ログイン

biomechanika - zápočet ZS part 4

biomechanika - zápočet ZS part 4
100問 • 2年前
  • ユーザ名非公開
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    y-motoneuron slouží pro

    nastavení citlivosti svalového vřeténka pro přenos informace o protažení svalu

  • 2

    prostřednictvím alfa-motoneuronů jsou inervována

    vlákna kosterních svalů

  • 3

    působením řetězce CNS -> alfa motoneuron -> efektor + zpětnovazebné mechanismy lze provádět

    reflexní i volní pohybové činnosti

  • 4

    při zapojení antagonistů dochází k přímému propojení

    neplatí žádná z těchto možností

  • 5

    mechanické vlastnosti svalové tkáně jsou ovlivněny

    druhem svalu, trénovaností a teplotou

  • 6

    mezi vlastnisti sval. tkáně nepatří

    žádná odpověď není správná

  • 7

    mezi vlastnosti komplexu tvořeného svalem a šlachoz nepatří

    pohyblivost (mobilita)

  • 8

    roztažitelnost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    jeho protažení

  • 9

    pružnost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    návratu k původní délce

  • 10

    dráždivost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    reakce na podnět

  • 11

    stažlivost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    jeho zkrácení

  • 12

    měrné napětí svalu se pohybuje kolem

    30 N*cm-2

  • 13

    pevnost svalu v tahu v klidu (tahové napětí) je v porovnání s pevností maximálně kontrahovaného svalu

    menší

  • 14

    k ireverzibilním změnám svalu dochází při zvětšení jeho klidové délky nad

    40%

  • 15

    mezilehlé prvky hybného systému lidského těla

    převádějí mechanickou E produkovanou svalem nebo tuto E spotřebovávají, včetně E získané vnějšími silami

  • 16

    hookův zákon slouží pro určení vztahu mezi velikostí zátěže

    deformací materiálu

  • 17

    pro kvantitativní vyjádření vztahu mezi velikostí zátěže a deformací materiálu (lineární závislost) sloužil

    Youngův modul

  • 18

    s nárůstem zatížení svalu a přechodem do zóny přetížení se

    elastická deformace svalu mění na deformaci plastickou

  • 19

    základní způsoby namáhání kostí jsou

    tah, tlak, krut, ohyb, cyklické namáhání

  • 20

    při torzní zlomenině je první porušení kostí způsobeno

    smykem

  • 21

    pro posouzení reakce kosti na ztížení tlakem nebo tahem je nejdůležitější

    příčný průřez kosti

  • 22

    při ohybu dlouhé kosti je na příčném průřezu působení síly kolem neutrální (podélné) osy kosti

    minimální

  • 23

    Při různém typu ztížení je reakce některých tkání lidského temla různá. Tuto vlastnost označujeme pojmem být

    anizotropní

  • 24

    hlavním stavebním materiálem kostí jsou

    minerály

  • 25

    stehenní kost je nejodolnější vůči působení síly, která je ve směru

    stlačení (komprese)

  • 26

    součást vnitřní struktury hlavice kosti stehenní je

    a+b

  • 27

    plastickými změnami kostní tkáně označujeme změny, kdy

    dochází ke trvalému poškození kosti

  • 28

    k trvalému poškození kostí dochází, působí-li silové podněty v oblasti

    plastických deformacích a vlivem únavy

  • 29

    remodelací kostí rozumíme

    a+b

  • 30

    kost je schopna odolat silám, které jsou ve srovnání s běžným denním zatížením větší

    2-5x

  • 31

    demineralizace znamená

    odplavování solí z kostí

  • 32

    mezi funkci kosti nepatří

    sekrece synoviální tekutiny do kloubního pouzdra

  • 33

    mezi mechanické funkce kostí nepatří

    produkce síly, nezbytné pri pohybovou aktivitu

  • 34

    kolagenní vlákna ve šlachách jsou uspořádána

    paralelně longitudinálně

  • 35

    kolagenní vlákna ve vazech jsou uspořádána

    paralelně šikmo

  • 36

    dynamickou viskozitu materiálu můžene označit jako vztah ztížení a deformace v

    smyku

  • 37

    viskoelasticita je základní vlastností

    šlach a vazů

  • 38

    viskoelasticita a mechanická pevnost šlach a vazů umožňuje

    snížení rázových účinků vnějších sil

  • 39

    pojmem creep je charakterizována vlastnost viskoelastického materiálu, kdy při pulsibení kontantní záteže

