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Amateur Ivory Flubber
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copilot
- Capacitancia CP: Representa la elasticidad pasiva del músculo.
- Resistencia R: Representa la fricción o la viscosidad interna del músculo.
- Capacitancia CS: Representa la elasticidad activa del músculo.
- Fuente de fuerza F0: Representa la fuerza generada por el estímulo neural.
Paso 2: Relaciones de voltaje y corriente en el circuito-
Relación en CP:
- La corriente a través de CP es proporcional a la derivada del voltaje. Establecemos ICP=CPdtdVCP.
-
Relación en R:
- La corriente a través de R es proporcional al voltaje. Establecemos VR=IRR.
-
Relación en CS:
- La corriente a través de CS es proporcional a la derivada del voltaje. Establecemos ICS=CSdtdVCS.
Paso 3: Aplicación de la Ley de Kirchhoff de corrientessteph24
copilot
- Capacitancia CP: Representa la elasticidad pasiva del músculo.
- Resistencia R: Representa la fricción o la viscosidad interna del músculo.
- Capacitancia CS: Representa la elasticidad activa del músculo.
- Fuente de fuerza F0: Representa la fuerza generada por el estímulo neural.
Paso 2: Relaciones de voltaje y corriente en el circuito-
Relación en CP:
La corriente a través de un capacitor es proporcional a la derivada del voltaje:
ICP=CPdtdVCP
-
Relación en R:
La corriente a través de una resistencia es proporcional al voltaje:
VR=IRR
-
Relación en CS:
La corriente a través de un capacitor es proporcional a la derivada del voltaje:
ICS=CSdtdVCS
Paso 3: Aplicación de la Ley de Kirchhoff de corrientessteph24
copilot
-
Capacitancia mecánica CP (elasticidad pasiva del músculo):
CP=kP1dondekP es la constante de elasticidad pasiva.
-
Resistencia mecánica R (fricción o viscosidad):
R(coefficient de la friccioˊn viscosa)
-
Capacitancia mecánica CS (elasticidad activa del músculo):
CS=kS1dondekS es la constante de elasticidad activa.
Ecuaciones diferenciales- CP en eléctrica se traduce a kP1 en mecánica.
- R en eléctrica se traduce a una resistencia viscosa en mecánica.
- CS en eléctrica se traduce a kS1 en mecánica.
Paso a paso de ecuaciones-
La corriente a través de CP (mecánico):
ICP=CPdtdVCP⇒FCP=kPx
-
La corriente a través de R (mecánico):
VR=IRR⇒FR=Rdtdx
-
La corriente a través de CS (mecánico):
ICS=CSdtdVCS⇒FCS=kSx
Sumatoria de fuerzas en el sistema