Kapitel 1
Skizzieren Sie s*chpunktar*g die historische Entwicklung der EMS-Technologie.
- 200 v Chr. In Kleinasien Tiere als Elektrizitätsquelle verwenden
- 14-54 n Chr. Römischer Arzt nutzte Tiere als Stromquelle gegen Schmerzen
- 1602-1689 Magdeburger OMo von Guericke entwickelt Reibungselektrisiermaschine.
Diese nutzte Dr. GoMlieb Katzenstein 1745 zur medizinischen Therapie. 1795
benannte Benjamin Franklin diese Heilmethode als FranklinisaVon
- 1745 Dekan Kleist und Prof. Pieter van Muschenbrock entdecken die Leydener Flasche
zur Energiespeicherung
- 1780 italienischer Arzt Luigi Galvani bewies mit Froschschenkel, dass Muskelgewebe
erregbar ist (Galvanisches Experiment)
- 1799 Volta entwickelt die Voltasche Säule zur Energiespeicherung = Grundlage der
BaMerie. 1831 Benennung der Einheit von elektrischer Spannung „Volt“ zu seinen
Ehren
- 1831 Michael Faraday entdeckt, dass ein Strom durchflossener Leiter ein Magneeeld
besitzt. Platziert man einen Magneten in dieses Magneeeld, fliest Strom =
elektromagneVsche IndukVon.
- André Marie Ampère definiert den Stromfluss vom Pluspol zum Minuspol
- 1888 Heinrich Hertz erforscht elektromagneVsche Wellen è D’Arsonval entwickelt 1.
Elektrische Hochfrequenzgerät è Radiofrequenzgeneratoren zur Wärmebehandlung
= ArsonvalisaVon
- 1971 russische Wissenschakler bestäVgen, dass SäugeVere eine erhöhte
KontrakVonskrak bei künstlicher MuskelsVmulaVon haben.
- 2003 Einführung der GK-EMS-Geräte
Was ist der Unterschied zwischen einer lokalen EMS-Anwendung und der GK-EMS-
Technologie?
Lokale EMS-Anwendung ohne akVve Übungen des PaVenten. Durch die MuskelsVmulaVon
ohne willkürliche KontrakVon
GK-EMS: PaVent macht konvenVonelle Übungen zusätzlich. Mit Unwillkürliche KontrakVon
Definiere den Begriff GK-EMS
Weiterentwicklung des lokalem EMS. Mit Elektrodenwesten oder
Elektrodengurte/ManscheMen.
Sie ist eine simultane StromapplikaVon über mind. 6 Stromkanäle mit Beteiligung aller
großen Muskelgruppen. Der Stromimpuls wird so eingestellt, dass er das Training unterstützt
und AdapVonen (Anpassungen des Organismus) auslöst.
,Erläutern Sie das Gefährdungspoten*al einer unsachgemäßen GK-EMS-Anwendung
Gerät muss richVg eingestellt werden, da großflächige Anwendung. Sonst droht eine
Rhabdomyolyse (gewebliche Auflösung der quergestreiken Muskulatur, d.h. Zerfall der
Muskelfasern)
Erläutern Sie die Anwendungsfelder der lokalen EMS-und der GK-EMS-Technologie.
Früher nur therapeuVsch, heute auch im Fitnessbereich.
Lokales EMS:
Nach Verletzungen/OperaVonen zum Muskelautau schonend, um Muskelatrophie zu
verhindern, da keine Gewichte. Gerade im Leistungssport angewendet.
GK-EMS:
Als Personal Training für zeiteffizientes Ganzkörpertraining auch für mobilitätseingeschränkte
Personen (Nach Verletzungen) oder Sport-Neueinsteigern zum Muskelautau,
GewichtsredukVon, Schmerzlinderung. Auch im Leistungssport.
Kapitel 2
Woraus besteht ein Atom?
Sie bestehen aus einem posiVv geladenen Atomkern und einer negaVv geladenen Atomhülle.
Welche Arten von Ionen gibt es? Wie werden sie unterschieden?
KaVonen sind posiVv geladen = Mehr posiVve Protonen im Kern als negaVve Elektroden in
der Hülle.
Anionen sind negaVv geladen = Weniger posiVve Protonen im Kern als negaVve Elektroden in
der Hülle
Definieren Sie den elektrischen Strom.
= Bewegung von Ladungsträgern. Formelzeichen I, Einheit Ampére (A)
Nenne 4 elektrische Leiter und teile Sie diese der jeweiligen Ordnung zu.
I = U/R
Je größer Spannung U und je kleiner Widerstand R, desto größer Stromstärke I
Wovon ist die Spannungsverteilung beim EMS-Training abhängig?
Sie ist abhängig von der Dicke der verschiedenen Gewebeschichten.
Nenne die verschiedenen Stromformen und beschreibe diese jeweils in einem Satz
Gleichstrom: Ein Strom, der sich weder in Richtung noch in Höhe ändert oder ein Strom, der
sich zwar in Höhe ändert, aber nicht in der Richtung.
Wechselstrom: Ein Strom, der sich zyklisch in Spannung und Richtung ändert.
Charakterisieren Sie eine Wechselstromperiode und definieren Sie die einzelnen
Bestandteile
Wechselstromperiode: Sinusförmiger Verlauf
Bestandteile:
- Periode: PosiVve Halbwelle gefolgt von einer negaVven Halbwelle
- Periodendauer: Zeit, die benöVgt wird, um eine Periode zu durchlaufen
- Frequenz: Formelzeichen f, Einheit Hertz (Hz). Ist die Anzahl der Perioden pro
Sekunde
- Amplitude: Ausschlag der Halbwellen im posiVven und negaVven Bereich
- Spitze der Amplitude: Spitzenspannung
Welche Formen des Spannungsverlaufs exis*eren? Nenne 3 verschiedene.
Wellenform, Rechteckimpuls, Dreieckimpuls
Erkläre s*chpunktar*g das Prinzip der elektromagne*schen Induk*on.
Um einen Strom durchflossender Leiter bildet sich ein Magneeeld. Elektrische Spannung
entsteht bei veränderlichen Magneeeldern = elektromagneVsche IndukVon
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