運動傷害專題報告 膝關節的運動力學 (Kinesiology of Knee) 指導教授:呂宏淵  醫師 學  生:林良俊.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
自由落體運動:主題 一、自由落體( Freely Falling Body ) 二、一維自由落體運動的特性 範例 1 自由落體( v 0 =0 ) 範例 2 自由落體的函數圖 範例 3 鉛直上拋 範例 4 自由落體運動公式.
Advertisements

再议全国卷,促高二教学 北大附中广州实验学校高中物理备课组长 周兆棠 一.近五年 “ 新课标Ⅰ卷 ” 考试情况分析 1. 试题结构特点: 8 道选择 2 道实验 2 道计算 1 道选考( 3 选 1 模式) 48 分 选择题特点: 8 道选择题 4 个在必修模块 跨模块题目在
運動傷害 Sports Injury 國軍高雄總醫院復健科 杜國賢醫師.
基礎動作分析.
健康體能運動處方 國立台灣師範大學體育學系 卓俊辰.
圓的一般式 內容說明: 由圓的標準式展出圓的一般式.
1 第6章 角動因學 Angular kinetics 張立羣 競技運動學系 103學年度 運動生物力學(二)
伸展操-下肢 高雄市立小港醫院 徐欣妏物理治療師
向国旗敬礼 做一个有道德的人 ——初二(12)班主题班团会.
Date: Theme: Human Body Pushing the Limits
排球運動傷害.
義守大學 周資眾 運動科學選材 義守大學 周資眾
签派执照考试书V3 飞机性能载重平衡部分 A319/B737为例 4.32水平安定面配平
全威圖書有限公司 C0062.
細胞膜的雙磷脂層 (Phospholipid bilayer in cell membrane)
PWM (Pulse width modulation)驅動:脈波寬度調變就是依照控制訊號的大小,調整脈波串列寬度,控制電壓值愈大,脈波寬度就愈寬,利用正弦波做為脈寬調變電路的控制電壓,其頻率為需要的輸出頻率,以脈波控制電晶體ON-OFF動作,以調節馬達線圈電流。 脈波寬度調變技術如圖10-28所示,圖10-28(a)所示為使用電晶體的單相眽寬調變變頻電路,電路中T1、T2島通狀態由兩個比較器控制,如圖10-28(b)所示。
實驗7: 簡諧運動 (課本實驗9) 目的: 滑車受彈簧恢復力作用的簡諧運動(Simple Harmonic Motion- SHM )
全威圖書有限公司 C0062.
視覺式體操動作辨識系統 Vision-based Gymnastics Motion Recognition System 學生:顏羽君
噗噗船 按我!按我!.
一、目的(object) 驗證 角加速度 (angular acceleration, a ),
《新一代數學》(第三版) 六下D冊 20 行程圖.
功與能量的轉換 當外力對物體作功時, 會增加物體的位能或動能 功: 重力位能: 動能:
物理實驗水火箭活動 水火箭製作.
物理實驗水火箭活動 水火箭製作.
虎克定律與簡諧運動 教師:鄒春旺 日期:2007/10/8
第8章 静电场 图为1930年E.O.劳伦斯制成的世界上第一台回旋加速器.
看一看,想一想.
直流無刷馬達的選擇.
電流如何產生磁場 Biot-Savart Law 磁學中的庫倫定律.
三點兩臂 支點、施力點、抗力點 施力臂、抗力臂
數學科 六年級下學期.
中二 (綜合科學) 中三 (物理 PHYSICS Yau CY 化學 CHEMISTRY Wai CP
電子量角器 撰寫人:董瑩蟬.
民族國小[簡易機械原理與傳動] 1.[槓桿原理]:翹翹板原理.
實用數學 長度單位的認識與換算.
抬腳運動 核心肌群肌力訓練 起始姿勢Position (20%) 動做 movement (20%)
位移與向量(Displacement and Vector)
健康生活 林思敏 五禮.
第十三單元 旋轉體的體積-剝殼法.
體積.
韋斯登電橋 Wheatstone Bridge ATS電子部製作.
課程名稱:力矩與靜力平衡  編授教師: 中興國中 楊秉鈞.
扶抱技巧概論 香港紅十字會甘迺迪中心 物理治療部.
95學年上學期高二物理 黃信健.
95學年上學期高二物理 黃信健.
97學年上學期高二物理 黃信健.
討論.
Vocabulary 7000 Reviewing 2 (61~101) end of level 1
細胞.
7.5 三維空間問題 附加例題 6 附加例題 7 互動學習程式 三維空間 問題.
第一節 餐飲服務的定義及範圍 3-1 虎鉗的種類與規格 虎鉗種類 虎鉗規格 虎鉗各部位名稱 虎鉗安裝.
3.1 凸透鏡與凹透鏡 生火 會聚還是發散光線? 透鏡的特徵 進度評估 第 3A 冊 單元 3.1 凸透鏡與凹透鏡.
( )下列何者正確? (A) 7< <8 (B) 72< <82 (C) 7< <8 (D) 72< <82 C 答 錯 對.
6.1 動畫檔案的格式 6.2 建立合適的動畫元素.
2 滾動、力矩角、動量.
波的振幅與週期量測 通訊一甲 B 楊穎穆.
Biomechanics of Living Tissues and Cells
第一單元 宇宙中的地球 1.6 地球運動的地理意義(二).
第四节 向量的乘积 一、两向量的数量积 二、两向量的向量积.
3.2 平面向量基本定理.
第十六章 力與運動 第16章 力與運動.
Scratch: 動畫或遊戲編程 任務6:太空旅遊.
在直角坐標平面上兩點之間 的距離及平面圖形的面積
眼球的肌肉結構.
第三章 图形的平移与旋转.
Chapter 16 動態規劃.
靜力學(Statics) 5.慣 性 矩 周煌燦.
轉動實驗(I):轉動慣量 誰是誰?m, r, I 角加速度α的測量 轉動慣量的測量 轉動慣量的計算~平行軸定理.
16.4 不定積分的應用 附加例題 4 附加例題 5.
Presentation transcript:

運動傷害專題報告 膝關節的運動力學 (Kinesiology of Knee) 指導教授:呂宏淵  醫師 學  生:林良俊

力是向量,一般圖解均以箭號表示它的大小及方向。 (F=Mg, g=9.8公尺/秒², 公斤*公尺/秒²=牛頓)

力 矩 (Moment) 在作用力固定的情況下,力矩與力臂成正比; 在力矩固定時,力臂變短後轉動就更加費力。 一力作用在距支點 d 的地方,就會引起角運動 。 這個角運動的趨勢叫力矩,用以表示旋轉力的大小。 力矩是作用力與力臂的乘積。(M=F*d) (力臂是作用線到旋軸之間的垂直距離) 在作用力固定的情況下,力矩與力臂成正比; 在力矩固定時,力臂變短後轉動就更加費力。

重心(center of gravity) 剛體的重心是指在計算由其重量所產生的力矩時,可代表它重量所作用的點。 蹺蹺板原理 蹺蹺板的兩側皆放置重物,重量不相同,然而力矩相等,因而相互抵消,達成平衡的狀態,此即蹺蹺板原理。(Seesaw Principle)

屈膝肌群的止端是發展膝部 肌力和速度的關鍵 屈膝肌群的止端是發展膝部 肌力和速度的關鍵 止端較遠力臂較長,產生的力矩也較大,所以 B的肌群可以較省力 止端較近,力臂較短,但速度較快,所以 A的速度較快

運動選材 肌力可以因參與訓練(如重量訓練)得到改善,然而,肌肉附著點無法改變卻是不爭之事實。 若要求運動水準的高度發揮,根據各項運動特點選材,或依照本身獨特的身體結構選擇合宜的運動項目,皆是合情合理,合乎科學的依據。

觀察一處於緊張狀態的肌腱時,可以看到它是在抵抗伸展,圖中箭號指出肌肉拉力和肌腱抗拉力的相反方向。

在單一肌群裡,各點及結締組織的作用力皆相等。

單腳站立,微微屈膝,只有在股四頭肌產生足夠之承受肌力時,才能維持這一姿勢,不至於跌到或坐下。

再往下蹲使屈膝的角度變得更小,力臂就會相對地增加,然而,槓臂卻沒有改變,因此,肌力必須增加。 最大幅度屈膝需要比重心大4-5倍之肌力方可維持。

屈膝時股骨與脛骨對髕骨之牽拉力相等,約為3000牛頓,兩者合力差不多是本身之一倍。此合力將髕骨向後拉,所以,經常重覆此動作易導致髕骨後方軟骨組織撕裂。

護膝方法 伸直的膝蓋所受的應力幾乎是零,而蹲得愈低、屈得愈深,髕骨後方軟骨組織承受的應力就愈大。 最好的保護方法當然是不要屈膝太低、太深,特別是額外載荷和高速中剎停。

靜態肌力計算 一個人坐在椅子上,把一隻腳伸出與水平夾30∘,膝蓋以下的小腿重44.5牛頓,而腿能保持這個姿勢是因為股直肌在膝蓋下0.100公尺處提供的力M,請問M為多少?

解 平衡態時,外力合力為零,外力合力矩也為零。 劃出膝關節受力圖

小腿施與關節的力矩 (0.100+0.150)*cos30∘*44.5 股直肌施與關節的力矩 M*0.100*sin25∘ ∘ 兩者相等 =M*0.100*sin25∘ 求得M=228牛頓

敬請指教