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By Santiago Del Valle Acedo, Michel Dufour, Karine Langlois, Michel Pillu

Abordée dès l. a. première année d’apprentissage de los angeles kinésithérapie, los angeles biomécanique constitue le socle fondamental que tout étudiant doit assimiler et comprendre.
Ce manuel de référence, tenant compte de l’ensemble du programme de biomécanique des études de kinésithérapie et d’ostéopathie, met l’accent sur los angeles compréhension et los angeles finalité du savoir, dans un domaine rarement abordé sous cet angle.

Sa perception pédagogique facilite l’acquisition des connaissances :

• L'ouvrage traite l’ensemble de l’appareil musculo-squelettique du corps humain : membre inférieur, membre supérieur, tronc, cou, tête ;

• los angeles constitution des chapitres permet une mémorisation facile grâce à une base de réflexion pragmatique. Chaque région est ainsi étudiée suivant le même plan : base de réflexion, rappels anatomiques, mobilités, statique, dynamique, contraintes ;

Plus de a thousand figures aident à l. a. compréhension des comportements de constructions souvent complexes.

Cette deuxième édition, mise à jour, précise et enrichit l’étude de l. a. mécanique appliquée à l’analyse du corps dans ses features statiques et dynamiques, tout en conservant los angeles spécificité de l’ouvrage qui met en exergue les finalités fonctionnelles du mouvement.

Enfin, l. a. maquette tout en couleurs, met en valeur los angeles constitution du texte et l’enchainement de los angeles réflexion biomécanique.

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COEFAOENT DE PotSSON Ce coeffICient met en rapport la déformation transversale et la déformation kqJitudinale d'un matériau soumis à un essai de traction. jl gitudinale positive, la déformation transverse est négative) : v = transverse longitudinale Il Il Ce coefticient est désigné par la lettre grecque v (nu). la lettre Il exprime la déformation. Le coefficient de Poisson, étant un rapport deux longueurs, est un nombre sans unité'6. R' R' 1 c 1 [---:---1 Fig. 1·38 - Une poutre A a une épaisseur Eet une résistance R.

10U P, IGNA21 G, MOLLARD R, PINEAU J-c. Biomé1. ,IA " .... ~ o/Jf'tIf Méthode de mesures et analyse des efforts DEMPSTER WT, GABEl Wc. FElTS WJl. ubjects. Ara J Phys Anthrop. 1959, 17 : 289317. DEMSPTER WT Space requirem ents for the seated operator . WADC-TR, Wright Patterson Air Force Base. 1955 : 55-159. FICAT Ch. l'homme articulé. Pour une philosoph ie de l'articula tion. Ann Kinésithé r. 1990, 17(3) : 73-77. FICAT JJ. Biomécan ique Orthopéd ique. Masson, Paris, 1987. GIRAUDET G. Biomécan ique humaine appliqué e à la rééducat ion.

Lorsqu'elles sont importantes, car l'utilisation quotidienne ne sollicite qu'un faible degré d'amplitude articulaire. • Les hypermobilités. Elles sont plus gênantes que les raideurs du fait qu'elles placent l'articulation dans des secteurs habituellement moins protégés par les structures anatomiques. Il s'ensuit une tendance à l'instabi lité. Défauts qualitatifs Ils sont plus difficiles à analyser, au point qu'ils sont parfois ignorés, sauf de la part du patient qui, lui, a parfois conscience d'avoir fait un faux mouvement (cf p.

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