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FONDAMENTI DI BIOMECCANICA DEL MOVIMENTO UMANO - 6 CFU

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Título del Test:
FONDAMENTI DI BIOMECCANICA DEL MOVIMENTO UMANO - 6 CFU

Descripción:
e-Campus - Molinaro Luca

Fecha de Creación: 2026/09/07

Categoría: Otros

Número Preguntas: 152

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Chi è l'autore del De Motu Animalium?. Alfonso Borelli. Galileo Galilei. Aurelio Cappozzo. Leonardoc Da Vinci.

02. In cosa consiste l’analisi qualitativa del movimento umano?. Nessuna delle altre risposte. In un’analisi effettuata senza l’uso di alcun supporto quale fotocamere o telecamere. In un’analisi che serve a determinare la qualità di un determinato gesto motorio. In un’analisi non numerica.

A chi si deve l'introduzione del linguaggio matematico?. Leonardoc Da Vinci. Galileo Galilei. Pitagora. Alfonso Borelli.

I più ampi movimenti articolari del ginocchio sono: Flessione ed estensione. Intra ed extra rotazione. nessuna delle risposte. Abduzione e adduzione.

02. Nel sistema internazionale, l'unità di misura del lavoro è: Joule. Volt. Nessuna delle altre risposte. Newton.

I movimenti articolari della spalla sono: Abduzione e adduzione. Tutti quelli indicati nelle altre risposte. Intra ed extra rotazione. Flessione ed estensione.

01. Nel sistema internazionale la distanza si misura in: chilometri. centimetri. nessuna. metri.

Cos'è un'equazione?. è una uguaglianza tra due espressioni sempre vera per qualsiasi valore che si può attribuire alle variabili. Nessuna delle altre risposte. è una uguaglianza tra due espressioni letterali. è una uguaglianza falsa tra due espressioni letterali.

Nel sistema internazione il tempo si misura in: nessuna. secondi. ore. minuti.

Cos'è un'equazione di 2° grado?. Nessuna delle altre risposte. è un'equazione in cui l'incognita compare con esponente al massimo pari a 0. è un'equazione in cui l'incognita compare con esponente al massimo pari a 2. è un'equazione in cui l'incognita compare con esponente al massimo pari a 3.

L’unità di misura dell’accelerazione è: m/s2. m/s. Nm. m2/s.

02. L’unità di misura della velocità è: m/s2. m2/s. Nessuna delle altre risposte. m/s.

La definizione corretta di Biomeccanica è: Lo studio del “momento di forza” resistente che agisce sul sistema muscolo-scheletrico. La scienza che studia la struttura e la funzione dei sistemi biologici usando i metodi e le conoscenze della meccanica. È lo studio degli aspetti fisiologici e neurologici del comportamento degli esseri viventi. La scienza che studia unicamente le forze che agiscono sul corpo.

I movimenti articolari della spalla sono: Abduzione e adduzione. Flessione ed estensione. Tutti quelli indicati nelle altre risposte. Extra-rotazione e intra-rotazione.

01. In quale campo di applicazione la biomeccanica ha avuto un impatto significativo nello sviluppo di prodotti e attrezzature?. Riabilitazione fisica. Tutti quelli indicati nelle altre risposte. Robotica. Ergonomia.

Quale scienziato ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo di tecniche per analizzare il movimento umano utilizzando la fotografia?. Isaac Newton. Galileo Galilei. Eadweard Muybridge. Otto Fischer.

03. I movimenti articolari del tratto cervicale (collo) sono: Rotazione. Tutti quelli indicati nelle altre risposte. Flessione ed estensione. Inclinazione.

Quale tra le seguenti affermazioni è falsa riguardo all'applicazione della biomeccanica nello sport?. La biomeccanica può essere utilizzata per sviluppare programmi di allenamento più efficaci e prevenire infortuni. I principi biomeccanici sono utilizzati per analizzare la tecnica di movimento e migliorare le prestazioni sportive. La biomeccanica è utilizzata per valutare la riabilitazione dopo un infortunio sportivo. La biomeccanica non ha avuto alcun impatto sullo sviluppo di attrezzature sportive.

02. Il coseno di 90 gradi è: 1. -1. 0. √2.

Il seno di 90 gradi è: 1. √2. √3/2. 0.

La tangente di un angolo di 45 gradi è: √2. 1-. 0. 1.

La derivata prima di una funzione f(x) = x^2 è: Non è possibile derivare una funzione esponenziale. 2x. 2x^3. x.

01. L'applicazione geometrica di un integrale definito è: Tutte le precedenti. Determinare la velocità di un oggetto in movimento in un dato istante. Calcolare l'area sotto una curva tra due punti. Calcolare la pendenza di una retta tangente a una curva in un punto specifico.

