ログイン

biomechanika - zápočet ZS part 5

biomechanika - zápočet ZS part 5
47問 • 2年前
  • ユーザ名非公開
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    vlastní mechanická aktivita svalu

    opožďuje se za elektrickou aktivitu

  • 2

    při rovnovážném stavu v loketním kloubu platí vztah (gp = tíhová síla břemene, gb = břemeno, f = šlachová síla)

    Mgp + Mgb - Mf = 0

  • 3

    velikost rotační složky šlachové síly je největší pro úhel

    90

  • 4

    geometrické rameno flexorů loketního kloubu je větší jestliže

    úhel v loketním kloubu je 90°

  • 5

    maximální volní svalová kontrakce (na základem svalového úsilí člověka) je v porovnání s maximální svalovou kontrakcí

    menší

  • 6

    z biomechanického hlediska má patella pro určení velikosti momentu svalové síly tento význam

    zvětšuje rameno síly

  • 7

    velikost šlachové síly bicepsu, která je nezbytná pro udežení rovnováhy v loketním kloubu, je ovlivněna vzájemnou polohou paže a předloktí. Pro předloktí v horizontální poloze a pro úhel mezi segmenty, který se blíží 180°, je teoretická vzdálenost šlachové síly

    neomezeně velká

  • 8

    pro vyjádření vztahů pro svalovou práci, energii a výkon neplatí

    pro provedení práce je nezbytný konstantní výdej energie sval produkuje pozitivní práci při excentrické kontrakci

  • 9

    při chůzi je v kontaktu s podložku alespoň jedna končetina

    vždy

  • 10

    stride je anglický výraz pro

    dvojkrok

  • 11

    krok je definován jako pohyb mezi

    kontaktem pravé a levé paty s podložkou

  • 12

    úhel v kolenním kloubu v průběhu nomálního dvojkroku

    nikdy nepřesáhne velikost [pi] rad

  • 13

    význam kvalitní sportovní obuvi spočívá v

    zlepšení stability v hlezenním kloubu minimalizace úrazů souvisejícího s kontaktem nohy a podložky

  • 14

    při provedení došlapu na patu je velikost předané energie v okamžiku kontaktu s podložkou, v porovnání s odšlapem na přední nebo střední část chodidla

    větší

  • 15

    při dopadu na přední nebo střední část chodidla při běhu je velikost ramen reakční síly pro hlezenní kloub a kolenní kloub v porovnání s dopadem na patu

    větší

  • 16

    zapojování segmentů DK při kopu probíhá ve směru

    proximální -> distální

  • 17

    v průběhu kopu dosahuje rychlost stehna

    své maximum před maximem rychlosti bérce

  • 18

    mezi výhody použití ohnuté HK a zakřivení dráhy při záběru paže v plavání nepatří

    žádná odpověď není správná

  • 19

    pro určení flexe trupu slouží rovina

    sagitální

  • 20

    pro určení abdukce v ramenním kloubu slouží rovina určená pomocí os

    pravolevé, vertikální

  • 21

    základní metody při biomechanickém vyšetřování pohybu rozdělujeme na metody

    kinematické, dynamické, ostatní

  • 22

    nejčastěji používanou metodou při kinematickém vyšetřování pohybu je

    kinematografická (videografická) vyšetřovací metoda

  • 23

    kinematografická vyšetřovací metoda pracuje s vyhodnocením

    filmového záznamu nebo videozáznamu

  • 24

    chceme-li zpracovat kinematografickou vyšetřovací metodou průběh pohybu v prostoru (3D), musíme použít

    minimálně 2 kamery

  • 25

    pro použití kinematografické vyšetřovací metody pro rovinnou (2D) analýzu je kamera umístěna tak, že

    osa kamery je kolmá na rovinu pohybu

  • 26

    výhoda použití videokamery před filmovou kamerou spočívá

    v rychlejším vyhodnocení videozáznamu

  • 27

    systémy umožnujiící automatické zpracování záznamů využívají reflexní značky na těle testované osoby. Záření, které je emitováno ze zdrojů v okolí kamery, je z oblasti elektromagnetického spektra

    infračervené

  • 28

    dynamické vyšetřování pohybu zahrnuje

    a+b

  • 29

    metodologicky nejjednodušší je dynamická vyšetřování svalové kontrakce

    izometrické

  • 30

    výšku vertikálního skoku při měření na dynamimetrických plošinách určíme pomocí

    velikosti silového impulsu

  • 31

    upevnění měřícího tělíska dynamometru vzhledem k ose otáčení má na velikost výstupní síly vliv

    významný

  • 32

    pedobarografie patří mezi biomechanické vyšetřovací metody

    dynamické

  • 33

    rentgenografie patří mezi biomechanické vyšetřovací metody

    ostatní

  • 34

    základní biomechanické faktory měření síly při izometrické svalové kontrakci jsou

