{"id":14507,"date":"2026-08-27T06:51:45","date_gmt":"2026-08-27T06:51:45","guid":{"rendered":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/introduction-to-human-biomechanics-external-forces-de-2\/"},"modified":"2026-08-27T06:59:40","modified_gmt":"2026-08-27T06:59:40","slug":"introduction-to-human-biomechanics-external-forces-de-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/introduction-to-human-biomechanics-external-forces-de-2\/","title":{"rendered":"Einf\u00fchrung in die Biomechanik des Menschen \u2013 Externe Kr\u00e4fte"},"content":{"rendered":"<div class=\"mw-parser-output\">\n<div class=\"editorbox\">\n<p><b>Originaler Autor <\/b>&#8211; <a title=\"User:Tolulope Adeniji\" href=\"\/User:Tolulope_Adeniji\">Tolulope Adeniji<\/a><br \/>\n<b>Top-Beitragende<\/b> &#8211; <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Tolulope Adeniji\" href=\"\/User:Tolulope_Adeniji\"><bdi>Tolulope Adeniji<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Tarina van der Stockt\" href=\"\/User:Tarina_van_der_Stockt\"><bdi>Tarina van der Stockt<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Lucinda hampton\" href=\"\/User:Lucinda_hampton\"><bdi>Lucinda hampton<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Kim Jackson\" href=\"\/User:Kim_Jackson\"><bdi>Kim Jackson<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Jess Bell\" href=\"\/User:Jess_Bell\"><bdi>Jess Bell<\/bdi><\/a> und <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Alexandra Kopelovich\" href=\"\/User:Alexandra_Kopelovich\"><bdi>Alexandra Kopelovich<\/bdi><\/a><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"toc\" class=\"toc\" role=\"navigation\" aria-labelledby=\"mw-toc-heading\"><input id=\"toctogglecheckbox\" class=\"toctogglecheckbox\" style=\"display: none;\" role=\"button\" type=\"checkbox\"><\/p>\n<div class=\"toctitle\" dir=\"ltr\" lang=\"en\">\n<h2 id=\"mw-toc-heading\">Inhalt<\/h2>\n<\/div>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-1\"><a href=\"#Introduction\"><span class=\"tocnumber\">1<\/span> <span class=\"toctext\">Einleitung<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-2\"><a href=\"#How_Do_We_Solve_Problems_in_Biomechanics?\"><span class=\"tocnumber\">2<\/span> <span class=\"toctext\">Wie l\u00f6sen wir Probleme in der Biomechanik?<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-3\"><a href=\"#Basic_Biomechanics_Terminology\"><span class=\"tocnumber\">3<\/span> <span class=\"toctext\">Grundbegriffe der Biomechanik<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-4\"><a href=\"#External_Forces_(External_Biomechanics)\"><span class=\"tocnumber\">4<\/span> <span class=\"toctext\">Externe Kr\u00e4fte (\u00c4u\u00dfere Biomechanik)<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-5\"><a href=\"#Mechanics_Domains\"><span class=\"tocnumber\">4.1<\/span> <span class=\"toctext\">Mechanische Dom\u00e4nen<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-6\"><a href=\"#Kinematics_Variables\"><span class=\"tocnumber\">5<\/span> <span class=\"toctext\">Kinematische Variablen<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-7\"><a href=\"#3._Rate_of_Motion\"><span class=\"tocnumber\">5.1<\/span> <span class=\"toctext\">3. Bewegungsgeschwindigkeit<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-8\"><a href=\"#4._Location_of_Joint_Motion_in_Space\"><span class=\"tocnumber\">5.2<\/span> <span class=\"toctext\">4. Lage der Gelenkbewegung im Raum<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-9\"><a href=\"#5._Direction_of_Motion\"><span class=\"tocnumber\">5.3<\/span> <span class=\"toctext\">5. Bewegungsrichtung<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-10\"><a href=\"#Kinetic_Chain\"><span class=\"tocnumber\">6<\/span> <span class=\"toctext\">Kinematische Kette<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-11\"><a href=\"#Forces_in_Human_Movement\"><span class=\"tocnumber\">6.1<\/span> <span class=\"toctext\">Kr\u00e4fte bei menschlichen Bewegungen<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-12\"><a href=\"#Newton\u2019s_Laws_of_Motion\"><span class=\"tocnumber\">6.1.1<\/span> <span class=\"toctext\">Die Newtonschen Bewegungsgesetze<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-13\"><a href=\"#Contact_Force\"><span class=\"tocnumber\">6.1.2<\/span> <span class=\"toctext\">Kontaktkraft<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-14\"><a href=\"#Moment_of_Force_or_Torque\"><span class=\"tocnumber\">6.1.3<\/span> <span class=\"toctext\">Kraftmoment oder Drehmoment<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-15\"><a href=\"#Simple_Machines\"><span class=\"tocnumber\">6.2<\/span> <span class=\"toctext\">Einfache Maschinen<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-16\"><a href=\"#Lever_System\"><span class=\"tocnumber\">6.2.1<\/span> <span class=\"toctext\">Hebelsystem<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-17\"><a href=\"#Wheel_and_Axle\"><span class=\"tocnumber\">6.2.2<\/span> <span class=\"toctext\">Wellrad<\/span> <br \/><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-18\"><a href=\"#Pulley\"><span class=\"tocnumber\">6.2.3<\/span> <span class=\"toctext\">Umlenkrolle <\/span> <br \/><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-19\"><a href=\"#Conclusion\"><span class=\"tocnumber\">7<\/span> <span class=\"toctext\">Fazit<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-20\"><a href=\"#References\"><span class=\"tocnumber\">8<\/span> <span class=\"toctext\">Referenzen<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span id=\"Introduction\" class=\"mw-headline\">Einleitung<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Introduction\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=1\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Introduction\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=1\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 401px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Centroid_human.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7c\/Centroid_human.png\/399px-Centroid_human.png\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7c\/Centroid_human.png\/599px-Centroid_human.png 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/7\/7c\/Centroid_human.png 2x\" alt=\"\" width=\"399\" height=\"366\" data-file-width=\"652\" data-file-height=\"598\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Lage des K\u00f6rperschwerpunkts \u201eT\u201c bei verschiedenen K\u00f6rperhaltungen des Menschen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Der menschliche K\u00f6rper ist in der Lage, eine Vielzahl von K\u00f6rperhaltungen und Bewegungen auszuf\u00fchren, was es uns erm\u00f6glicht, uns von einem Ort zum anderen zu bewegen. Diese Lokomotionsfunktion h\u00e4ngt vom muskuloskelettalen System (Bewegungsapparat) ab, das die Lasten unseres K\u00f6rpers unterst\u00fctzt und die Bewegungen der K\u00f6rpersegmente antreibt.