02. Le derivate e gli integrali hanno applicazioni in svariati campi, tra cui: Economia. Ingegneria. Tutte quelle indicate nelle altre risposte. Fisica.

L'integrale indefinito di f(x) = 2x è: x^2 + C. 1/x + C. Non è possibile integrare una funzione esponenziale. 2x^2 + C.

Il modulo di un vettore moltiplicato per uno scalare è: equivalente al prodotto scalare tra le componenti del vettore e lo scalare. equivalente al vettore che ha per componenti le corrispondenti moltiplicate per lo scalare. Nessuna delle altre risposte. il modulo del vettore di partenza moltiplicato per lo scalare.

Quale tra questi non caratterizza un vettore?. Nessuna delle altre risposte. Modulo. Direzione. Spostamento.

Il prodotto di un vettore per lo scalare è: il modulo del vettore di partenza moltiplicato per lo scalare. Nessuna delle altre risposte. entrambe le risposte. equivalente al vettore che ha per componenti le corrispondenti moltiplicate per lo scalare.

01. La cinematica: Studia la velocità. Studia il movimento. Studia l'accelerazione. Nessuna delle altre risposte.

Le componenti di un vettore V lungo gli assi cartesiani sono Vx = 3 e Vy =4, quanto vale il modulo di v?. 7. 25. 5. nessuna.

È possibile moltiplicare una grandezza scalare per una grandezza vettoriale?. si. no. nessuna. Si, ma solo se hanno le stesse dimensioni fisiche.

Nel moto circolare uniforme la velocità al passare del tempo cambia: Direzione, verso e intensità. Nessuna delle altre risposte. Non cambia. Direzione.

L'accelerazione tangenziale: Ha modulo pari alla derivata del modulo della velocità. Si prefigge di distinguere il moto. Può essere definita solo rispetto a un sistema di riferimento. Nessuna delle altre risposte.

La velocità media è: il rapporto tra la distanza percorsa Δ s ed il tempo Δ t impiegato per percorrere la distanza. il rapporto tra la distanza percorsa Δ s ed il quadrato tempo Δ t impiegato per percorrere la distanza. il rapporto tra la distanza percorsa Δ t ed il tempo Δ s impiegato per percorrere la distanza. Nessuna delle altre risposte.

Un oggetto viene lanciato verticalmente verso l'alto. Durante la salita, il suo moto può essere considerato: Nessuna delle precedenti. Uniformemente accelerato. Uniformemente decelerato. Uniforme.

02. Un corpo parte da fermo e si muove di moto uniformemente accelerato. Dopo 5 secondi, la sua velocità è di 20 m/s. Qual è la sua accelerazione?. 20 m/s². 10m/s². 2m/s². 4m/s².

Il grafico velocità-tempo di un moto uniformemente accelerato è rappresentato da: Un'iperbole. Una retta con pendenza diversa da zero. Una parabola. Una retta parallela all'asse dei tempi.

01. La formula per calcolare la velocità è: Δs=v*Δt. v=Δs/Δt. Nessuna delle altre risposte. Δt=Δs/v.

Un corpo si muove di moto circolare uniforme con una velocità tangenziale di 10 m/s e un raggio di 5 m. Qual è la sua accelerazione centripeta?. 10 m/s². 5 m/s². 20 m/s². 2 m/s².

L'accelerazione centripeta in un moto circolare uniforme è diretta: Radialmente verso il centro della circonferenza. Radialmente verso l'esterno. In una direzione casuale. Tangenzialmente alla traiettoria.

Quale delle seguenti affermazioni sul moto balistico è FALSA?. La componente orizzontale della velocità rimane costante nel tempo, trascurando l'attrito dell'aria. La gittata di un proiettile dipende solo dalla sua velocità iniziale. La componente verticale della velocità è influenzata dall'accelerazione di gravità. La traiettoria di un proiettile è sempre una parabola.

Il moto balistico può essere descritto come: Un moto circolare uniforme. Un moto rettilineo uniforme. Un moto completamente casuale. La composizione di un moto rettilineo uniforme lungo l'orizzontale e di un moto uniformemente accelerato lungo la verticale.

03. La formula per calcolare il tempo è: Δs=v/Δt. Δt=Δs/v. Nessuna delle altre risposte. Δt=Δs*v.

Quali fattori influenzano la stabilità di un pendolo inverso?. Solo la massa dell'asta. Nessuna delle precedenti. La lunghezza dell'asta, la massa dell'asta e l'angolo di inclinazione. Solo la lunghezza dell'asta.

