Natuurkunde & gezondheid
Mechanica van bewegingsapparaat 1
Hay’s => application of mechanics to study the interaction of forces, movement and deformation in
living organisms.
Theory and examples
Newtonian mechanics
Kinetics
Statics
Kinematica = bewegingsleer
Nodig:
Assenstelsel
Klok & liniaal
Positievector -> r1 & r2
r = [x, y, z]
v is afgeleide van r
a is afgeleide van v of de dubbele afgeleide van r
Als a constant is dan door integreren:
v= v0 + at
r = r0 + v0t + ½ at2
Als versnelling, snelheid en afstand alleen in x richting is en a constant:
a = constant
v= v0 + at
x = x0 + v0t + ½ at2
Mechanica: wetten van Newton
Krachten zijn vector grootheden
1ste wet van Newton: Law of Inertia => a body continues in its state (of rest or uniform speed in a
straight line) unless acted on by a nonzero net force
2de wet van Newton: Law of motion => F= m * a
3de wet van Newton: Law of motion => actie = -reactie
1
Mechanica van bewegingsapparaat 1
Hay’s => application of mechanics to study the interaction of forces, movement and deformation in
living organisms.
Theory and examples
Newtonian mechanics
Kinetics
Statics
Kinematica = bewegingsleer
Nodig:
Assenstelsel
Klok & liniaal
Positievector -> r1 & r2
r = [x, y, z]
v is afgeleide van r
a is afgeleide van v of de dubbele afgeleide van r
Als a constant is dan door integreren:
v= v0 + at
r = r0 + v0t + ½ at2
Als versnelling, snelheid en afstand alleen in x richting is en a constant:
a = constant
v= v0 + at
x = x0 + v0t + ½ at2
Mechanica: wetten van Newton
Krachten zijn vector grootheden
1ste wet van Newton: Law of Inertia => a body continues in its state (of rest or uniform speed in a
straight line) unless acted on by a nonzero net force
2de wet van Newton: Law of motion => F= m * a
3de wet van Newton: Law of motion => actie = -reactie
1