Anatomy and Human Movement Pocketbook

Anatomy and Human Movement Pocketbook pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:Palastanga, Nigel P./ Soames, Roger/ Palastanga, Dot
出品人:
页数:252
译者:
出版时间:2008-3
价格:276.00元
装帧:
isbn号码:9780443069123
丛书系列:
图书标签:
  • Anatomy
  • Human Movement
  • Pocketbook
  • Musculoskeletal
  • Kinesiology
  • Physiotherapy
  • Biomechanics
  • Clinical
  • Medical
  • Healthcare
  • Study Guide
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具体描述

At last a concise pocketbook covering all the essential anatomy you need to prepare for your exams and clinical placements. All the areas of the body are covered by region and include bones, muscles, joints as well as movement, palpation, origin, insersion, and nerve supply. Common injuries, radiographs, MRI scans, CAT scans showing normal vs abnormal graphs are also included. Sections are covered in bite size chunks with easy navigation should you need to look up something in a hurry - an essential book to have in your pocket.

运动生物力学基础:人体运动的物理学原理 作者: [此处可填写虚拟作者名] 出版社: [此处可填写虚拟出版社名] ISBN: [此处可填写虚拟ISBN] --- 内容概要 《运动生物力学基础:人体运动的物理学原理》是一本深入探讨人体运动中涉及的物理学和工程学原理的专著。本书旨在为运动科学、物理治疗、人体工程学以及相关领域的学生、研究人员和专业人士提供一个全面而严谨的理论框架,用以理解和分析人类的运动行为。本书摒弃了单纯的解剖描述,转而聚焦于驱动这些运动的内在力学机制。 全书结构清晰,内容涵盖了从基础的牛顿力学到复杂的三维运动分析,理论阐述与实际应用紧密结合,力求使读者能够将抽象的物理概念有效地应用于生物系统,特别是对体育表现优化、损伤预防和康复训练提供科学指导。 --- 详细章节介绍 本书共分为八个核心部分,层层递进,构建起一个完整的运动生物力学知识体系。 第一部分:运动生物力学的基本概念与工具 本部分是全书的基石,详细介绍了研究人体运动所需的数学和物理学基础。 1. 运动学的基本要素: 阐述了描述运动状态的基本量,包括位置、位移、速度和加速度。重点讲解了标量与矢量在运动分析中的区别与应用,特别是在处理多关节运动时的矢量合成与分解。通过对刚体运动(平移与旋转)的定义,为后续分析设定了分析框架。 2. 运动学测量与描述: 探讨了如何量化运动,包括线速度、角速度、线加速度和角加速度的计算方法。引入了角度、角位移、角速度等描述关节运动的参数,并详细讨论了万向节锁(Gimbal Lock)等在三维角度测量中需要注意的技术问题。 3. 运动学数据采集: 简要介绍了用于捕捉人体运动的实验技术,如高速摄影、惯性测量单元(IMU)和光学运动捕捉系统,并讨论了数据预处理中的平滑和滤波技术。 第二部分:动力学基础——力与扭矩在运动中的作用 本部分将研究的焦点从“运动的描述”转向“运动的成因”,即动力学。 4. 经典牛顿定律在生物系统中的应用: 详细阐述了牛顿第一、第二和第三定律在分析运动过程中的具体体现。重点分析了惯性、动量和冲量概念在冲击性运动(如跳跃、投掷)中的应用。 5. 力与力偶(扭矩): 深入探讨了力(Force)和力偶(Torque/Moment)的概念。定义了力偶矩的计算方法,并强调了扭矩是引起关节旋转运动的关键因素。讨论了力线的概念及其对肌腱和韧带张力的影响。 6. 摩擦力与反作用力: 分析了地面反作用力(Ground Reaction Force, GRF)在步态和跑步中的核心作用。详细解释了静摩擦力和动摩擦力,以及它们如何影响运动的启动、制动和方向改变。