Qual è la condizione fondamentale per l'equilibrio statico di un corpo rigido?. La somma delle forze esterne e dei momenti delle forze esterne rispetto a un qualsiasi punto deve essere nulla. La somma dei momenti delle forze esterne rispetto a un qualsiasi punto deve essere diversa da zero. Nessuna delle precedenti. La somma delle forze esterne deve essere diversa da zero.

Qual è l'obiettivo principale nel controllo di un pendolo inverso?. Fermare completamente il movimento del pendolo. Massimizzare l'ampiezza delle oscillazioni. Minimizzare l'ampiezza delle oscillazioni e stabilizzare la posizione verticale. Far oscillare il pendolo con un periodo costante.

Qual è l'unità di misura del momento di una forza nel Sistema Internazionale?. Metro. Newton diviso metro. Newton per metro. Newton.

Un corpo rigido è in equilibrio sotto l'azione di un sistema di forze. Se si aggiunge una forza, cosa si può dire delle reazioni vincolari?. Diminuiscono tutte. Possono aumentare, diminuire o rimanere invariate a seconda della direzione e del punto di applicazione della forza aggiunta. Rimangono invariate. Aumentano tutte.

Una forza di 100 N è applicata in diagonale su una superficie. Quale componente della forza agisce orizzontalmente se l'angolo con l'orizzontale è di 30°?. 100 N. 86.6 N. 43.3 N. 50 N.

Se una forza è applicata su una trave con una distanza di 2 metri dal punto di rotazione, qual è il momento generato da una forza di 50 N?. 50 Nm. 150 Nm. 25 Nm. 100 Nm.

01. La dinamica: Si prefigge di distinguere il moto. Nessuna delle altre risposte. Può essere definita solo rispetto a un sistema di riferimento. Studia le relazioni tra il moto degli oggetti e le cause stesse del moto.

Quale fattore biomeccanico può predisporre all'insorgenza di osteoartrosi del ginocchio?. Allineamento varo o valgo dell'arto inferiore. Microtraumi ripetuti. Tutte quelle indicate nelle altre risposte. Ipermobilità articolare.

Quale struttura anatomica contribuisce alla stabilità dinamica della spalla?. Capsula articolare. Tutte quelle indicate nelle altre risposte. Labbro glenoideo. Legamento coracoacromiale.

La formula della legge di Hooke è: F=-kΔx. Nessuna delle altre risposte. F=ma. t=sF.

02. Una coppia di forze è formata da due forze di intensità 20 N. Le rette di applicazione delle forze distano 30 cm.Quale delle seguenti coppie può equilibrarla?". due forze di intensità 15 N e braccio della coppia uguale a 20 cm. due forze di intensità 30 N e braccio della coppia uguale a 10 cm. Nessuna delle altre risposte. due forze di intensità 30 N e braccio della coppia uguale a 20 cm.

La dinamica si basa su: Nessuna delle altre risposte. Tre principi. Cinque principi. Quattro principi.

La potenza meccanica è definita come: Il lavoro compiuto nell'unità di tempo. La forza applicata ad un corpo. La capacità di compiere un lavoro. La distanza percorsa da un corpo.

Le sinartrosi permettono: solo micromovimenti. Nessuna delle altre risposte. nessun movimento possibile. movimenti ampi.

03. Le diartrosi permettono: Nessuna delle altre risposte. nessun movimento possibile. solo micromovimenti. movimenti ampi.

01. Un atleta corre su un tapis roulant alla velocità costante di 5 m/s, superando una resistenza di 500 N. Qual è la potenza dissipata dall'attrito?. 250W. 2500W. 1000 W. 500W.

Una molla con costante elastica k = 200 N/m viene compressa di 10 cm. Qual è la sua energia potenziale elastica?. 10 J. 20J. 1J. 2J.

Un oggetto di massa 2 kg viene sollevato da terra a un'altezza di 5 metri. Qual è la sua energia potenziale gravitazionale rispetto al suolo? (Considera g = 10 m/s²). 100J. 200J. 10J. 50J.

La quantità di moto si misura in: m*kg/s. s*kg/m. Nessuna delle altre risposte. kg*m/s.

La quantità di moto è: un vettore proporzionale alla velocità. un vettore proporzionale alla massa. un vettore proporzionale all'accelerazione. Nessuna delle altre risposte.

Un pendolo oscilla. In quale punto la sua energia cinetica è massima?. Nel punto più basso della sua oscillazione. Nel punto più alto della sua oscillazione. L'energia cinetica è costante durante tutto il moto. Tra il punto più alto e il più basso della sua oscillazione.

Se non esistessero forze d'attrito: Nessuna delle altre risposte. non riusciremmo a camminare. potremmo camminare senza muovere le gambe. faremmo molta meno fatica quando camminiamo.

