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Física en la Odontología. Dr. Willy H. Gerber. Objetivos: . Comprender los conceptos básicos de la física aplicándolos a la forma como trabaja nuestra dentadura. Ser capaz de aplicar dichos conocimientos a otras situaciones para comprender los mecanismos que actúan en dicho caso.

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f sica en la odontolog a

Física en la Odontología

Dr. Willy H. Gerber

Objetivos:

Comprender los conceptos básicos de la física aplicándolos a la forma como trabaja nuestra dentadura.

Ser capaz de aplicar dichos conocimientos a otras situaciones para comprender los mecanismos que actúan en dicho caso.

www.gphysics.net – UACH-Fisica en la Odontologia– Versión 02.08

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Índice

Índice

1 Mecánica

1.1 Conceptos básicosPropiedades y comportamiento de estructuras del cuerpo.

1.2 Fuerzas y torquesFuerzas al morder y al intervenir la dentadura.

1.3 Fuerzas en la fijación de dientesFuerzas en la fijación del diente en el hueso

1.4 Fuerzas en la fijación artificial (frenillos)Fuerzas en fijaciones artificiales

1.5 Hidrodinámica básica

Comportamiento de fluidos durante el tratamiento

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Índice

Índice

2. Materiales

2.1 Propiedades Propiedades relacionadas con la deformación tanto elástica como plástica de dientes, huesos y distintos materiales empleados.

2.2 Comportamiento bajo fuerzas Elasticidad, plasticidad y quiebres en materiales. Comportamiento de dientes bajo fuerzas normales y con el uso de herramientas de perforación.

2.3 Aspectos de termodinámica y electrodinámica Comportamiento térmico y eléctrico de materiales empleados en la practica.

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Índice

Índice

3. Aplicación de radiación

3.1 Física atómica básicaConocimiento del átomo y como se generan los rayos X.

3.2 Radiación y materiaComo los rayos X interactúan con la materia. Como se generan radiografías y cuales son los riesgos de danos asociados.

3.3 Protección radiológicaNiveles de riesgos y medidas de protección que se deben de asumir.

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Mecánica – Conceptos básicos

Mecánica

1.1 Conceptos básicos

Descripción del movimiento; posición, velocidad, aceleración, rotación, velocidad angular, masa, momento de inercia, centro de masa.

Los conceptos se aplican a lo que son los movimientos de la dentadura y de un diente en particular.

φ

ω

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Mecánica – Fuerzas y Torque

1 Mecánica

1.2 Fuerzas y Torque

Introducción al concepto fuerza y torque.

Aplicación tanto al uso normal de la dentadura como bajo la aplicación de instrumentos.

Adicionalmente se introducen los conceptos de fricción y energía.

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Mecánica – Fijación de Dientes

1 Mecánica

1.3 Fijación de dientes

Fuerzas y torques sobre los dientes y su reacción sobre el hueso.

Comportamiento bajo uso normal y en acciones (fuerza, perforación) sobre el.

Modelación de la unión diente – hueso.

Modelación de mordedura y situaciones que pueden llevar a daños.

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Mecánica – Fijación artificial (frenillos)

1 Mecánica

1.4 Fijación artificial (frenillos)

Fuerzas sobre los dientes aplicadas mediante elementos como frenillos.

Fijación de los elementos.

Tensión y deformación progresiva.

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Mecánica – Hidrodinámica

1 Mecánica

1.5 Hidrodinámica básica

Comportamiento de fluidos como la saliva.

Métodos de remoción; el succionador.

Comportamiento de materiales en líquidos.

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Materiales - Propiedades

2. Materiales

2.1 Propiedades

Propiedades relacionadas con la deformación tanto elástica como plástica de dientes, huesos y distintos materiales empleados.

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Materiales – Comportamiento bajo fuerzas

Materiales

2.2 Comportamiento bajo fuerzas

Deformación elástica, plástica y quiebre según material y fuerza que actúa.

Propagación de quiebres y ruptura.

Fuerza aplicada a través de perforadoras; desgaste de material y rugosidad de la superficie.

Breve reseña de la fuerza motriz de los equipos.

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Materiales – Aspectos de termodinámica y electrodinámica

2 Materiales

2.3 Aspectos de termodinámica y

electrodinámica

Comportamiento termodinámico de los materiales usados como son su dilatación o contracción y capacidad calórica.

Comportamiento electrodinámico de distintos materiales empleados en el medio (saliva) expuesto.

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Aplicación de radiación – Fisica atómica básica

3. Aplicación de radiación

3.1 Física atómica básica

Modelo clásico del átomo. Espectro de emisión. Aceleración de electrones. Scattering de electrones por átomos. Emisión de rayos X.

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Aplicación de radiación - Radiación y materia

3. Aplicación de radiación

3.2 Radiación y materia

Interacción entre rayos X y materia. Absorción y difracción de rayos por la materia. Daños inducidos por la radiación. Mecanismos de daño y nivel de recuperación. Dosis aceptables.

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Aplicación de radiación – Protección radiológica

3. Aplicación de radiación

3.3 Protección radiológica

Peligro de la radiación. Métodos de protección. Normativas vigentes y sus exigencias.

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Syllabus

  • 10. Syllabus
  • Clases:
  • Lecciones teóricas (16) y practicas (16) que incluyen:
  • - Conceptos y ecuaciones básicas (nivel algebra)
  • - Aplicación de las ecuaciones de modo de
  • obtener órdenes de magnitud
  • Soportes:
  • Texto guía en formato pdf disponible previo a la clase
  • Ejercicios con resultados para autocontrol
  • Evaluación
  • 15 Mini pruebas por clase (15 minutos) de la clase anterior de las cuales se eliminan las 5 peores
  • Opcional:
  • Seminarios de profundización sobre los temas de mayor
  • interés y/o ejercicios.

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