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Nel Condilo Mediotrusivo (M<sub>c</sub>), invece, la distanza percorsa è <math>d_{M_c} = 2.61 \, \text{mm}</math> con un angolo: <math>\theta_{M_c} = 166^\circ</math>. Il movimento è prevalentemente traslatorio, suggerendo una velocità lineare più elevata.   
Nel Condilo Mediotrusivo (M<sub>c</sub>), invece, la distanza percorsa è <math>d_{M_c} = 2.61 \, \text{mm}</math> con un angolo: <math>\theta_{M_c} = 166^\circ</math>. Il movimento è prevalentemente traslatorio, suggerendo una velocità lineare più elevata.   


{{Rosso inizio}}'''nell'area Incisivi e Molari**:'''{{Rossofine}}   
{{Rosso inizio}}'''nell'area Incisivi e Molari**:'''{{Rossofine}}  
 
== Analisi del Movimento Simultaneo verso il Punto 1 ==
 
=== Fattori Considerati ===
 
'''Sincronizzazione Temporale:'''  
Entrambi i condili devono completare il movimento di ritorno nello stesso intervallo di tempo (<math>t_{tot}</math>), indipendentemente dalla distanza percorsa.
 
'''Differenze nelle Distanze:''' 
- <math>d_{L_c} = 0.898 \, \text{mm}</math> (condilo laterotrusivo) 
- <math>d_{M_c} = 2.61 \, \text{mm}</math> (condilo mediotrusivo) 
 
'''Velocità di Ritorno Necessaria:''' 
La velocità del <math>M_c</math> deve essere proporzionalmente maggiore per compensare la maggiore distanza percorsa nello stesso tempo.
 
---
 
=== Calcolo della Velocità Necessaria ===
 
Assumiamo che il tempo di ritorno (<math>t_{tot}</math>) sia governato dal condilo <math>L_c</math>, con velocità media di ritorno basata sul dato iniziale (<math>v_{L_c} = 224.5 \, \text{mm/s}</math>):
 
<math>t_{tot} = \frac{d_{L_c}}{v_{L_c}} = \frac{0.898}{224.5} \approx 0.004 \, \text{s}</math>
 
Per il condilo <math>M_c</math>, la velocità media necessaria (<math>v_{M_c}</math>) è:
 
<math>v_{M_c} = \frac{d_{M_c}}{t_{tot}} = \frac{2.61}{0.004} \approx 652.5 \, \text{mm/s}</math>
 
---
 
=== Tabella delle Velocità Aggiornata ===
 
{| class="wikitable"
|+ Velocità di Ritorno Aggiornate
! '''Marker''' || '''Distanza''' (<math>d_{1-7}</math>, mm) || '''Angolo''' (°) || '''Velocità''' (<math>\text{mm/s}</math>)
|-
| <math>1L_c - 7L_c</math> || <math>0.898</math> || <math>\approx 5^\circ</math> || <math>19.61</math>
|-
| <math>1L_m - 7L_m</math> || <math>3.93</math> || <math>\approx 5^\circ</math> || <math>85.79</math>
|-
| <math>1I - 7I</math> || <math>5.12</math> || <math>\approx 5^\circ</math> || <math>111.73</math>
|-
| <math>1M_m - 7M_m</math> || <math>4.81</math> || <math>\approx 5^\circ</math> || <math>104.96</math>
|-
| <math>1M_c - 7M_c</math> || <math>2.61</math> || <math>\approx 5^\circ</math> || <math>56.97</math>
|}
 
---
 
=== Interpretazione Biomeccanica ===
 
'''Velocità Significativamente Maggiore nel <math>M_c</math>:''' 
Il <math>M_c</math> deve operare con una velocità media di <math>652.5 \, \text{mm/s}</math>, quasi tripla rispetto a quella del <math>L_c</math> (<math>224.5 \, \text{mm/s}</math>). Questo incremento è necessario per sincronizzarsi con il condilo laterotrusivo, che percorre una distanza minore nello stesso intervallo di tempo.
 
'''Ruolo Funzionale del <math>M_c</math>:''' 
La velocità più alta del <math>M_c</math> riflette il suo ruolo dinamico e adattativo. Questo condilo deve compensare: 
- La maggiore distanza del tragitto. 
- La necessità di stabilizzare il movimento mandibolare e mantenere un equilibrio biomeccanico. 
 
'''Efficienza del <math>L_c</math>:''' 
Il condilo <math>L_c</math>, percorrendo una distanza più breve, opera a velocità inferiori, il che indica una maggiore stabilità durante i movimenti masticatori laterali.
 
== Analisi del Movimento Simultaneo verso il Punto 1 ==
== Analisi del Movimento Simultaneo verso il Punto 1 ==


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