<sup id=\"cite_ref-:1_1-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup> All diese Funktionen sind in den Prinzipien der <a title=\"Biomechanik\" href=\"\/Biomechanics\">Biomechanik<\/a> des Menschen verankert.<\/p>\n<p>Die Biomechanik ist eines der Grundkenntnisse in der physiotherapeutischen Praxis und bildet die Grundlage f\u00fcr eine optimale Versorgung bei bewegungsbedingten Verletzungen oder Beschwerden. Die Hauptanwendungsbereiche der Biomechanik sind: die Verbesserung der Bewegungsleistung, die Verringerung von Beeintr\u00e4chtigungen der Bewegung und die Steuerung von Interventionen bei bewegungsbedingten Verletzungen oder Beschwerden.<sup id=\"cite_ref-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-2\">(2)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Biomechanische Prinzipien finden Anwendung in einer Reihe von klinischen Bereichen, darunter therapeutische \u00dcbungen wie Programme zur Mobilit\u00e4t und zur Kr\u00e4ftigung, ergonomisches Training sowie die Verschreibung von orthop\u00e4dischen Hilfsmitteln wie modernen Gehhilfen.<sup id=\"cite_ref-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-3\">(3)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-4\">(4)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"How_Do_We_Solve_Problems_in_Biomechanics.3F\"><\/span><span id=\"How_Do_We_Solve_Problems_in_Biomechanics?\" class=\"mw-headline\">Wie l\u00f6sen wir Probleme in der Biomechanik? <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: How Do We Solve Problems in Biomechanics?\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=2\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: How Do We Solve Problems in Biomechanics?\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=2\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>Die Biomechanik bietet Werkzeuge zur Analyse der menschlichen Bewegung, um die Effektivit\u00e4t zu verbessern oder das Verletzungsrisiko zu verringern. Der Ansatz zur Bewegungsanalyse bewegt sich auf einem Kontinuum zwischen qualitativer und quantitativer Analyse.<\/p>\n<p>Bei der <b>quantitativen Analyse<\/b> werden biomechanische Variablen gemessen. Selbst kurze Bewegungen erzeugen Tausende von Datenproben, die erfasst, skaliert und numerisch verarbeitet werden m\u00fcssen, was in der Regel eine computergest\u00fctzte Analyse erfordert.<\/p>\n<p>Knudson und Morrison definieren die <b>qualitative Analyse <\/b>als \u201eeine systematische Beobachtung und introspektive Beurteilung der Qualit\u00e4t menschlicher Bewegungen mit dem Ziel, die am besten geeignete Intervention zur Leistungsverbesserung zu ermitteln\u201c.<sup id=\"cite_ref-:3_6-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-6\">(6)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"Basic_Biomechanics_Terminology\" class=\"mw-headline\">Grundbegriffe der Biomechanik <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Basic Biomechanics Terminology\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=3\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Basic Biomechanics Terminology\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=3\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>Die Mechanik ist ein Teilgebiet der Wissenschaft, das sich mit Kr\u00e4ften und ihren Wirkungen befasst. Wenn diese Prinzipien auf biologische Systeme angewendet werden, bezeichnet man dieses Fachgebiet als Biomechanik. Die menschliche Biomechanik konzentriert sich speziell darauf, wie Kr\u00e4fte auf das muskuloskelettale System wirken und wie das K\u00f6rpergewebe auf diese Kr\u00e4fte reagiert.<sup id=\"cite_ref-:0_7-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die Biomechanik l\u00e4sst sich anhand des Ursprungs der beteiligten Kr\u00e4fte in zwei Kategorien unterteilen: die interne (innere) und die externe (\u00e4u\u00dfere) Biomechanik.<sup id=\"cite_ref-:4_8-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-8\">(8)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die <b>externe<\/b> Biomechanik beschreibt \u00e4u\u00dfere Kr\u00e4fte, die von au\u00dferhalb des K\u00f6rpers auf K\u00f6rpersegmente einwirken, und ihre Wirkung auf die Bewegung.<sup id=\"cite_ref-:4_8-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-8\">(8)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die interne Biomechanik beschreibt Kr\u00e4fte, die vom k\u00f6rpereigenen Gewebe erzeugt werden, und ihre Wirkung auf die Bewegung,<sup id=\"cite_ref-:4_8-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-8\">(8)<\/a><\/sup> einschlie\u00dflich \u201eder <a title=\"Muskel\" href=\"\/Muscle\">Muskelkr\u00e4fte<\/a> und der Kr\u00e4fte in <a title=\"Bone\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/bone-de\/\">Knochen<\/a> und <a title=\"Joint Classification\" href=\"\/Joint_Classification\">Gelenken<\/a>, die aus der \u00dcbertragung der Muskelkr\u00e4fte durch das Skelett resultieren\u201c.<sup id=\"cite_ref-:7_9-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"External_Forces_.28External_Biomechanics.29\"><\/span><span id=\"External_Forces_(External_Biomechanics)\" class=\"mw-headline\">Externe Kr\u00e4fte (\u00c4u\u00dfere Biomechanik) <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: External Forces (External Biomechanics)\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=4\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: External Forces (External Biomechanics)\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=4\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<h3><span id=\"Mechanics_Domains\" class=\"mw-headline\">Dom\u00e4nen der Mechanik <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Mechanics Domains\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=5\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\">|<\/span><a title=\"Edit section: Mechanics Domains\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=5\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Es gibt zwei Dom\u00e4nen der Mechanik (Biomechanik):<\/p>\n<ul>\n<li>Statik: Die Analyse eines K\u00f6rpers in Ruhe oder in gleichf\u00f6rmiger Bewegung.