    úhel mezi segmenty, vzdálenost upevnění měřícího zařízení od osy otáčení, úhel mezi segmentem a směrem snímané síyl

  • 35

    s rostoucí vzdáleností upevnění měřícího zařízení od osy otáčení se velikost naměření síly při izometrické svalové kontrakci

    zmenšuje

  • 36

    stroboskopie zkoumá pohyb, který je charakteristický

    minimální překrýváním následujících poloh

  • 37

    spidometrie se zaměřuje na charakteristiky pohybu

    rychlostní

  • 38

    goniometrie

    úhlu

  • 39

    chronometrie

    času

  • 40

    stabilita podmínek a metodiky měření při biomechanickém výzkumu je nezbytná

    vždy v co nejvyšší možné míře

  • 41

    stroboskopie patří mezi metody

    kinematického vyšetřování pohybu

  • 42

    působiště reakční síly při měření stability stoje na dynamometrických plošinách označujeme jako

    COP = centre of pressure

  • 43

    pohyb působištem reakční síly při měření posturální stability na dynamometrických plošinách je při bioedálním stoji zpravidla

    větší ve směru antero-posteriorním

  • 44

    elektromyografie měří velikost

    změny akčního potenciálu

  • 45

    rektifikace nazýváme fázi zpracování EMG signálu, ve kterém dochází k

    změně znaménka u všech záporných hodnot

  • 46

    výhodou použití povrchové EMG

    neinvazivní charakter metody

  • 47

    pro analýzu pohybu je zpravidla nejvýhodnější použití

    kombinace těchto postupů

  • 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 4

    biomechanika - zápočet ZS part 4

    ユーザ名非公開 · 100問 · 2年前

    biomechanika - zápočet ZS part 4

    biomechanika - zápočet ZS part 4

    100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

    vlastní mechanická aktivita svalu

    opožďuje se za elektrickou aktivitu

  • 2

    při rovnovážném stavu v loketním kloubu platí vztah (gp = tíhová síla břemene, gb = břemeno, f = šlachová síla)

    Mgp + Mgb - Mf = 0

  • 3

    velikost rotační složky šlachové síly je největší pro úhel

    90

  • 4

    geometrické rameno flexorů loketního kloubu je větší jestliže

    úhel v loketním kloubu je 90°

  • 5

    maximální volní svalová kontrakce (na základem svalového úsilí člověka) je v porovnání s maximální svalovou kontrakcí

    menší

  • 6

    z biomechanického hlediska má patella pro určení velikosti momentu svalové síly tento význam

    zvětšuje rameno síly

  • 7

    velikost šlachové síly bicepsu, která je nezbytná pro udežení rovnováhy v loketním kloubu, je ovlivněna vzájemnou polohou paže a předloktí. Pro předloktí v horizontální poloze a pro úhel mezi segmenty, který se blíží 180°, je teoretická vzdálenost šlachové síly

    neomezeně velká

  • 8

    pro vyjádření vztahů pro svalovou práci, energii a výkon neplatí

    pro provedení práce je nezbytný konstantní výdej energie sval produkuje pozitivní práci při excentrické kontrakci

  • 9

    při chůzi je v kontaktu s podložku alespoň jedna končetina

    vždy

  • 10

    stride je anglický výraz pro

    dvojkrok

  • 11

    krok je definován jako pohyb mezi

    kontaktem pravé a levé paty s podložkou

  • 12

    úhel v kolenním kloubu v průběhu nomálního dvojkroku

    nikdy nepřesáhne velikost [pi] rad

  • 13

    význam kvalitní sportovní obuvi spočívá v

    zlepšení stability v hlezenním kloubu minimalizace úrazů souvisejícího s kontaktem nohy a podložky

