nivel lumbar: a. b. c. d. e. En la siguiente relación de músculos existe uno que no participa en la rotación del tronco hacia la izquierda, señálalo: Serrato derecho. Dorsal ancho izquierdo. Dorsal largo izquierdo. Esternocleidomastoideo izquierdo. Romboides mayor derecho. Para corregir una situación de hiperlordosis lumbar debe potenciarse uno de los siguientes músculos o grupos musculares, señala la opción correcta: Lumbares. Psoas ilíaco. Recto femoral. Isquiotibiales. Todos los anteriores. Señala por cual de los siguientes puntos no pasa la alineación de plomada ideal: Ligeramente por delante del maléolo externo. Ligeramente por delante de la línea media de la rodilla. Trocánter mayor. Por detrás de la articulación del hombro. A través del lóbulo de la oreja. Señala en esta lista de músculos el que posee mayor efecto supinador: Ancóneo. Supinador largo. Supinador corto. Extensor largo de los dedos. Cubital anterior. La articulación subastragalina o cámara distal del tobillo se comporta funcionalmente como: Tróclea. Silla de montar. Trocoide. Condílea. Artrodia. El momento de inercia de un cuerpo experimenta un movimiento lineal al producto de multiplicar: Su masa por su velocidad. Su masa por su velocidad al cuadrado. Su masa por la distancia al eje de rotación. Su masa por el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Ninguna de las anteriores. Podemos expresar el valor de la fuerza centrípeta, como: FC = W2 · R2. FC = M · V2 · R. FC = M · W2 · R. FC = M · A2 · R. Ninguna de las anteriores. Si al realizar una medición ( v.g: la distancia de una carrera de maratón) cometéis un error debido al instrumento que empleéis, el tipo de error será de los llamados: Accidentales. Sistemáticos. Causales. Instrumentales. Tontos. Si os colocáis encima de una plataforma sin rozamiento, partiendo desde parado, y hacéis girar vuestros brazos describiendo amplios círculos hacia vuestra derecha. La plataforma: Girará en el mismo sentido que los brazos. Se mantendrá inmóvil. Oscilará arriba y abajo. Girará en sentido contrario a los brazos. No sabrá que hacer. Una situación de equilibrio en la que tras aplicar una fuerza perturbadora, el cuerpo se desplaza pero se mantiene la relación entre el CdG y la BdS, será de tipo: Estable. Indiferente. Inestable. Hiperestable. No existe tal tipo de equilibrio. En un sujeto con el miembro inferior izquierdo más corto que el derecho ¿qué gesto compensatorio no sería preciso realizar?. Potenciar el glúteo medio izquierdo. Potenciar aductores izquierdos. Estirar oblicuos y lumbares derechos. Estirar abductores derechos. Todas las anteriores. Durante la fase de la marcha en que el pie está plano sobre el suelo (10-46%): El soleo está activado intensamente. El tibial posterior se mantiene activo. La rodilla se flexiona unos 20º. El glúteo medio está activado intensamente. Todas las anteriores. La curva de la gráfica corresponde, en su estudio de marcha en plataforma de fuerzas, a la representación de: Fuerza de compresión vertical. Fuerza de deslizamiento lateral. Fuerza de deslizamiento anteroposterior. Fuerza de rotación. Fuerza de Johnson. En un corredor que mantenga su velocidad casi constante. ¿Qué distancia será menor?. Distancia de impulsión. Distancia de vuelo. Distancia de aterrizaje. Distancia de rotación. Distancia de llegada. ¿Cuál e las siguientes afirmaciones respecto al patrón de “Lanzamiento”?. Se producen rotaciones segmentarias simultáneas. La trayectoria es lo más importante. Predomina el patrón “Rueda – Eje”. El objeto a lanzar se lleva adelantado hasta la liberación. Ninguna de las anteriores. Durante un lanzamiento, los mayores momentos musculares se emplearán en las zonas que tengan: Los menores momentos de inercia. Los momentos de inercia intermedios. Los mayores momentos de inercia. Son independientes de los momentos de inercia de los segmentos a movilizar. Los momentos, como el tiempo son intangibles. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a la fase de contracción muscular excéntrica durante un salto?. Se produce la fuerza vertical máxima. El CdG alcanza su posición más baja. Se produce durante la fase aérea. Se presenta en la segunda mitad del ciclo de salto. No existe fase excéntrica durante un salto. No saltaríamos. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una palanca de tercer género?. La extensión de la muñeca con el segundo radial. Unas tijeras. La extensión del tobillo con el tríceps sural. Un cascanueces. Ninguna de las anteriores. ¿A qué corresponde la expresión “las aceleraciones producidas sobre el mismo cuerpo son proporcionales a las fuerzas que las producen”?. La primera ley de Newton. La segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton. La ley de Laplace. Ninguna de las anteriores. ¿Qué componente de las resistencias al avance será prácticamente nulo en un nadador deslizándose buceando?. La resistencia de forma. La resistencia de superficie. La resistencia de onda. La resistencia de rotación. Ninguna de las anteriores. El componente más importante de las resistencias dinámicas al avance de un objeto en un fluido es, en general: La resistencia de forma. La resistencia de superficie. La resistencia de onda. La resistencia de flotación. Ninguna de las anteriores. ¿Cuántas cifras significativas tendremos en una medición de la que nos dan el valor 92,5?. 1. 2. 3. 4. Infinitas. ¿Cuál de los siguientes factores influirá en el alcance de un lanzamiento?. Velocidad horizontal. Velocidad vertical. Ángulo de liberación. Altura relativa de liberación. Todas las anteriores. |