    se délka, po počátečním nárůstu, nemění

  • 40

    projem stress relaxation je charakterizována vlastnost viskoelastického materiálu, kdy při protažení materialku na danou délku

    napětí vzrůstá, klesá a dále zůstává kontantní

  • 41

    kolagen je

    protein

  • 42

    glykoprotein lubricin se uplatňuje při

    mazalní kloubní chrupavky

  • 43

    pro toumící hydrodynamicý účinek chrupavky je nejdůležitější

    vytlačování a vstřebávání viskózní tekutiny

  • 44

    pojmem lubeikace označujeme

    mazání kloubní chrupavky

  • 45

    na poškození kloubní chrupavky nemá vliv

    všechny faktory ovlivňují poškození chrupavky

  • 46

    s rostoucím tlakem a se zvětšující se deformací kloubní chrupavky se permeabilita

    snižuje

  • 47

    mezi základní funkce kloubní chrupavky patří

    a+b

  • 48

    kloubní spojení pomocí vaziva se nazýval

    syndesmóza

  • 49

    kloubní spojení, které je charakteristické překrytím styčných ploch kostí kloubní chrupavkou, se nazýval

    diartróza

  • 50

    počet os, kolem kterých lze provést pohyb v kladnovém kloubu je

    1

  • 51

    počet os, kolem kterých lze provést pohyb v kulovitém kloubu, je

    více než 3

  • 52

    stabilita kloubů se měnil se změnou

    a+b+c

  • 53

    pojem flexibilita kloubu znamená

    rozsah pohybu, který je realizovaný v daném kloubu

  • 54

    na flexibilitě kloubu se nepodílí

    všechny uvedené možnosti ovlivňují flexibilitu

  • 55

    mezní napětí v tahu je největší pro

    kompaktní kost

  • 56

    hodnota moulu elasticity je nejmenší pro

    sval (pasivní)

  • 57

    v kolagenním kloubu je menší pohyblivost typická pro meniskus

    mediální

  • 58

    odemknutí kolene je způsobeno uvolněním

    postranních vazů a předního zkříženého vazu

  • 59

    pohyb tibie při flexi/extenzi v KOK probíhá po

    spirále

  • 60

    s rostoucí teplotou se

    zmenšuje modul pružnosti stěn aorty

  • 61

    gravitačním faktorem označujeme

    vliv stálého působení tíhové síly na jednotlivé segmenty

  • 62

    vliv gravitačního faktoru se projevil

    u všech hmotných segmentů

  • 63

    mechanickou triádu tvoří

    sval, segment, mezilehlý prvek

  • 64

    základní funkce mechanické triády je

    aktivní pohyb segmentu, fixace segmentu v dané poloze, brždění pohybu segmentu

  • 65

    pasivní části mechanické triády jsou

    mezilehlý prvek a segment

  • 66

    stabilizační složka šlachové síly způsobuje

    kompresi v kloubu ve vybraných příkladech

  • 67

    rotační (normálová) složka šlachové síly je

    vždy menší nebo rovna šlachové síly

  • 68

    rotační (normálová) složka šlachové síly působí na segment z hlediska jeho

    rotace

  • 69

    vzdálenost mezi úponem bicepsu brachii a středem otáčení loketního kloubu se nazývá

    geometrické rameno síly

  • 70

    při pohybu v loketnim kloubu dochazi ke zmene z maximálni extenze do polohy 90° mezi pazi a predloktim. Geometrické rameno svalové síly flexori (v loketnim kloubu) se

    zvětšuje

  • 71

    Pri pohybu v loketnim kloubu docházi ke změne z maximálni extenze do polohy 90° mezi paží a předloktím. Jestliže velikost svalové sily zůstává konstantní, je výsledný moment svalové síly v průběhu pohybu

    větší

  • 72

    Při pohybu v loketním kloubu dochází ke změně z maximálni extenze do polohy 90° mezi paží a předloktím. Jestliže velikost momentu svalové síly zůstává konstantní, je velikost svalové sily v průběhu pohybu

    menší

  • 73

    pro velikost šlachové síly, kterou je nezbytné vyvinout při udržení rovnovážného stavu je rozhodující

    hmotnost břemene, vzdálenost břemene od osy otáčení, úhel mezi segmenty

  • 74

    pro moment šlachové síly platí

    max. hodnota momentu síly zůstával kontantní v průběhu podstatné části rozsahu pohybu v kloubu