Quanti gradi di libertà possiede l'articolazione di spalla?. 4. 2. 3. Nessuna.

Un corpo scivola lungo un piano inclinato senza attrito. Durante la discesa: L'energia potenziale aumenta e l'energia cinetica diminuisce. Sia l'energia potenziale che l'energia cinetica rimangono costanti. L'energia potenziale diminuisce e l'energia cinetica aumenta. L'energia meccanica totale del sistema diminuisce.

L'attrito statico si manifesta: Nessuna delle altre risposte. su un corpo che sottoposto a forze vincolate resta fermo. su un corpo che resta fermo. su un corpo che sottoposto a forze non vincolate resta fermo.

Quando un corpo si sposta e c'è una forza frenante, avremo: nessuna delle risposte. nessuna delle due. attrito statico. attrito dinamico.

Quante forme di attrito esistono?. 2. 3. 4. nessuna.

01. La resistenza di un mezzo fluido è data dal: attrito viscoso. Nessuna delle altre risposte. attrito statico. attrito dinamico.

Un urto è: Nessuna delle altre risposte. un'interazione tra due o più corpi che avviene in un intervallo di tempo abbastanza grande. entrambe le risposte sono corrette. un'interazione tra due o più corpi che avviene in un intervallo di tempo abbastanza piccolo.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo agli urti in biomeccanica?. Lo studio degli urti è importante per la progettazione di attrezzature sportive e la prevenzione degli infortuni. Gli urti non hanno alcun impatto sulla performance sportiva. Gli urti sono sempre dannosi per l'organismo. Gli urti sono sempre elastici.

Come può l'antropometria contribuire alla progettazione di protesi e ortesi?. Per personalizzare le dimensioni e le forme del dispositivo. Per valutare l'impatto dell'arto artificiale sulla postura e il movimento. Tutte le altre risposte. Per determinare il peso ideale dell'arto artificiale.

Quali sono i principali limiti dell'antropometria?. È un metodo invasivo. Non fornisce informazioni sulla funzionalità muscolare. Non è applicabile a tutti i soggetti. Richiede attrezzature molto costose.

Un urto anelastico è caratterizzato da: Una variazione della massa dei corpi coinvolti. Una conservazione dell'energia cinetica totale del sistema. Una conservazione della forma dei corpi coinvolti. Una perdita di energia cinetica totale del sistema.

Qual è il principale limite dei sistemi di classificazione delle corporature?. Sono troppo semplicistici e riduzionisti. Non tengono conto della variabilità individuale. Ignorano l'influenza dell'ambiente e dello stile di vita. Tutte le altre risposte.

Quale delle seguenti affermazioni sulla plicometria è corretta?. La plicometria è il metodo più preciso per determinare la composizione corporea. La plicometria è influenzata da fattori come l'idratazione e lo spessore della pelle. L'accuratezza della plicometria è indipendente dal punto di misurazione e dall'operatore. La misurazione delle pliche cutanee fornisce una stima diretta della massa grassa.

Secondo la classificazione di Sheldon, quale somatotipo è caratterizzato da una corporatura robusta, muscolosa e tendenzialmente a forma di V?. Mesomorfo. Endomorfo. Ectomorfo. Normosofico.

Come varia la posizione del baricentro durante il movimento?. Si sposta solo quando si cambia direzione. Rimane sempre nello stesso punto. Si sposta continuamente a seconda della posizione del corpo. Si sposta solo durante i movimenti rotatori.

Quale delle seguenti affermazioni sull'IMC è CORRETTA?. Un IMC elevato indica sempre una condizione di salute precaria. L'IMC è uno strumento utile per monitorare le variazioni di peso nel tempo, ma ha dei limiti. Un IMC basso è sempre sinonimo di buona salute. L'IMC è un indicatore preciso della percentuale di grasso corporeo.

Qual è la formula per calcolare l'IMC? Altezza² (m²) / Peso (kg). Peso (kg) / Altezza² (m²). Peso (kg) / Altezza3 (m3). Peso (kg) / Altezza (m). Altezza² (m²) / Peso (kg).

Quando il centro di massa coincide con il baricentro?. in nessun caso. quando il corpo è un cubo, un parallelepipedo o un cilindro. quando il corpo è formato da materiale omogeneo. quando il corpo è assimilabile ad un solido geometrico.

il momento di inerzia di un corpo rappresenta la sua inerzia. alle rototraslazioni. non è un parametro inerziale. alle rotazioni. alle traslazioni.

Come si determina la massa di un segmento corporeo utilizzando un metodo non invasivo?. Si usano delle bilance speciali. Non è possibile. Nessuna delle altre risposte. Si stima mediante tabelle antropometriche.