通过实例说明了力的分解如何影响对特定肌肉群的需求。 第三部分:生物力学分析——内部与外部载荷 本部分专注于如何分析作用于人体和生物组织上的各种载荷。 7. 外部载荷的分析: 集中讨论了作用于身体的外部力,主要包括重力、空气阻力(在高速运动中)以及地面反作用力。通过质心(Center of Mass, COM)和支撑面(Base of Support, BOS)的概念,分析了运动中的稳定性和平衡控制。 8. 内部载荷:骨骼肌肉系统的受力分析: 引入了“自由体图”(Free Body Diagram)的概念,这是生物力学分析的核心工具。详细演示了如何通过平衡方程(静力学或动力学)来计算关节处的内部载荷,如肌肉拉力、骨骼应力和关节接触力,这对于理解运动损伤的机制至关重要。 9. 功、能与功率:运动的能量学视角: 解释了机械功、动能和势能的概念。重点讨论了功率(Power)作为衡量运动效率和爆发力的关键指标,并分析了不同运动(如举重与耐力跑)中功率输出的特点。 第四部分:生物力学建模与人体节段分析 本部分关注如何将人体分解为可分析的单元,并进行数学建模。 10. 人体节段作为刚体: 假定人体各个肢段(如小腿、大腿)为独立刚体,探讨了如何确定这些节段的质量分布(如质心位置和转动惯量)。 11. 惯性参数的测量与估计: 介绍了通过尸体数据(Cadaver Data)或非侵入性技术(如投掷法)来确定人体各节段惯性参数的方法,这些参数对于精确的动力学模拟至关重要。 12. 运动链理论: 阐述了人体运动是一个复杂的链式反应过程。分析了近端(Proximal)和远端(Distal)节段的运动如何相互影响,特别是在投掷和挥击运动中能量传递的顺序。 第五部分:特定运动的生物力学分析 本部分应用前述理论分析特定运动模式。 13. 步态和跑步的动力学: 深入分析了行走和跑步周期中的力矢量变化,重点关注足跟着地、支撑相和蹬离相的受力特点。讨论了步态效率与能量消耗的关系。 14. 投掷与挥击运动的生物力学: 分析了链式运动中的速度积累和角动量传递。着重研究了投掷运动中肩关节和肘关节的负荷,以及如何通过优化时序来最大化投掷速度。 15. 负重与静力性运动分析: 探讨了举重和维持姿势(如深蹲)所需的肌肉力矩和稳定性要求,强调了脊柱在承受轴向载荷时的生物力学保护机制。 第六部分:生物力学与组织适应性 本部分探讨了机械载荷如何影响软组织和硬组织的长期适应。 16. 骨骼的生物力学反应(Wolff's Law): 解释了骨骼如何根据承受的机械应力进行重塑。讨论了高应力(如高强度训练)和低应力(如失重)对骨密度的影响。 17. 软组织的力学特性: 分析了肌腱、韧带和肌肉的粘弹性特性(粘滞性与弹性)。讲解了应力-应变曲线,以及不同应变率对这些组织力学性能的影响,这直接关系到运动损伤的发生机制。 第七部分:运动损伤的生物力学预防 本部分聚焦于如何利用力学原理来减少或避免运动损伤。 18. 关节负荷与损伤阈值: 探讨了在关节活动范围内,不同力矩和剪切力可能导致的软骨、韧带损伤的临界点。 19. 离心收缩与肌肉损伤: 分析了离心收缩(肌肉被拉长时做功)对肌肉纤维的特殊损伤风险,以及如何通过训练来增强离心控制能力。 20. 运动鞋和支撑设备的设计原理: 从力学角度评估了不同类型的鞋底设计(缓冲性、支撑性)如何改变足部受力,以及护具(如护膝、护腕)对稳定性和载荷转移的作用。 第八部分:生物力学测量与先进技术 本部分展望了运动生物力学的最新进展和工具。 21. 计算机辅助生物力学建模(OpenSim等): 介绍了利用计算机软件进行多体动力学仿真(Multibody Dynamics Simulation)的方法,这使得研究人员能够在不进行高风险人体实验的情况下,探究复杂的内部载荷分布。 22. 嵌入式传感器与实时反馈: 讨论了可穿戴传感器在监测运动过程中载荷和生物力学参数的潜力,为实时训练反馈提供了技术基础。 --- 目标读者 本书适用于: 运动科学专业本科生及研究生: 作为核心教材,提供坚实的力学基础。 运动生理学家和生物力学家: 作为参考工具书,用于深入分析复杂运动模式。 物理治疗师和运动康复专家: 用于理解损伤机制,设计基于力学原理的康复方案。 运动装备工程师: 为优化运动器材设计提供科学依据。 --- 本书特色 本书最大的特点在于其“去解剖学化”的视角,它将人体视为一个复杂的机械系统,专注于 力、力偶、能量和运动学参数 之间的定量关系。书中大量使用了工程学的分析方法(如自由体图分析、有限元思想的引入),确保读者不仅知道“身体如何移动”,更重要的是理解“是什么力量导致了这种移动”。理论推导严谨,配有大量图示和计算案例,旨在培养读者应用物理定律解决生物问题的能力。 本书不包含对具体解剖结构(如神经支配、肌肉纤维类型划分的详细分类)的详尽描述,其核心价值在于构建一个解释运动的物理框架。

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