<\/li>\n<li>Dynamik: Die Untersuchung der Bedingungen, unter denen sich ein Objekt bewegt.<sup id=\"cite_ref-:1_1-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Dynamik l\u00e4sst sich wiederum in Kinematik und Kinetik unterteilen.<\/p>\n<ul>\n<li>Kinetik: Befasst sich mit der K\u00f6rperbewegung und den Kr\u00e4ften, die diese verursachen.<sup id=\"cite_ref-:1_1-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Kinematik: Beschreibt die K\u00f6rperbewegung, ohne die Kr\u00e4fte zu ber\u00fccksichtigen, die diese Bewegung erzeugen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Kinematics_Variables\" class=\"mw-headline\">Kinematische Variablen <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Kinematics Variables\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=6\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Kinematics Variables\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=6\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>In der Kinematik sind f\u00fcnf Variablen von Interesse: die Art der Bewegung oder Verschiebung, ihre Lage (Position), ihre Richtung, ihr Ausma\u00df und ihre Geschwindigkeit.<sup id=\"cite_ref-:1_1-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><\/p>\n<h4>1. Art der Bewegung<\/h4>\n<p>Die menschliche Bewegung wird als allgemeine Bewegung beschrieben \u2013 eine komplexe Kombination aus linearen und angul\u00e4ren Bewegungskomponenten.<sup id=\"cite_ref-:2_10-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-10\">(10)<\/a><\/sup> Meistens wird die menschliche Bewegung entweder als lineare oder als angul\u00e4re Bewegung analysiert, da diese beiden Bewegungsarten als \u201ereine\u201c Bewegung betrachtet werden.<\/p>\n<ul>\n<li>Eine lineare Bewegung (oder translatorische Bewegung) liegt vor, wenn sich alle K\u00f6rperteile in dieselbe Richtung und mit derselben Geschwindigkeit bewegen. Erfolgt dies entlang einer geraden Linie, spricht man von einer geradlinigen Bewegung. Erfolgt sie entlang einer gekr\u00fcmmten Bahn, wird sie als kurvenf\u00f6rmig bezeichnet.<sup id=\"cite_ref-:2_10-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-10\">(10)<\/a><\/sup> <sup id=\"cite_ref-:7_9-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Eine angul\u00e4re Bewegung (Winkelbewegung) ist eine Rotation um eine imagin\u00e4re Mittellinie, die als Drehachse bezeichnet wird.<sup id=\"cite_ref-:2_10-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-10\">(10)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Reine lineare Bewegungen kommen bei menschlichen Bewegungen selten vor.<\/b> Beim Gehen, Laufen und Schwimmen ver\u00e4ndert sich die Orientierung der K\u00f6rpersegmente zueinander kontinuierlich.<sup id=\"cite_ref-:7_9-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup> Kurze Momente nahezu reiner linearer Bewegung k\u00f6nnen bei Aktivit\u00e4ten wie Eiskunstlauf oder Skispringen auftreten.<sup id=\"cite_ref-:7_9-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die Bewegung eines multisegmentaren K\u00f6rpers wie des menschlichen K\u00f6rpers, die gleichzeitig lineare und angul\u00e4re Bewegungen beinhaltet, wird gew\u00f6hnlich als allgemeine Bewegung bezeichnet.<sup id=\"cite_ref-:7_9-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup> In der Praxis werden die meisten Ganzk\u00f6rperbewegungen als allgemeine Bewegung beschrieben.<\/p>\n<ul>\n<li>Beim Gehen bewegen sich Kopf und Rumpf recht linear, w\u00e4hrend sich Arme und Beine gleichzeitig in linearer und angul\u00e4rer Bewegung bewegen, w\u00e4hrend der K\u00f6rper nach vorne verschiebt.<\/li>\n<li>Beim Radfahren bewegen sich Kopf, Rumpf und Arme relativ linear, die Beine bewegen sich jedoch gleichzeitig in linearer und angul\u00e4rer Bewegung.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 308px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 300px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/4Ntexwf2XQM?\" width=\"300\" height=\"169\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><sup id=\"cite_ref-11\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-11\">(11)<\/a><\/sup><\/p>\n<h4>2. Ausma\u00df der Bewegung<\/h4>\n<p>Das Ausma\u00df angul\u00e4rer Bewegungen kann in Radianten oder Grad mit einem <a class=\"mw-redirect\" title=\"Goniometer\" href=\"\/Goniometer\">Goniometer<\/a> (Winkelmesser) gemessen werden. Bei linearen Bewegungen wird das Ausma\u00df durch die zur\u00fcckgelegte lineare Strecke gemessen. Dies kann mit Assessment-Tools wie dem <a title=\"Six Minute Walk Test \/ 6 Minute Walk Test\" href=\"\/Six_Minute_Walk_Test_\/_6_Minute_Walk_Test\">Sechs-Minuten-Gehtest<\/a> (6MWT) beurteilt werden.<sup id=\"cite_ref-:2_10-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-10\">(10)<\/a><\/sup><\/p>\n<h4><span id=\"3._Rate_of_Motion\" class=\"mw-headline\">3. Bewegungsgeschwindigkeit <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: 3. Rate of Motion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=7\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: 3. Rate of Motion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=7\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Die Bewegungsgeschwindigkeit wird als Geschwindigkeit oder Schnelligkeit gemessen. Eine \u00c4nderung der Geschwindigkeit bezeichnet man als Beschleunigung.<sup id=\"cite_ref-:1_1-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><\/p>\n<h4><span id=\"4._Location_of_Joint_Motion_in_Space\" class=\"mw-headline\">4. Lage der Gelenkbewegung im Raum <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: 4. Location of Joint Motion in Space\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=8\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: 4. Location of Joint Motion in Space\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=8\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Gelenkbewegungen werden \u00fcblicherweise anhand von <a title=\"Cardinal Planes and Axes of Movement\" href=\"\/Cardinal_Planes_and_Axes_of_Movement\">anatomischen Ebenen und Achsen<\/a> beschrieben. Eine Ebene ist eine imagin\u00e4re ebene Fl\u00e4che, die durch den K\u00f6rper verl\u00e4uft. Eine Achse ist eine imagin\u00e4re Linie, um die sich ein K\u00f6rpersegment dreht.<sup id=\"cite_ref-:1_1-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup> Es gibt drei Bewegungsebenen im K\u00f6rper:<\/p>\n<ul>\n<li>Die Sagittalebene mit einer Transversalachse (mediolateralen Achse).