Quale delle seguenti affermazioni sul centro di massa è FALSA?. Il centro di massa di un sistema di corpi è il punto in cui si può considerare concentrata tutta la massa del sistema. Il moto del centro di massa di un sistema isolato è rettilineo uniforme. Il centro di massa di un corpo non può mai trovarsi al di fuori del corpo stesso. Il centro di massa di un corpo non varia al variare della sua orientazione nello spazio.

Un sistema di due masse puntiformi, m1 e m2, è collegato da un'asta rigida di massa trascurabile. Dove si trova il centro di massa del sistema se m1 = 2m2?. Più vicino a m1. Più vicino a m2. Esattamente a metà dell'asta. Dipende dalla lunghezza dell'asta.

Se un corpo simmetrico non è costituito da materiale omogeneo allora: Il suo centro di massa è sempre spostato verso la parte più densa. Il suo centro di massa coincide sempre con il centro geometrico. Il suo centro di massa non coincide mai con il centro di gravità. Il suo centro di massa è sempre spostato verso la parte meno densa.

Un materiale con un modulo di Young elevato è: Molto leggero. Molto deformabile. Molto resistente alla trazione. Molto rigido.

La legge di Hooke è valida per: Solo i materiali isotropi. Tutti i materiali, indipendentemente dalle condizioni di carico. Solo i materiali omogenei. Solo i materiali elastici lineari.

In quale condizione il centro di massa di un corpo coincide con il suo centro geometrico?. Sempre. Solo se il corpo è in equilibrio. Solo se il corpo ha forma regolare e densità uniforme. Mai.

Quale delle seguenti affermazioni sulla cartilagine articolare è corretta?. È un tessuto privo di proprietà viscoelastiche. È un tessuto altamente vascolarizzato. È un tessuto altamente elastico e resistente alla compressione. È un tessuto completamente rigido e non deformabile.

Il modulo di Young è una misura di: La duttilità di un materiale. Nessuna delle altre risposte. La rigidità di un materiale. La viscosità di un fluido.

Un materiale che presenta isteresi è: Perfettamente elastico. Perfettamente plastico. Nessuna delle altre risposte. Viscoelastico.

Il creep è un fenomeno legato a: Un aumento della deformazione nel tempo sotto carico costante. Una deformazione elastica istantanea. Una diminuzione della deformazione nel tempo sotto carico costante. Una deformazione plastica irreversibile.

Se si raddoppia la forza applicata a una molla che obbedisce alla legge di Hooke, di quanto aumenta l'allungamento?. Rimane uguale. Raddoppia. Aumenta di un fattore 4. Si dimezza.

La viscoelasticità dei muscoli è fondamentale per: Assorbire l'energia durante l'impatto. Prevenire lesioni. Tutte le altre risposte. Generare forza contrattile.

Quale delle seguenti affermazioni sulla relazione tra età e comportamento meccanico dei tessuti è corretta?. L'elasticità dei tessuti aumenta con l'età. La resistenza alla frattura delle ossa aumenta con l'età. La plasticità dei tendini diminuisce con l'età. La viscosità dei liquidi sinoviali diminuisce con l'età.

La viscoelasticità dei tendini è importante per: Trasmettere la forza muscolare alle ossa. Tutte le altre risposte. Mantenere una lunghezza costante. Assorbire l'energia durante il movimento.

Quali sono i tre elementi fondamentali di una leva?. Braccio di forza, braccio di resistenza e fulcro. Fulcro, forza e resistenza. Potenza, velocità e resistenza. Fulcro, forza e braccio di resistenza.

Una leva di secondo genere: Nessuna delle altre risposte. Può essere sia vantaggiosa che svantaggiosa dipendentemente da dove si trova il fulcro rispetto al punto di applicazione della resistenza e della potenza. È sempre vantaggiosa. E’ sempre svantaggiosa.

Considerato il muscolo bicipite durante una flessione del gomito contro resistenza, questo sistema è assimilabile ad una leva: Di secondo genere. Di terzo genere. Di primo genere. Non è assimilabile a nessun tipo di leva.

Qual è la caratteristica principale di una leva di terzo genere?. La resistenza si trova tra il fulcro e la forza. La forza si trova tra il fulcro e la resistenza. Il fulcro, la forza e la resistenza coincidono. Il fulcro si trova tra la forza e la resistenza.

Quale delle seguenti affermazioni sulla relazione tra lunghezza dei bracci di leva e velocità è corretta?. Una leva con un grande vantaggio meccanico è generalmente più veloce di una leva con un piccolo vantaggio meccanico. Un aumento della lunghezza del braccio di resistenza aumenta sempre la velocità. La lunghezza dei bracci di leva non influenza la velocità. Una diminuzione della lunghezza del braccio di forza diminuisce sempre la velocità.

