Oraciones de ejemplo
Oraciones con «biomecánica»
Ejemplos de uso en español, con opciones para explicar, analizar, copiar y generar nuevas oraciones usando inteligencia artificial.
Resumen
Oraciones con «biomecánica» para escolares
Seleccionadas por su claridad, sencillez o utilidad pedagógica.
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1.« Mira la biomecánica cuando saltas. »Copiada
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2.« La biomecánica explica por qué corremos. »Copiada
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3.« La biomecánica ayuda a que camines mejor. »Copiada
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4.« La biomecánica estudia cómo se mueve el pie. »Copiada
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5.« La biomecánica ayuda a diseñar zapatos cómodos. »Copiada
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6.« La biomecánica muestra cómo dobla la rodilla un niño. »Copiada
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7.« La biomecánica estudia los movimientos del cuerpo humano. »Copiada
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8.« Me gustó el video que mostraba la biomecánica de un salto. »Copiada
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9.« En el museo vimos una exposición sobre biomecánica y huesos. »Copiada
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10.« En el libro hay un dibujo que muestra la palabra biomecánica. »Copiada
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11.« Mi profesora habló de biomecánica y de cómo saltan los atletas. »Copiada
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12.« En el laboratorio medimos la biomecánica del salto con sensores. »Copiada
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13.« La biomecánica estudia los movimientos cuando jugamos en el parque. »Copiada
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14.« En biología practicamos experimentos sobre biomecánica y equilibrio. »Copiada
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15.« En la rehabilitación, se utilizan técnicas avanzadas de biomecánica. »Copiada
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16.« La biomecánica usa datos y vídeos para analizar la postura al correr. »Copiada
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17.« Un proyecto mostró cómo la biomecánica mejora la técnica en natación. »Copiada
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18.« La biomecánica puede explicar por qué los zapatos a veces hacen ruido. »Copiada
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19.« La biomecánica observa cómo se mueven los brazos al lanzar una pelota. »Copiada
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20.« Los estudiantes usaron dibujos para explicar la biomecánica de la mano. »Copiada
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21.« Los investigadores explicaron la biomecánica de los saltos con gráficos. »Copiada
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22.« La biomecánica utiliza modelos para estudiar cómo trabajan los músculos. »Copiada
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23.« Con sensores y software podemos cuantificar la biomecánica de una carrera. »Copiada
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24.« En tecnología diseñamos un aparato que demuestra principios de biomecánica. »Copiada
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25.« La biomecánica ayuda a diseñar prótesis que se mueven como una pierna real. »Copiada
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26.« En la biomecánica, la aducción es un movimiento básico de las extremidades. »Copiada
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27.« Estudiamos la biomecánica de la espalda para prevenir lesiones en la escuela. »Copiada
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28.« En la feria científica explicamos la biomecánica detrás del brinco de la rana. »Copiada
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29.« La biomecánica ayuda a analizar lesiones deportivas y a planear rehabilitación. »Copiada
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30.« La biomecánica y la ingeniería trabajan juntas para crear exoesqueletos útiles. »Copiada
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31.« Mi profesor de educación física nos explicó conceptos de biomecánica deportiva. »Copiada
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32.« La investigación en biomecánica aporta datos para optimizar la técnica de salto. »Copiada
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33.« La biomecánica computacional crea simulaciones de músculos y huesos en movimiento. »Copiada
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34.« Los chicos del equipo estudiaron la biomecánica para mejorar su control del balón. »Copiada
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35.« La biomecánica se apoya en la física y la anatomía para modelar el gesto deportivo. »Copiada
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36.« Es interesante ver cómo la biomecánica estudia la eficiencia del movimiento humano. »Copiada
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37.« Los ingenieros diseñaron una prótesis de brazo basada en principios de biomecánica. »Copiada
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38.« La biomecánica analiza las fuerzas que actúan en las articulaciones cuando corremos. »Copiada
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39.« La biomecánica combina ideas de la biología y la física para explicar el movimiento. »Copiada
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40.« La biomecánica puede mostrar por qué una bicicleta va más estable a cierta velocidad. »Copiada
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41.« La biomecánica sirve para entender por qué un corredor corre mejor con buena postura. »Copiada
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42.« Comprender la biomecánica es clave para diseñar prótesis más efectivas y confortables. »Copiada
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43.« En la clase de ciencias aprendimos que la biomecánica analiza cómo caminan los animales. »Copiada
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44.« Mi ensayo describió métodos numéricos en biomecánica y su aplicación a la rehabilitación. »Copiada
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45.« La biomecánica aplicada al deporte puede reducir el riesgo de daños en las articulaciones. »Copiada
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46.« La biomecánica permite medir cargas en rodillas para mejorar entrenamientos personalizados. »Copiada
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47.« Comprendí la importancia de la biomecánica cuando miré cómo cambia la zancada en maratones. »Copiada
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48.« Los estudiantes avanzados replicaron experimentos clásicos de biomecánica en el laboratorio. »Copiada
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49.« Estudié cómo la biomecánica influye en el rendimiento y la prevención de lesiones en ciclismo. »Copiada
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50.« En mi trabajo de fin de grado analicé la biomecánica de la marcha y sus implicaciones clínicas. »Copiada
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51.« La biomecánica moderna combina imágenes médicas, modelización matemática y pruebas experimentales. »Copiada
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52.« La investigación en biomecánica ha mejorado significativamente la eficiencia de los atletas profesionales. »Copiada
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53.« La biomecánica ofrece herramientas cuantitativas para estudiar la interacción entre tejidos y fuerzas externas. »Copiada
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54.« Los programas de investigación en biomecánica requieren conocimientos interdisciplinarios de ingeniería y fisiología. »Copiada
Oraciones de textos seleccionados
Ejemplos tomados de usos más amplios o complejos de la palabra.
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55.« La vertiginosa evolución de la biomecánica y la neurociencia adaptada al deporte redundaron en un avance tecnológico del entorno, de las técnicas y, lo que es más importante, de los equipos de entrenamiento personal. »Copiada
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56.« Katy Bowman, experta en biomecánica y autora de varios libros de gran éxito de ventas sobre el movimiento natural humano, se refiere a la aleta flexible como una "enfermedad de cautiverio", y afirma que también lo son nuestras "rodillas vagos, arcos colapsados, caderas erosionadas, tendones de la corva apretados, suelos pélvicos con fugas, tobillos colapsados" y muchas otras dolencias modernas. Estas enfermedades de cautiverio son una subclase especial de enfermedades de desajuste que afectan la alineación y la función de nuestros cuerpos. »Copiada
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