<\/li>\n<li>Die Frontalebene (Koronalebene) mit einer anteroposterioren Achse.<\/li>\n<li>Die Transversalebene mit einer longitudinalen Achse.<sup id=\"cite_ref-:1_1-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:0_7-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 648px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 640px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/B1eG9DyYK9E?\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h4><span id=\"5._Direction_of_Motion\" class=\"mw-headline\">5. Bewegungsrichtung <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: 5. Direction of Motion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=9\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: 5. Direction of Motion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=9\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Die Bewegungsrichtung beschreibt, wie eine Bewegung entlang der Ebene und Achse verl\u00e4uft.<sup id=\"cite_ref-:1_1-7\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>In der Sagittalebene ist eine Bewegung, die den Gelenkwinkel verkleinert, eine Flexion; eine Bewegung, die ihn vergr\u00f6\u00dfert, eine Extension.<sup id=\"cite_ref-:0_7-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup> Dorsalextension und Plantarflexion treten ebenfalls in dieser Ebene auf. Bewegungen bis an die Extreme des Bewegungsausma\u00dfes werden oft mit dem Pr\u00e4fix \u201eHyper-\u201c versehen (z. B. Hyperextension).<\/li>\n<li>In der Frontalebene ist die Bewegung weg von der Mittellinie eine Abduktion und die Bewegung zur Mittellinie hin eine Adduktion. Eversion und Inversion treten ebenfalls in der Frontalebene auf.<\/li>\n<li>H\u00e4ufige Bewegungen in der Transversalebene umfassen Innen- und Au\u00dfenrotation sowie Pronation und Supination.<sup id=\"cite_ref-:2_10-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-10\">(10)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>Weitere Richtungsbegriffe werden verwendet, um die Position eines K\u00f6rpersegments relativ zur anatomischen Position zu beschreiben:<\/p>\n<ul>\n<li>Superior bezieht sich auf eine Position zum Kopf hin; inferior zu den F\u00fc\u00dfen hin.<\/li>\n<li>Anterior bezieht sich auf die Vorderseite des K\u00f6rpers; posterior auf die R\u00fcckseite.<\/li>\n<li>Medial bezieht sich auf eine Position zur K\u00f6rpermittellinie hin; lateral von ihr weg.<sup id=\"cite_ref-:0_7-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Kinetic_Chain\" class=\"mw-headline\">Kinematische Kette <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Kinetic Chain\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=10\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\">|<\/span><a title=\"Edit section: Kinetic Chain\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=10\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>Die <a title=\"Kinetic Chain\" href=\"\/Kinetic_Chain\">kinematische Kette<\/a> (auch als kinetische Kette bezeichnet) beschreibt, wie Gelenke und Segmente miteinander verbunden sind. Eine kinematische Kette kann offen oder geschlossen sein.<\/p>\n<ol>\n<li>In einer <a title=\"Open Chain Exercise\" href=\"\/Open_Chain_Exercise\">offenen kinematischen Kette<\/a> (OKK) kann sich ein Gelenk unabh\u00e4ngig von anderen Gelenken in dieser Kette bewegen.<sup id=\"cite_ref-:1_1-8\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:5_12-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-12\">(12)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>In einer <a title=\"Closed Chain Exercise\" href=\"\/Closed_Chain_Exercise\">geschlossenen kinematischen Kette<\/a> (GKK) erzeugt die Bewegung an einem Gelenk eine Bewegung an den anderen Gelenken der Kette.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Das Konzept der offenen und geschlossenen kinematischen Kette hilft, Bewegungen zu beschreiben, die unter Belastung und ohne Belastung stattfinden. Es ist klinisch relevant bei der Planung von \u00dcbungen sowie bei der gezielten Beeinflussung einzelner oder mehrerer Gelenke.<sup id=\"cite_ref-:1_1-9\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-1\">(1)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"floatright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Baseball_pitching_motion_2004.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/2\/25\/Baseball_pitching_motion_2004.jpg\/399px-Baseball_pitching_motion_2004.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/2\/25\/Baseball_pitching_motion_2004.jpg\/599px-Baseball_pitching_motion_2004.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/2\/25\/Baseball_pitching_motion_2004.jpg 2x\" alt=\"Baseball pitching motion 2004.jpg\" width=\"399\" height=\"140\" data-file-width=\"749\" data-file-height=\"262\"><\/a><\/div>\n<p>Kinematische Ketten der oberen und unteren Extremit\u00e4ten beinhalten eine integrierte Bewegungsabfolge, die bei einer Beeintr\u00e4chtigung zu Schmerzen und\/oder Verletzungen f\u00fchren kann.<sup id=\"cite_ref-:5_12-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-12\">(12)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-13\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-13\">(13)<\/a><\/sup> <sup id=\"cite_ref-:6_14-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-14\">(14)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>So k\u00f6nnen Probleme am Glenohumeralgelenk beispielsweise durch St\u00f6rungen in den vorgeschalteten Gliedern der kinematischen Kette wie dem Schulterg\u00fcrtel und dem Rumpf verursacht werden.<sup id=\"cite_ref-:6_14-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-14\">(14)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-15\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-15\">(15)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-16\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-16\">(16)<\/a><\/sup> Bei der Behandlung von Schulterdysfunktionen sollten Therapeuten daher darauf abzielen, alle Defizite der kinematischen Kette, einschlie\u00dflich der Brustwirbels\u00e4ule und der Scapula, zu beheben.<sup id=\"cite_ref-17\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-17\">(17)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-18\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-18\">(18)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-19\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-19\">(19)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 648px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 640px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/PHqdlU4c9nk?