Quale fattore, oltre alla lunghezza dei bracci di leva, influenza il vantaggio meccanico di una leva nel corpo umano?. Nessun altro fattore influenza il vantaggio meccanico oltre alla lunghezza dei bracci di leva. Sia la forza muscolare che l'angolo di articolazione, oltre alla lunghezza dei bracci di leva. Solo l'angolo di articolazione. Solo la forza muscolare.

Quando una leva è considerata vantaggiosa?. Quando il fulcro si trova tra la forza motrice e il carico. Quando il carico è più vicino al fulcro rispetto alla forza motrice. Quando non c'è nessun vantaggio meccanico. Quando la forza motrice è più vicina al fulcro rispetto al carico.

Quale delle seguenti è un esempio di leva di terzo genere?. Una carriola. Una pinzetta. Una forbice. Un cavatappi.

In una leva di terzo genere, come sono disposte le forze?. Il carico è tra il fulcro e la forza motrice. La forza motrice è più vicina al fulcro rispetto al carico. Fulcro e carico sono alla stessa distanza dalla forza motrice. La forza motrice è più vicina al carico rispetto al fulcro.

Qual è il ruolo del volano in una macchina isoinerziale?. Misura la forza esercitata. Fornisce una resistenza costante. Memorizza l'energia cinetica durante la fase concentrica e la restituisce durante la fase eccentrica. Regola la velocità di movimento.

Qual è il vantaggio meccanico di una leva indifferente?. È pari a 1. È sempre maggiore di 1. Non può essere calcolato. È sempre minore di 1.

Qual è una caratteristica di una leva svantaggiosa?. Richiede una forza maggiore rispetto al peso del carico. Riduce la forza necessaria per sollevare un carico. Il fulcro è alla stessa distanza tra carico e forza motrice. Il carico si trova tra il fulcro e la forza motrice.

Qual è il principale limite dell'allenamento isocinetico?. Tutte le altre risposte. Necessità di una supervisione specializzata. Alto costo delle attrezzature. Scarsa specificità per i gesti sportivi.

Qual è il principio di funzionamento di una macchina isoinerziale?. Applica una resistenza costante durante tutto il movimento. La resistenza è proporzionale all'accelerazione del movimento. La resistenza è proporzionale all'accelerazione del movimento.

Qual è la principale differenza tra un allenamento isocinetico e uno libero con i pesi?. Il carico utilizzato. Il controllo della velocità di movimento. Il tipo di contrazione muscolare. Tutte le risposte precedenti.

Qual è il principio di funzionamento di una macchina isocinetica?. Nessuna delle altre risposte. Il braccio della resistenza viene variato durante l’arco del movimento. La velocità angolare dell’arto attorno al suo asse di rotazione è mantenuta costante durante tutto l’arco di movimento. L’accelerazione angolare dell’arto attorno al suo asse di rotazione è mantenuta costante durante tutto l’arco di movimento.

In quale fase della riabilitazione vengono solitamente utilizzate le macchine isocinetiche?. Nella fase iniziale, per valutare la forza muscolare. Nella fase intermedia, per migliorare la potenza muscolare. Nella fase finale, per la rieducazione funzionale. In tutte le fasi della riabilitazione.

Qual è la differenze tra una macchina provvista di camme ed una isocinetica?. Nessuna delle altre risposte. Non si può rispondere se non si conoscono le caratteristiche della macchina. Nella macchina isocinetica, la resistenza viene variata elettromeccanicamente per mantenere costante la velocità angolare. Non ci sono differenze pratiche.

Il vantaggio tra una carrucola mobile ed un paranco semplice è: Nessuna delle risposte è vera. Maggiore nel paranco semplice. Maggiore nella carrucola mobile. uguale.

Qual è la differenza tra una carrucola mobile ed un paranco semplice?. Non vi è alcuna differenza. Nel paranco semplice, direzione e verso della forza possono essere modificate. La carrucola mobile è più vantaggioso meccanicamente. Il paranco semplice è più vantaggioso meccanicamente.

Quale di queste affermazioni è vera: Nella carrucola mobile il braccio della resistenza è il doppio del braccio della forza applicata (potenza). La carrucola mobile dimezza la resistenza esterna. Nessuna delle risposte è vera. Nella carrucola mobile il braccio della resistenza è la metà del braccio della forza applicata (potenza).

Quale di queste affermazioni è vera: Nessuna delle risposte è vera. La carrucola fissa dimezza la resistenza esterna. La carrucola fissa dimezza il braccio della resistenza esterna. La carrucola fissa cambia direzione e/o verso alla resistenza esterna.