  • 75

    páka rychlosti (loketní kloub) je charakterizována těnito vlastnostmi

    Fs > G, malému rozsahu sval. kontrakce odpovídá velký rozsah pohybu

  • 76

    páka síly (MT) je charakterizována těnito vlastnostmi

    Fs < G, velkému rozsahu sval. kontrakce odpovídal malý rozsah pohybu

  • 77

    základní typ pár, se kterými se setkáváme v lidském těle, jsou páka

    síly, rychlosti, rovnováhy

  • 78

    páka, pro kterou je poměr velikostí ramen šlchové síly a břemene číslo větší než 1, se nazývá páka

    II. řádu

  • 79

    páku rovnováhy v lidkském těle představuje

    zapojení lebky na páteř (atlantooccipitální kloub)

  • 80

    triceps, který působí na extenzi v loketním kloubu proti odporu aplikovanému na ruku, je příkladem páky

    I. řádu

  • 81

    při stoji na jedné DK vytváří poloha pánve vzhledem ke kyč. kloubu stojné končetiny páku

    I. řádu

  • 82

    extenze tricepsu při udržení břemene předtavuje páku

    I. řádu

  • 83

    záběr veslaře je příkladem páky

    II. řádu

  • 84

    činnost cvičence při překonávání hmotnosti je příkladem páky

    I. třídy

  • 85

    použitím hole při chůzi dochází v druhostranném kyč. kloubu je

    zmenšení reakční síly působící přes hlavici femuru na acetabulum

  • 86

    příkladem kladky v kosterně svalovém systému je

    triceps při ext lokte

  • 87

    páka třetího druhu

    má výhody v oblasti rychlosti, nemá výhody v oblasti síly

  • 88

    svalovou redundancí rozumíme

    nadbytečnost svalů, nezbytných pro danou pohybovou činnost

  • 89

    antigravitační (posturální) svaly se vyznačují vysmším

    klidovým napětím

  • 90

    hlavní funkci antagonistů jsou

    směrové působení proti činnosti agonistů, koordinace pohybu

  • 91

    pro statická cvičení je typická

    izometrická svalová kontrakce

  • 92

    pro dynamickou práci není charakteristickou svalovou kontrakcí

    izometrická svalová kontrakce

  • 93

    pro izokietickou svalovou kontrakci je typická

    konstantní rychlost

  • 94

    při dynamické svalové práci se

    poloha segmentu mění

  • 95

    efektivním působením intraabdominálního tlaku dojde při zvedání břemene k

    zmenšení svalové síly extenzorů trupu

  • 96

    svalová aktivita může způsobit zrychlení segmentu

    neplatí žadná z těchto možností

  • 97

    oblast chráněných rezerv ve svalu

    nelze zapojit vůlí

  • 98

    při zkrácení svalu se teplo ve svalu

    uvolňuje

  • 99

    celkové uvolněné teplo při ukrácení svalu je rovno součtu

    tepla aktivačního a zkracovacího

  • 100

    zahřátí zvyšuje teplotu svalu a má za následek nárůst produkce energie. Tento jev je způsoben