\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h3><span id=\"Forces_in_Human_Movement\" class=\"mw-headline\">Kr\u00e4fte bei menschlichen Bewegungen <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Forces in Human Movement\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=11\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\">|<\/span><a title=\"Edit section: Forces in Human Movement\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=11\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Kraft ist eine einfache M\u00f6glichkeit, Belastungen (Last) in der Biomechanik darzustellen, und kann als eine Wirkung eines Objekts auf ein anderes definiert werden.<sup id=\"cite_ref-:02_20-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:02-20\">(20)<\/a><\/sup> Kr\u00e4fte k\u00f6nnen extern oder intern sein.<\/p>\n<ul>\n<li>Externe Kr\u00e4fte sind Zug- oder Druckkr\u00e4fte, die von au\u00dferhalb des K\u00f6rpers auf den K\u00f6rper einwirken.<\/li>\n<li>Innere Kr\u00e4fte werden vom K\u00f6rper selbst erzeugt und wirken auf die k\u00f6rpereigenen Strukturen.<sup id=\"cite_ref-:12_21-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:12-21\">(21)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:32_22-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:32-22\">(22)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>Kr\u00e4fte k\u00f6nnen die Form und den Bewegungszustand eines Objekts ver\u00e4ndern. Sie werden durch ihr Ausma\u00df, ihre Richtung und ihren Angriffspunkt charakterisiert, die alle die Wirkung der Kraft auf ein Objekt bestimmen.<sup id=\"cite_ref-:12_21-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:12-21\">(21)<\/a><\/sup> Wenn mehrere Kr\u00e4fte auf ein Objekt einwirken, k\u00f6nnen sie in eine einzige resultierende Kraft (Gesamtkraft) aufgel\u00f6st werden, die die gleiche Wirkung hat wie alle zusammenwirkenden Kr\u00e4fte. Dieser Prozess wird als Kr\u00e4ftezusammensetzung bezeichnet.<sup id=\"cite_ref-:12_21-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:12-21\">(21)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Es gibt drei Grundregeln f\u00fcr Kr\u00e4fte:<sup id=\"cite_ref-:12_21-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:12-21\">(21)<\/a><\/sup><\/p>\n<ol>\n<li>Jede Kraft, die auf ein Segment wirkt, muss von etwas ausgehen.<\/li>\n<li>Alles, was mit einem Segment in Kontakt steht, muss eine Kraft auf dieses Segment aus\u00fcben.<\/li>\n<li>Man geht davon aus, dass die Schwerkraft auf alle Objekte einwirkt <\/li>\n<\/ol>\n<h4><span id=\"Newton.E2.80.99s_Laws_of_Motion\"><\/span><span id=\"Newton\u2019s_Laws_of_Motion\" class=\"mw-headline\">Die Newtonschen Bewegungsgesetze <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Newton\u2019s Laws of Motion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=12\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\">|<\/span><a title=\"Edit section: Newton\u2019s Laws of Motion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=12\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Die Newtonschen Gesetze beschreiben die Beziehung zwischen Kraft und Bewegung.<\/p>\n<p>1. <b>Erstes Newtonsches Bewegungsgesetz<\/b> <b>(Tr\u00e4gheitsgesetz)<\/b><\/p>\n<p>Tr\u00e4gheit ist der Widerstand eines K\u00f6rpers gegen die \u00c4nderung seines Bewegungszustands. Das erste Gesetz besagt, dass ein K\u00f6rper in Ruhe oder in gleichf\u00f6rmiger Bewegung verbleibt, solange keine unausgeglichene resultierende Kraft auf ihn einwirkt. Je h\u00f6her die Masse eines Objekts ist, desto gr\u00f6\u00dfer ist die Kraft, die erforderlich ist, um es zu bewegen.<sup id=\"cite_ref-:12_21-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:12-21\">(21)<\/a><\/sup> Das bedeutet, dass eine \u00c4nderung der resultierenden Kraft erforderlich ist, um eine Bewegungs\u00e4nderung zu erzeugen.<sup id=\"cite_ref-:72_23-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:72-23\">(23)<\/a><\/sup><\/p>\n<p><b>Beispiele:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Das Schieben eines Menschen mit einer gr\u00f6\u00dferen K\u00f6rpermasse in einem Rollstuhl erfordert mehr Kraft als das Schieben einer leichteren Person.<sup id=\"cite_ref-:12_21-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:12-21\">(21)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Wenn ein Fu\u00dfballspieler einen Fu\u00dfball schie\u00dft, ver\u00e4ndert der Tritt die resultierende Kraft auf den Ball und bringt ihn in Bewegung.<sup id=\"cite_ref-:72_23-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:72-23\">(23)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Ein Insasse eines Autos bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit wie das Auto. Bremst das Auto pl\u00f6tzlich ab und der Insasse tr\u00e4gt keinen Sicherheitsgurt, bewegt er sich mit der urspr\u00fcnglichen Geschwindigkeit des Autos weiter nach vorne.<sup id=\"cite_ref-:72_23-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:72-23\">(23)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Um einen schweren Gegenstand anzuheben, muss eine Person eine nach oben gerichtete Kraft erzeugen, die gr\u00f6\u00dfer ist als das Gewicht des Gegenstands, sonst bewegt er sich nicht.<sup id=\"cite_ref-:72_23-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:72-23\">(23)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>Das erste Gesetz bildet auch die Grundlage f\u00fcr die statische Analyse \u2013 eine ingenieurwissenschaftliche Methode zur Analyse von Kr\u00e4ften und Momenten bei der Wechselwirkung von Objekten.<sup id=\"cite_ref-:02_20-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:02-20\">(20)<\/a><\/sup> In der Biomechanik wird dies angewendet, um unbekannte Muskelkr\u00e4fte und Gelenkreaktionskr\u00e4fte im muskuloskelettalen System abzusch\u00e4tzen.<\/p>\n<p><b>2. Zweites Newtonsches Bewegungsgesetz (Aktionsprinzip)<\/b><\/p>\n<p>Das zweite Newtonsche Gesetz besagt, dass eine auf ein Objekt einwirkende resultierende Kraft dessen Impuls ver\u00e4ndert und somit zu einer Beschleunigung oder Verz\u00f6gerung f\u00fchrt.<sup id=\"cite_ref-:02_20-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:02-20\">(20)<\/a><\/sup> Dieses Prinzip findet breite Anwendung im Sport, wo die Leistung oft davon abh\u00e4ngt, wie viel Kraft und \u00fcber welchen Zeitraum diese ausge\u00fcbt werden kann. Beim Kugelsto\u00dfen liegt der Fokus beispielsweise darauf, die Kraft \u00fcber eine l\u00e4ngere Dauer auszu\u00fcben, um die Weite zu maximieren.