  • 14

    při provedení došlapu na patu je velikost předané energie v okamžiku kontaktu s podložkou, v porovnání s odšlapem na přední nebo střední část chodidla

    větší

  • 15

    při dopadu na přední nebo střední část chodidla při běhu je velikost ramen reakční síly pro hlezenní kloub a kolenní kloub v porovnání s dopadem na patu

    větší

  • 16

    zapojování segmentů DK při kopu probíhá ve směru

    proximální -> distální

  • 17

    v průběhu kopu dosahuje rychlost stehna

    své maximum před maximem rychlosti bérce

  • 18

    mezi výhody použití ohnuté HK a zakřivení dráhy při záběru paže v plavání nepatří

    žádná odpověď není správná

  • 19

    pro určení flexe trupu slouží rovina

    sagitální

  • 20

    pro určení abdukce v ramenním kloubu slouží rovina určená pomocí os

    pravolevé, vertikální

  • 21

    základní metody při biomechanickém vyšetřování pohybu rozdělujeme na metody

    kinematické, dynamické, ostatní

  • 22

    nejčastěji používanou metodou při kinematickém vyšetřování pohybu je

    kinematografická (videografická) vyšetřovací metoda

  • 23

    kinematografická vyšetřovací metoda pracuje s vyhodnocením

    filmového záznamu nebo videozáznamu

  • 24

    chceme-li zpracovat kinematografickou vyšetřovací metodou průběh pohybu v prostoru (3D), musíme použít

    minimálně 2 kamery

  • 25

    pro použití kinematografické vyšetřovací metody pro rovinnou (2D) analýzu je kamera umístěna tak, že

    osa kamery je kolmá na rovinu pohybu

  • 26

    výhoda použití videokamery před filmovou kamerou spočívá

    v rychlejším vyhodnocení videozáznamu

  • 27

    systémy umožnujiící automatické zpracování záznamů využívají reflexní značky na těle testované osoby. Záření, které je emitováno ze zdrojů v okolí kamery, je z oblasti elektromagnetického spektra

    infračervené

  • 28

    dynamické vyšetřování pohybu zahrnuje

    a+b

  • 29

    metodologicky nejjednodušší je dynamická vyšetřování svalové kontrakce

    izometrické

  • 30

    výšku vertikálního skoku při měření na dynamimetrických plošinách určíme pomocí

    velikosti silového impulsu

  • 31

    upevnění měřícího tělíska dynamometru vzhledem k ose otáčení má na velikost výstupní síly vliv

    významný

  • 32

    pedobarografie patří mezi biomechanické vyšetřovací metody

    dynamické

  • 33

    rentgenografie patří mezi biomechanické vyšetřovací metody

    ostatní

  • 34

    základní biomechanické faktory měření síly při izometrické svalové kontrakci jsou

    úhel mezi segmenty, vzdálenost upevnění měřícího zařízení od osy otáčení, úhel mezi segmentem a směrem snímané síyl

  • 35

    s rostoucí vzdáleností upevnění měřícího zařízení od osy otáčení se velikost naměření síly při izometrické svalové kontrakci

    zmenšuje

  • 36

    stroboskopie zkoumá pohyb, který je charakteristický

    minimální překrýváním následujících poloh

  • 37

    spidometrie se zaměřuje na charakteristiky pohybu

    rychlostní

  • 38

    goniometrie

    úhlu

  • 39

    chronometrie

    času

  • 40

    stabilita podmínek a metodiky měření při biomechanickém výzkumu je nezbytná

    vždy v co nejvyšší možné míře

  • 41

    stroboskopie patří mezi metody

    kinematického vyšetřování pohybu

  • 42

    působiště reakční síly při měření stability stoje na dynamometrických plošinách označujeme jako

    COP = centre of pressure

  • 43

    pohyb působištem reakční síly při měření posturální stability na dynamometrických plošinách je při bioedálním stoji zpravidla

    větší ve směru antero-posteriorním

  • 44

    elektromyografie měří velikost

    změny akčního potenciálu

  • 45

    rektifikace nazýváme fázi zpracování EMG signálu, ve kterém dochází k

    změně znaménka u všech záporných hodnot

  • 46

    výhodou použití povrchové EMG

    neinvazivní charakter metody

  • 47

    pro analýzu pohybu je zpravidla nejvýhodnější použití

    kombinace těchto postupů