Hals über Kopf
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Richard P. McCall. Hals über Kopf
Hals über Kopf
Impressum
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Newton’schen Gesetze
Das Kräftepaar Wirkung und Gegenwirkung
Andere Kräfte
Gewicht
Reibung
Normalkraft
Spannkraft
Welche Kräfte sind wirksam?
Das Drehmoment
Drehmomente als Hebel
Mechanisches Gleichgewicht
Anatomie und Physiologie der Bewegung
Muskeln
Verbindungen
Knochen und Gelenke
Anwendung der Muskelspannung
Arten der Bewegung
Die verschiedenen Hebel im menschlichen Körper
Kraft im Bizeps
Kraft im Deltamuskel
Kräfte in der Wirbelsäule
Gleichgewicht
Gehen
Bewegungsprobleme
Zusammenfassung
Druck
Der durch das Eigengewicht eines Fluids erzeugte Druck
Druck als Ergebnis einer äußeren Kraft
Durch die Wechselwirkung von Molekülen verursachter Druck
Druck in Festkörpern
Fluide in Bewegung
Eigenschaften strömender Fluide
Die Strömungsrate
Viskosität
Anwendungen auf den Körper
Blutkreislaufund Blutdruck
Die Fließgeschwindigkeit des Blutes
Beispiel der intravenösen Injektion eines Medikaments
Das Beispiel der Herzkranzgefäße
Druck in anderen Organen des Körpers
Die Lunge
Das Auge
Das Gehirn
Die Blase
Knochen
Weitere Beispiele
Zusammenfassung
Arbeit
Energie
Kinetische Energie
Potentielle Energie
Andere Formen von Energie
Die Erhaltung der Energie
Leistung
Wirkungsgrad
Temperatur und Wärme
Temperatur
Temperaturänderung
Wärme
Spezifische und latente Wärme
Die Erhaltung der Wärmeenergie
Methoden des Wärmeflusses
Energie und der Körper
Energie aus der Nahrung
Vom Körper verrichtete Arbeit
Stoffwechsel
Wärme und Körpertemperatur
Spezifische Wärme und die Wärmeleitfähigkeit des Körpers
Energieungleichgewicht
Zusammenfassung
Wellen
Einfache harmonische Schwingung
Druckwellen
Die Schallgeschwindigkeit
Erzeugung von Schall
Schallwahrnehmung
Die Erzeugung und Erkennung von Schall durch den menschlichen Körper
Das Tonfrequenzspektrum
Anatomie und Physiologie der Spracherzeugung
Anatomie und Physiologie des Hörens
Hörprobleme
Schallintensität
Schallintensitätspegel
Ohrenstöpsel
Schalldruckpegel
Lärm
Hörgeräte
Die Bilddarstellung mit Ultraschall
Zusammenfassung
Elektrische Ladung
Elektrische Kraft
Elektrisches Feld
Potentielle elektrische Energie
Elektrisches Potential
Elektrische Potentialdifferenz und potentielle Energie
Kapazität
Strom und Widerstand
Elektrizität im Körper
Statische Elektrizität
Der Körper als stromleitender Gegenstand
Das Nervensystem
Neurone
Elektrische Eigenschaften des Neurons
Das Membranpotential
Das Aktionspotential
Die Interaktionen der Signale
Anwendungen
Zusammenfassung
Elektromagnetische Wellen
Sichtbares Licht
Wellen und Strahlen
Strahlenoptik
Lichtbrechung durch Linsen
Reale und virtuelle Bilder
Die Brennweite einer Linse
Die Gleichung dünner Linsen
Anatomie und Physiologie des Auges
Die Linse
Der Weg des Lichts in das Auge
Vergleich zwischen Auge und Kamera
Nah- und Fernpunkt
Sehschwierigkeiten
Kurzsichtigkeit oder Myopie
Übersichtigkeit oder Hyperopie
Altersbedingte Sehschwierigkeiten
Astigmatismus
Weitere Korrekturmethoden bei Sehschwierigkeiten
Sonstige Probleme
Zusammenfassung
Der Atomkern
Die Energie des Atomkerns