<sup id=\"cite_ref-:72_23-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:72-23\">(23)<\/a><\/sup><\/p>\n<p><b>3. Drittes Newtonsches Bewegungsgesetz (Reaktionsprinzip)<\/b><\/p>\n<p>Das dritte Newtonsche Gesetz besagt, dass auf jede Aktion eine gleich gro\u00dfe und entgegengesetzte Reaktion folgt. Ein Sportler kann beispielsweise auf einem Betonboden schneller laufen als auf einem sandigen Boden, da die starre Oberfl\u00e4che h\u00f6here Bodenreaktionskr\u00e4fte zur\u00fcckgibt, um den K\u00f6rper nach vorne zu treiben.<sup id=\"cite_ref-:02_20-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:02-20\">(20)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 648px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 640px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/jLvoiZUsiZY?\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h4><span id=\"Contact_Force\" class=\"mw-headline\">Kontaktkraft <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Contact Force\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=13\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Contact Force\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=13\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Kontaktkr\u00e4fte entstehen, wenn zwei Objekte in physischem Kontakt miteinander stehen. Die zwischen ihnen auftretenden Kr\u00e4fte k\u00f6nnen in zwei Komponenten aufgel\u00f6st werden:<\/p>\n<ul>\n<li>Normalkraft: wirkt senkrecht zur Kontaktoberfl\u00e4che.<\/li>\n<li>Reibung: wirkt parallel zur Kontaktoberfl\u00e4che.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ein Verst\u00e4ndnis der Kontaktkr\u00e4fte ist f\u00fcr Anwendungen wie die Entwicklung von Sportschuhen von entscheidender Bedeutung, bei denen die Reibungseigenschaften gezielt entwickelt werden, um die Bodenreaktionskr\u00e4fte zu verbessern.<sup id=\"cite_ref-:0_7-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-6\">\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 258px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 250px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/1pbGP-MRN-0?\" width=\"250\" height=\"141\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"text-right\"><sup id=\"cite_ref-24\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-24\">(24)<\/a><\/sup><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-6\">\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 258px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 250px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/8ud0OLXOy7g?\" width=\"250\" height=\"141\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"text-right\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h4><span id=\"Moment_of_Force_or_Torque\" class=\"mw-headline\">Kraftmoment oder Drehmoment <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Moment of Force or Torque\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=14\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Moment of Force or Torque\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=14\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Das Kraft- oder Drehmoment ist eine Kraft, die auf einen K\u00f6rper wirkt und ihn in Drehung (Rotation) versetzen kann. Es ist das Produkt aus der Kraft und dem senkrechten Abstand von der Wirkungslinie der Kraft zur Drehachse. Dieses Konzept ist klinisch relevant, da ausreichende Kraftmomente f\u00fcr eine effektive Funktion der Muskeln bei Belastung erforderlich sind. So vergr\u00f6\u00dfert die Patella beispielsweise den Lastarm des M. quadriceps femoris um die Drehachse des Knies, was die Effizienz der Knieextension bei Belastung verbessert.<sup id=\"cite_ref-:0_7-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 648px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 640px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/NsNaKfF6p_E?\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h3><span id=\"Simple_Machines\" class=\"mw-headline\">Einfache Maschinen<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Simple Machines\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=15\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\">|<\/span><a title=\"Edit section: Simple Machines\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=15\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Eine Maschine wandelt Energie von einer Form in eine andere um, indem sie Arbeit verrichtet (d. h. Bewegungen erzeugt).<sup id=\"cite_ref-:0_7-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup> Das muskuloskelettale System besteht aus einer Reihe einfacher Maschinen, die zusammenarbeiten, um Lasten zu st\u00fctzen und Bewegungen zu erzeugen.<\/p>\n<p><b>Es gibt drei einfache Maschinen<\/b> im menschlichen muskuloskelettalen System: den Hebel, das Wellrad und die Umlenkrolle. Diese dienen drei Funktionen: Verst\u00e4rkung der Kraft, Verst\u00e4rkung der Bewegung und \u00c4nderung der Richtung der ausge\u00fcbten Kraft. Die meisten einfachen Maschinen im muskuloskelettalen System sind jedoch eher zur Verst\u00e4rkung der Bewegung (Erleichterung der Arbeit) als zur Verst\u00e4rkung der Kraft ausgelegt.<sup id=\"cite_ref-:0_7-7\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><\/p>\n<h4><span id=\"Lever_System\" class=\"mw-headline\">Hebelsystem <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Lever System\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=16\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Lever System\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=16\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Wenn ein Muskel Spannung aufbaut, zieht er am Knochen, um entweder eine Last zu st\u00fctzen oder ein K\u00f6rpersegment gegen einen Widerstand zu bewegen.<sup id=\"cite_ref-:0_7-8\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:4_8-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-8\">(8)<\/a><\/sup> Muskel und Knochen funktionieren mechanisch wie ein Hebel.<\/p>\n<ul>\n<li>Ein <b>Hebel<\/b> ist ein starres Segment, das sich um einen Drehpunkt dreht.<\/li>\n<li>Ein <b>Drehpunkt<\/b> ist ein St\u00fctzpunkt oder eine Achse, um die sich ein Hebel dreht.<\/li>\n<li>Ein <b>Hebelsystem<\/b> liegt vor, wenn zwei Kr\u00e4fte entgegengesetzte Momente erzeugen.<\/li>\n<li>Die <b>Muskelkraft (Kraft)<\/b> ist die Kraft, die das resultierende Moment erzeugt.