Una macchina da fitness provvista di camme viene definita: nessuna. a resistenza costante. a vantaggio variabile. a resistenza adattiva.

A cosa serve una camme su di una macchina da muscolazione?. Ad aumentare il braccio della forza muscolare là dove il braccio della resistenza è estremamente vantaggioso (grande). A mantenere costante la tensione muscolare durante tutto l’arco di movimento. A ridurre il braccio della resistenza esterna là dove il braccio della forza muscolare è estremamente svantaggioso (piccolo). Nessuna delle altre risposte.

Una lat-machine caratterizzata da sole carrucole fisse: Apporta un vantaggio che dipende dall’angolo di flesso-estensione del gomito. Non si può rispondere se non si conoscono le caratteristiche della macchina. Apporta un vantaggio durante il sollevamento di un carico. Non apporta nessun vantaggio nel sollevamento del carico.

Quale delle seguenti affermazioni sull'errore di misura è corretta?. L'errore relativo è sempre espresso in percentuale. L'errore casuale può essere eliminato aumentando il numero di misure. L'errore assoluto è dato dalla differenza tra il valore misurato e il valore vero. L'errore sistematico è sempre positivo.

L'accuratezza di una misura indica: Quanto il valore misurato è vicino al valore vero. L'ampiezza dell'intervallo di valori entro cui si trova il valore vero. La minima variazione della grandezza misurabile dallo strumento. Quanto sono ripetibili le misure effettuate nelle stesse condizioni.

La precisione di una misura indica: La minima variazione della grandezza misurabile dallo strumento. Quanto il valore misurato è vicino al valore vero. Quanto sono ripetibili le misure effettuate nelle stesse condizioni. L'ampiezza dell'intervallo di valori entro cui si trova il valore vero.

Quale delle seguenti affermazioni sull'incertezza di misura è corretta?. L'incertezza è sempre uguale all'errore assoluto. L'incertezza può essere eliminata con strumenti di misura più precisi. L'incertezza è una stima dell'intervallo entro cui si trova probabilmente il valore vero della grandezza misurata. L'incertezza è sempre espressa come una percentuale dell'errore relativo.

Quale dei seguenti fattori non influisce sulla precisione di una misura?. L'abilità dell'operatore. Il valore vero della grandezza misurata. Le condizioni ambientali. La sensibilità dello strumento.

Quale delle seguenti affermazioni sulla calibrazione di uno strumento di misura è corretta?. La calibrazione non influisce sulla precisione delle misure. La calibrazione consiste nel confrontare lo strumento con un campione di riferimento noto. La calibrazione serve a eliminare gli errori casuali. La calibrazione deve essere effettuata solo una volta nella vita dello strumento.

L'incertezza combinata rappresenta: La radice quadrata della somma dei quadrati delle incertezze di tipo A e B. Solo l'incertezza di tipo B. Solo l'incertezza di tipo A. La somma algebrica delle incertezze di tipo A e B.

s. q. d.

02. L'incertezza di misura rappresenta: Un errore sistematico commesso durante la misurazione. La precisione dello strumento di misura utilizzato. La differenza tra il valore misurato e il valore vero. Una stima dell'intervallo entro cui si trova probabilmente il valore vero della grandezza misurata.

L'incertezza di misura rappresenta: Una stima dell'intervallo entro cui si trova probabilmente il valore vero della grandezza misurata. La differenza tra il valore misurato e il valore vero. Un errore sistematico commesso durante la misurazione. La precisione dello strumento di misura utilizzato.

Si supponga di misurare per tre volte la massa di un soggetto, il cui valore vero è 72 kg. Si ripete la misurazione, nelle stesse condizioni, con due bilance distinte, che chiameremo bilancia A e bilancia B. Con la bilancia A si ottengono le seguenti misure: 70 kg, 70 kg e 69 kg; con la bilancia B si ottengono i valori 71kg, 73 kg e 72 kg. Quale bilancia risulta essere più precisa e quale bilancia risulta essere la più accurata?. La Bilancia A è più precisa e più accurata. La Bilancia A è più precisa e la bilancia B più accurata. La Bilancia B è più precisa e la bilancia A più accurata. La Bilancia B è più precisa e più accurata.

Qual è il vantaggio principale dell'utilizzo di una STIMA rispetto a una MISURA in alcune situazioni?. Possibilità di ottenere informazioni su grandezze non direttamente misurabili. Minor costo. Maggiore oggettività. Maggiore precisione.