    zvýšením maximální rychlosti sval. kontrakce

  • biomechanika - zápočet ZS part 1

    biomechanika - zápočet ZS part 1

    ユーザ名非公開 · 100問 · 2年前

    biomechanika - zápočet ZS part 1

    biomechanika - zápočet ZS part 1

    100問 • 2年前
    ユーザ名非公開

    biomechanika - zápočet ZS part 2

    biomechanika - zápočet ZS part 2

    ユーザ名非公開 · 100問 · 2年前

    biomechanika - zápočet ZS part 2

    biomechanika - zápočet ZS part 2

    100問 • 2年前
    ユーザ名非公開

    biomechanika - zápočet ZS part 3

    biomechanika - zápočet ZS part 3

    ユーザ名非公開 · 100問 · 2年前

    biomechanika - zápočet ZS part 3

    biomechanika - zápočet ZS part 3

    100問 • 2年前
    ユーザ名非公開

    biomechanika - zápočet ZS part 5

    biomechanika - zápočet ZS part 5

    ユーザ名非公開 · 47問 · 2年前

    biomechanika - zápočet ZS part 5

    biomechanika - zápočet ZS part 5

    47問 • 2年前
    ユーザ名非公開

    neurologie LS

    neurologie LS

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    neurologie LS

    neurologie LS

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    neurologie LS 2

    neurologie LS 2

    ユーザ名非公開 · 13問 · 1年前

    neurologie LS 2

    neurologie LS 2

    13問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    chirurgie LS

    chirurgie LS

    ユーザ名非公開 · 19問 · 1年前

    chirurgie LS

    chirurgie LS

    19問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    問題一覧

  • 1

    y-motoneuron slouží pro

    nastavení citlivosti svalového vřeténka pro přenos informace o protažení svalu

  • 2

    prostřednictvím alfa-motoneuronů jsou inervována

    vlákna kosterních svalů

  • 3

    působením řetězce CNS -> alfa motoneuron -> efektor + zpětnovazebné mechanismy lze provádět

    reflexní i volní pohybové činnosti

  • 4

    při zapojení antagonistů dochází k přímému propojení

    neplatí žádná z těchto možností

  • 5

    mechanické vlastnosti svalové tkáně jsou ovlivněny

    druhem svalu, trénovaností a teplotou

  • 6

    mezi vlastnisti sval. tkáně nepatří

    žádná odpověď není správná

  • 7

    mezi vlastnosti komplexu tvořeného svalem a šlachoz nepatří

    pohyblivost (mobilita)

  • 8

    roztažitelnost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    jeho protažení

  • 9

    pružnost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    návratu k původní délce

  • 10

    dráždivost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    reakce na podnět

  • 11

    stažlivost komplexu tvořeného svalem a šlachou je shopnost

    jeho zkrácení

  • 12

    měrné napětí svalu se pohybuje kolem

    30 N*cm-2

  • 13

    pevnost svalu v tahu v klidu (tahové napětí) je v porovnání s pevností maximálně kontrahovaného svalu

    menší

  • 14

    k ireverzibilním změnám svalu dochází při zvětšení jeho klidové délky nad

    40%

  • 15

    mezilehlé prvky hybného systému lidského těla

    převádějí mechanickou E produkovanou svalem nebo tuto E spotřebovávají, včetně E získané vnějšími silami

  • 16

    hookův zákon slouží pro určení vztahu mezi velikostí zátěže

    deformací materiálu

  • 17

    pro kvantitativní vyjádření vztahu mezi velikostí zátěže a deformací materiálu (lineární závislost) sloužil

    Youngův modul

  • 18

    s nárůstem zatížení svalu a přechodem do zóny přetížení se

    elastická deformace svalu mění na deformaci plastickou

  • 19

    základní způsoby namáhání kostí jsou

    tah, tlak, krut, ohyb, cyklické namáhání

  • 20

    při torzní zlomenině je první porušení kostí způsobeno

    smykem

  • 21

    pro posouzení reakce kosti na ztížení tlakem nebo tahem je nejdůležitější

    příčný průřez kosti

  • 22

    při ohybu dlouhé kosti je na příčném průřezu působení síly kolem neutrální (podélné) osy kosti

    minimální

  • 23

    Při různém typu ztížení je reakce některých tkání lidského temla různá. Tuto vlastnost označujeme pojmem být

    anizotropní

  • 24

    hlavním stavebním materiálem kostí jsou

    minerály

  • 25

    stehenní kost je nejodolnější vůči působení síly, která je ve směru

    stlačení (komprese)

  • 26

    součást vnitřní struktury hlavice kosti stehenní je

    a+b

  • 27

    plastickými změnami kostní tkáně označujeme změny, kdy

    dochází ke trvalému poškození kosti

  • 28

    k trvalému poškození kostí dochází, působí-li silové podněty v oblasti

    plastických deformacích a vlivem únavy

  • 29

    remodelací kostí rozumíme

    a+b

  • 30

    kost je schopna odolat silám, které jsou ve srovnání s běžným denním zatížením větší