<\/li>\n<li>Die <b>Widerstandskraft (Last)<\/b> ist die Kraft, die das entgegengesetzte Moment erzeugt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Hebel werden basierend auf der Anordnung von Drehpunkt, Kraft und Last in Hebel erster, zweiter oder dritter Ordnung eingeteilt. Hebel der dritten Ordnung kommen im menschlichen K\u00f6rper am h\u00e4ufigsten vor, da Muskeln in der Regel nahe am Gelenk ansetzen. Dadurch liegt die Kraft zwischen dem Drehpunkt und der Last.<sup id=\"cite_ref-25\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-25\">(25)<\/a><\/sup> Diese Anordnung beg\u00fcnstigt Geschwindigkeit und Bewegungsausma\u00df auf Kosten der Kraft.<sup id=\"cite_ref-:0_7-9\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-26\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-26\">(26)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-6\">\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 258px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 250px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/iezOKl3Uawc?\" width=\"250\" height=\"141\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"text-right\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h4><span id=\"Wheel_and_Axle\" class=\"mw-headline\">Wellrad <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Wheel and Axle\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=17\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Wheel and Axle\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=17\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Im muskuloskelettalen System sorgt die Anordnung des Wellrads f\u00fcr die Verst\u00e4rkung sowohl der Kraft als auch der Bewegung. Ein Beispiel ist die Innen- und Au\u00dfenrotation des Schultergelenks. Das gleiche Konzept findet Anwendung bei der Entwicklung von Rollst\u00fchlen und deren manuellem Antrieb.<sup id=\"cite_ref-27\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-27\">(27)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-28\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-28\">(28)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-29\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-29\">(29)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 648px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 640px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/ndT35aqDfAQ?\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h4><span id=\"Pulley\" class=\"mw-headline\">Umlenkrolle <br \/><\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Pulley\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=18\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Pulley\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=18\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Die anatomische Umlenkrolle ist eine modifizierte Form des Wellrads. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine Kraft umzuleiten, um eine Aufgabe zu erleichtern. Bei menschlichen Bewegungen besteht diese &#8222;Aufgabe&#8220; darin, ein K\u00f6rpersegment zu drehen. Anatomische Umlenkrollen erreichen dies, indem sie die Wirkungslinie des Muskels von der Gelenkachse weg lenken und so den mechanischen Vorteil der Muskelkraft erh\u00f6hen. Der mechanische Vorteil ist ein Ma\u00df f\u00fcr die mechanische Effizienz eines Hebels und spiegelt das Verh\u00e4ltnis zwischen Kraft und Last wider.<sup id=\"cite_ref-:0_7-10\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:4_8-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-8\">(8)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Es gibt vier Klassen anatomischer Umlenkrollen, die f\u00fcr Physiotherapeuten von Interesse sein k\u00f6nnten:<sup id=\"cite_ref-:0_7-11\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-7\">(7)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Klasse I: Eine externe Struktur fungiert als Umlenkrolle, um die Muskelaktion zu verbessern. Beispielsweise wirkt die Patella am Knie als Umlenkrolle, um die Funktion des Quadrizeps zu verbessern.<\/li>\n<li>Klasse II: Die Umlenkrolle wird durch Knochen, Knorpel und Sehne gebildet. Beispielsweise wirkt der Malleolus lateralis fibulae als Umlenkrolle f\u00fcr den M. peroneus longus.<\/li>\n<li>Klasse III: Ein Gelenk bildet die Umlenkrolle. Beispielsweise geben die Epikondylen des Femurs der Sehne des M. gracilis einen g\u00fcnstigen Ansatzwinkel an der Tibia.<\/li>\n<li>Klasse IV: Der Muskel selbst wirkt als Umlenkrolle.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 648px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 640px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/32_V0lt4qLI?\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2><span id=\"Conclusion\" class=\"mw-headline\">Fazit<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Conclusion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=19\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Conclusion\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=19\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<div class=\"floatright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Calisthenic_Movement.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/49\/Calisthenic_Movement.jpeg\/300px-Calisthenic_Movement.jpeg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/49\/Calisthenic_Movement.jpeg\/450px-Calisthenic_Movement.jpeg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/49\/Calisthenic_Movement.jpeg\/600px-Calisthenic_Movement.jpeg 2x\" alt=\"Calisthenic Movement.jpeg\" width=\"300\" height=\"208\" data-file-width=\"4096\" data-file-height=\"2836\"><\/a><\/div>\n<p>Die auf dieser Seite besprochenen kinetischen und kinematischen Konzepte sind grundlegend f\u00fcr das Verst\u00e4ndnis menschlicher Bewegungen und der Wirkungen von Kr\u00e4ften auf K\u00f6rpersegmente. Bei der Entwicklung unterst\u00fctzender und adaptiver Hilfsmittel ist es wichtig, die biomechanischen Prinzipien von Kraft, Reibung und einfachen Maschinen zu ber\u00fccksichtigen, um sicherzustellen, dass das Hilfsmittel die menschliche Bewegung unterst\u00fctzt bzw. verbessert.<\/p>\n<h2><span id=\"References\" class=\"mw-headline\">Referenzen<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: References\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;veaction=edit&#038;section=20\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: References\" href=\"\/index.php?title=Introduction_to_Human_Biomechanics_-_External_Forces&#038;action=edit&#038;section=20\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<div class=\"mw-references-wrap mw-references-columns\">\n<ol class=\"references\">\n<li id=\"cite_note-:1-1\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-0\">1.