Si supponga di misurare per tre volte l’angolo di flessione del ginocchio mediante un goniometro (misura statica), il cui valore vero è 100 gradi. La misurazione viene ripetuta, nelle stesse condizioni, da due operatori differenti (che chiameremo operatore A, B) che effettuano la misura tre volte ciascuno. L’operatore A ottiene le seguenti misure: 98 gradi, 99 gradi e 101 gradi. L’operatore B ottiene le seguenti misure: 98 gradi, 98 gradi e 99 gradi. Quale operatore risulta essere più preciso e quale operatore risulta essere il più accurato?. L’operatore A è più preciso e l’operatore B più accurato. L’operatore B è più preciso e più accurato. L’operatore B è più preciso e l’operatore A più accurato. L’operatore A è più preciso e più accurato.

Quale delle seguenti affermazioni sull'incertezza associata a una MISURA e a una STIMA è CORRETTA?. L'incertezza è presente sia nelle misure che nelle stime, ma con origini e significati diversi. L'incertezza è sempre maggiore nelle misure rispetto alle stime. L'incertezza è assente nelle misure precise. L'incertezza è sempre maggiore nelle stime rispetto alle misure.

Se si moltiplicano due grandezze con errori relativi rispettivamente del 2% e del 3%, qual è approssimativamente l'errore relativo del prodotto?. 6%. 5%. 1%. Non è possibile determinarlo senza conoscere i valori esatti delle grandezze.

Perché è importante utilizzare sia l'errore assoluto che quello relativo?. Per avere una valutazione completa della precisione di una misura. Perché l'errore assoluto è più preciso dell'errore relativo. Per poter confrontare solo errori su grandezze della stessa scala. Perché l'errore relativo è più facile da calcolare.

Quale delle seguenti affermazioni sull'errore sistematico è FALSA?. L'errore sistematico può essere ridotto aumentando il numero di misure. L'errore sistematico è sempre nella stessa direzione. L'errore sistematico può essere identificato confrontando i risultati con un campione di riferimento. L'errore sistematico può essere causato da un difetto dello strumento.

Data una misura x = (10 ± 0.5) cm, quale delle seguenti affermazioni è corretta?. La probabilità che il valore vero sia compreso nell'intervallo indicato è molto alta, ma non può essere determinata con certezza. Il valore vero della grandezza è sicuramente compreso tra 9.5 e 10.5 cm. L'errore relativo della misura è del 5%. Tutte le altre.

La risoluzione di uno strumento determina: La minima variazione misurabile. La massima variazione misurabile. La stabilità nel tempo. La velocità di risposta.

Un sensore di temperatura ha una sensibilità di 10 mV/°C. Se la temperatura aumenta di 5°C, quale sarà la variazione della tensione in uscita?. 50mV. 10mV. 5mV. Non è possibile determinarlo senza ulteriori informazioni.

Quale delle seguenti affermazioni sulla taratura di uno strumento è FALSA?. La taratura deve essere effettuata periodicamente. La taratura aumenta la risoluzione dello strumento. La taratura si basa sul confronto con un campione di riferimento. La taratura serve a correggere gli errori sistematici.

In generale, una frequenza di campionamento troppo bassa può portare a: Perdita di informazioni e distorsioni dei dati. Un aumento del rapporto segnale/rumore. Una migliore risoluzione temporale dei dati. Una rappresentazione accurata del segnale originale.

Quale delle seguenti affermazioni sull'interazione tra frequenza di acquisizione e frequenza di campionamento è CORRETTA?. La scelta ottimale dipende dalla natura del movimento da analizzare. La frequenza di acquisizione deve sempre essere maggiore della frequenza di campionamento. Aumentando entrambe le frequenze si ottengono sempre risultati migliori. La frequenza di campionamento non influisce sulla qualità dei dati acquisiti.

L'analisi della varianza (ANOVA) viene utilizzata principalmente per: Ridurre la dimensionalità dei dati. Analizzare la relazione tra due variabili continue. Confrontare le medie di due gruppi. Confrontare le medie di più di due gruppi.

Qual è l'utilità di calcolare la mediana in un'analisi statistica?. È sempre uguale alla media. È più adatta per dati qualitativi. È utilizzata principalmente per calcolare la varianza. È meno influenzata dai valori estremi rispetto alla media.

Cosa è un modello matematico di calibrazione?. È una funzione che stabilisce una relazione non necessariamente biunivoca fra segnale fornito da un trasduttore e misura del misurando. È una funzione che stabilisce una relazione biunivoca fra segnale fornito da un trasduttore e misura del misurando. È sempre una retta di regressione. È l’insieme dei parametri di calibrazione.

La rappresentazione grafica della relazione matematica che stabilisce una relazione biunivoca fra il segnale fornito da un trasduttore e la misura del misurando si dice: Non esiste niente del genere. Relazione caratteristica del sensore. Retta di regressione. Curva di calibrazione.

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