    2-5x

  • 31

    demineralizace znamená

    odplavování solí z kostí

  • 32

    mezi funkci kosti nepatří

    sekrece synoviální tekutiny do kloubního pouzdra

  • 33

    mezi mechanické funkce kostí nepatří

    produkce síly, nezbytné pri pohybovou aktivitu

  • 34

    kolagenní vlákna ve šlachách jsou uspořádána

    paralelně longitudinálně

  • 35

    kolagenní vlákna ve vazech jsou uspořádána

    paralelně šikmo

  • 36

    dynamickou viskozitu materiálu můžene označit jako vztah ztížení a deformace v

    smyku

  • 37

    viskoelasticita je základní vlastností

    šlach a vazů

  • 38

    viskoelasticita a mechanická pevnost šlach a vazů umožňuje

    snížení rázových účinků vnějších sil

  • 39

    pojmem creep je charakterizována vlastnost viskoelastického materiálu, kdy při pulsibení kontantní záteže

    se délka, po počátečním nárůstu, nemění

  • 40

    projem stress relaxation je charakterizována vlastnost viskoelastického materiálu, kdy při protažení materialku na danou délku

    napětí vzrůstá, klesá a dále zůstává kontantní

  • 41

    kolagen je

    protein

  • 42

    glykoprotein lubricin se uplatňuje při

    mazalní kloubní chrupavky

  • 43

    pro toumící hydrodynamicý účinek chrupavky je nejdůležitější

    vytlačování a vstřebávání viskózní tekutiny

  • 44

    pojmem lubeikace označujeme

    mazání kloubní chrupavky

  • 45

    na poškození kloubní chrupavky nemá vliv

    všechny faktory ovlivňují poškození chrupavky

  • 46

    s rostoucím tlakem a se zvětšující se deformací kloubní chrupavky se permeabilita

    snižuje

  • 47

    mezi základní funkce kloubní chrupavky patří

    a+b

  • 48

    kloubní spojení pomocí vaziva se nazýval

    syndesmóza

  • 49

    kloubní spojení, které je charakteristické překrytím styčných ploch kostí kloubní chrupavkou, se nazýval

    diartróza

  • 50

    počet os, kolem kterých lze provést pohyb v kladnovém kloubu je

    1

  • 51

    počet os, kolem kterých lze provést pohyb v kulovitém kloubu, je

    více než 3

  • 52

    stabilita kloubů se měnil se změnou

    a+b+c

  • 53

    pojem flexibilita kloubu znamená

    rozsah pohybu, který je realizovaný v daném kloubu

  • 54

    na flexibilitě kloubu se nepodílí

    všechny uvedené možnosti ovlivňují flexibilitu

  • 55

    mezní napětí v tahu je největší pro

    kompaktní kost

  • 56

    hodnota moulu elasticity je nejmenší pro

    sval (pasivní)

  • 57

    v kolagenním kloubu je menší pohyblivost typická pro meniskus

    mediální

  • 58

    odemknutí kolene je způsobeno uvolněním

    postranních vazů a předního zkříženého vazu

  • 59

    pohyb tibie při flexi/extenzi v KOK probíhá po

    spirále

  • 60

    s rostoucí teplotou se

    zmenšuje modul pružnosti stěn aorty

  • 61

    gravitačním faktorem označujeme

    vliv stálého působení tíhové síly na jednotlivé segmenty

  • 62

    vliv gravitačního faktoru se projevil

    u všech hmotných segmentů

  • 63

    mechanickou triádu tvoří

    sval, segment, mezilehlý prvek

  • 64

    základní funkce mechanické triády je

    aktivní pohyb segmentu, fixace segmentu v dané poloze, brždění pohybu segmentu

  • 65

    pasivní části mechanické triády jsou

    mezilehlý prvek a segment

  • 66

    stabilizační složka šlachové síly způsobuje

    kompresi v kloubu ve vybraných příkladech

  • 67

    rotační (normálová) složka šlachové síly je

    vždy menší nebo rovna šlachové síly

  • 68

    rotační (normálová) složka šlachové síly působí na segment z hlediska jeho

    rotace

  • 69

    vzdálenost mezi úponem bicepsu brachii a středem otáčení loketního kloubu se nazývá