Die Massen- und Ordnungszahl
Isotope und Stabilität
Verschiedene Arten von Kernstrahlung
Alphazerfall
Betazerfall
Der Beta-Minus-Zerfall
Beta-Plus-Zerfall
Der Elektroneneinfang
Gammazerfall
Die Zerfallsreihe
Sonstige Kernprozesse
Die Mathematik des radioaktiven Zerfalls
Zerfallsrate
Halbwertszeit
Die exponentielle Zerfallsfunktion für Masse und Aktivität
Auswirkungen der Strahlung auf den Menschen
Strahlungsdosis
Medizinische Anwendung
Therapeutische Techniken
Diagnostische Techniken
Andere Verwendungen von Strahlung
Zusammenfassung
Definitionen
Verabreichungsmethoden von Medikamenten
Medikamentenkonzentration
Mathematik
Raten
Reaktionen verschiedener Ordnung
Reaktionen nullter Ordnung
Reaktionen erster Ordnung
Kompartimentmodelle
Reaktionen und Kompartimentmodelle
Das Ein-Kompartiment-Modell
Absorption nullter Ordnung ohne Elimination: intravenöser Bolus
Absorption nullter Ordnung ohne Elimination: intravenöse Infusion
Elimination erster Ordnung ohne Absorption
Absorption erster Ordnung ohne Elimination: orale Medikation
Absorption mit Elimination im Ein-Kompartiment-Modell
Intravenöser Bolus mit Elimination
Mehrfache intravenöse Bolusdosen
Intravenöse Infusion mit Elimination
Intravenöse Infusion mit intravenöser Bolusdosierung
Orale Dosierung mit Elimination
Anwendungen
Die Entwicklung von Medikamenten
Zeitverzögerte Medikamente
Alkoholkonzentration im Blut
Medikamententests
Zusammenfassung
Anmerkungen. I. Bewegung und Gleichgewicht
II. Flüssigkeiten und Druck
III. Energie, Arbeit und Stoffwechsel
IV. Schall, Sprache und Gehör
V. Elektrische Eigenschaften und das Zellpotential
VI. Optik und Auge
VII. Die biologischen Auswirkungen der Kernstrahlung
VIII. Verabreichungsformen und Konzentration von Medikamenten
Register
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Richard P. McCall
Die Physik des menschlichen Körpers
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Um sich die Gleichung für das Drehmoment etwas zu veranschaulichen, denken Sie noch einmal an das Öffnen einer Tür. Wenn Sie am Türgriff im rechten Winkel zur Türoberfläche drücken, ist eine bestimmte Kraft erforderlich, um die Tür zu öffnen. Wenn Sie jedoch näher an der Türangel auf die Tür drücken würden, müssten Sie eine wesentlich größere Kraft aufbringen um die Tür zu bewegen. Allgemein gilt, dass bei der Anwendung eines bestimmten Drehmoments auf ein Objekt ein langer Hebelarm eine geringere Kraft erfordert, während bei einem kürzeren Hebelarm eine größere Kraft benötigt wird.
Wie gelingt es uns nun, unseren Unterarm zu heben? Die Spannkraft im Bizeps wendet an dem Punkt, an dem er mit dem Unterarm verbunden ist, eine Kraft auf den Unterarm an. Dieser Punkt befindet sich nicht am Ellenbogen, sondern in einem kleinem Abstand davon. Wenn sich Ihr Unterarm in einer horizontalen und Ihr Oberarm in einer vertikalen Position befindet, befindet sich auch der Bizeps in einer annähernd vertikalen Position. Das durch den Bizeps erzeugte Drehmoment entspricht dem Produkt der Spannkraft im Muskel und dem Abstand zwischen dem Ellenbogen und dem Ansatzpunkt des Muskels (Abb. 1.5).
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