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-1\">1.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-2\">1.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-3\">1.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-4\">1.4<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-5\">1.5<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-6\">1.6<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-7\">1.7<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-8\">1.8<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_1-9\">1.9<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Levangie PK, Norkin CC. Joint Structure and function: a comprehensive analysis. 4th. Philadelphia: FA. Davis Company. 2005.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-2\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-2\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Knudson D. Fundamentals of biomechanics. Springer Science &#038; Business Media; 2007 May 28.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-3\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-3\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Tr\u00f6ster M, Wagner D, M\u00fcller-Graf F, Maufroy C, Schneider U, Bauernhansl T. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pmc\/articles\/PMC7400613\/\" rel=\"nofollow\">Biomechanical Model-Based Development of an Active Occupational Upper-Limb Exoskeleton to Support Healthcare Workers in the Surgery Waiting Room<\/a>. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020 Jan;17(14):5140.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-4\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-4\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Jayaraman C, Hoppe-Ludwig S, Deems-Dluhy S, McGuire M, Mummidisetty C, Siegal R, Naef A, Lawson BE, Goldfarb M, Gordon KE, Jayaraman A. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/europepmc.org\/articles\/pmc5874899\/bin\/datasheet1.docx\" rel=\"nofollow\">Impact of powered knee-ankle prosthesis on low back muscle mechanics in transfemoral amputees: A case series.<\/a> Frontiers in neuroscience. 2018 Mar 22;12:134.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-5\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-5\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Aronis G, Kurz M, Wimmer F, Hackl H, Angeli T, Gf\u00f6hler M. Maximum shoulder torque and muscle activation during standing arm flexion: reference data for biomechanical and ergonomic applications. 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Human kinetics; 2002.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:0-7\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-0\">7.00<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-1\">7.01<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-2\">7.02<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-3\">7.03<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-4\">7.04<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-5\">7.05<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-6\">7.06<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-7\">7.07<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-8\">7.08<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-9\">7.09<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-10\">7.10<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_7-11\">7.11<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Malik SS, Malik SS. Orthopaedic biomechanics made easy. Cambridge University Press; 2015 May 28.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:4-8\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:4_8-0\">8.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_8-1\">8.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_8-2\">8.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_8-3\">8.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_8-4\">8.4<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">McGinnis PM. Biomechanics of sport and exercise. Human Kinetics; 2013.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:7-9\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:7_9-0\">9.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:7_9-1\">9.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:7_9-2\">9.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:7_9-3\">9.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:7_9-4\">9.4<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Watkins J. Fundamental biomechanics of sport and exercise. Routledge; 2014 Mar 26. <\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:2-10\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:2_10-0\">10.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_10-1\">10.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_10-2\">10.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_10-3\">10.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_10-4\">10.4<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Hall S. Basic biomechanics. 4th. McGraw-Hill Higher Education; 2014 Feb 7.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-11\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-11\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">reference. BertecHQ. Movement Sciences Explained: Kinetics and Kinematics. Available from: <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4Ntexwf2XQM\" rel=\"nofollow\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4Ntexwf2XQM<\/a><\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:5-12\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:5_12-0\">12.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:5_12-1\">12.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Svoboda Z, Janura M, Kutilek P, Janurova E. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pmc\/articles\/PMC5260548\/\" rel=\"nofollow\">Relationships between movements of the lower limb joints and the pelvis in open and closed kinematic chains during a gait cycle<\/a>. Journal of human kinetics. 2016 Jun 1;51(1):37-43.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-13\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-13\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Sciascia A, Cromwell R. Kinetic chain rehabilitation: a theoretical framework. 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