    geometrické rameno síly

  • 70

    při pohybu v loketnim kloubu dochazi ke zmene z maximálni extenze do polohy 90° mezi pazi a predloktim. Geometrické rameno svalové síly flexori (v loketnim kloubu) se

    zvětšuje

  • 71

    Pri pohybu v loketnim kloubu docházi ke změne z maximálni extenze do polohy 90° mezi paží a předloktím. Jestliže velikost svalové sily zůstává konstantní, je výsledný moment svalové síly v průběhu pohybu

    větší

  • 72

    Při pohybu v loketním kloubu dochází ke změně z maximálni extenze do polohy 90° mezi paží a předloktím. Jestliže velikost momentu svalové síly zůstává konstantní, je velikost svalové sily v průběhu pohybu

    menší

  • 73

    pro velikost šlachové síly, kterou je nezbytné vyvinout při udržení rovnovážného stavu je rozhodující

    hmotnost břemene, vzdálenost břemene od osy otáčení, úhel mezi segmenty

  • 74

    pro moment šlachové síly platí

    max. hodnota momentu síly zůstával kontantní v průběhu podstatné části rozsahu pohybu v kloubu

  • 75

    páka rychlosti (loketní kloub) je charakterizována těnito vlastnostmi

    Fs > G, malému rozsahu sval. kontrakce odpovídá velký rozsah pohybu

  • 76

    páka síly (MT) je charakterizována těnito vlastnostmi

    Fs < G, velkému rozsahu sval. kontrakce odpovídal malý rozsah pohybu

  • 77

    základní typ pár, se kterými se setkáváme v lidském těle, jsou páka

    síly, rychlosti, rovnováhy

  • 78

    páka, pro kterou je poměr velikostí ramen šlchové síly a břemene číslo větší než 1, se nazývá páka

    II. řádu

  • 79

    páku rovnováhy v lidkském těle představuje

    zapojení lebky na páteř (atlantooccipitální kloub)

  • 80

    triceps, který působí na extenzi v loketním kloubu proti odporu aplikovanému na ruku, je příkladem páky

    I. řádu

  • 81

    při stoji na jedné DK vytváří poloha pánve vzhledem ke kyč. kloubu stojné končetiny páku

    I. řádu

  • 82

    extenze tricepsu při udržení břemene předtavuje páku

    I. řádu

  • 83

    záběr veslaře je příkladem páky

    II. řádu

  • 84

    činnost cvičence při překonávání hmotnosti je příkladem páky

    I. třídy

  • 85

    použitím hole při chůzi dochází v druhostranném kyč. kloubu je

    zmenšení reakční síly působící přes hlavici femuru na acetabulum

  • 86

    příkladem kladky v kosterně svalovém systému je

    triceps při ext lokte

  • 87

    páka třetího druhu

    má výhody v oblasti rychlosti, nemá výhody v oblasti síly

  • 88

    svalovou redundancí rozumíme

    nadbytečnost svalů, nezbytných pro danou pohybovou činnost

  • 89

    antigravitační (posturální) svaly se vyznačují vysmším

    klidovým napětím

  • 90

    hlavní funkci antagonistů jsou

    směrové působení proti činnosti agonistů, koordinace pohybu

  • 91

    pro statická cvičení je typická

    izometrická svalová kontrakce

  • 92

    pro dynamickou práci není charakteristickou svalovou kontrakcí

    izometrická svalová kontrakce

  • 93

    pro izokietickou svalovou kontrakci je typická

    konstantní rychlost

  • 94

    při dynamické svalové práci se

    poloha segmentu mění

  • 95

    efektivním působením intraabdominálního tlaku dojde při zvedání břemene k

    zmenšení svalové síly extenzorů trupu

  • 96

    svalová aktivita může způsobit zrychlení segmentu

    neplatí žadná z těchto možností

  • 97

    oblast chráněných rezerv ve svalu

    nelze zapojit vůlí

  • 98

    při zkrácení svalu se teplo ve svalu

    uvolňuje

  • 99

    celkové uvolněné teplo při ukrácení svalu je rovno součtu

    tepla aktivačního a zkracovacího

  • 100

    zahřátí zvyšuje teplotu svalu a má za následek nárůst produkce energie. Tento jev je způsoben

    zvýšením maximální rychlosti sval. kontrakce