十一届全运会我国优秀跳远运动员起跳技术有关运动学参数的分析

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1、十一届全运会我国部分优秀男子跳远运动员起跳技术有关运动学参数的分析摘要:冃的利川影像分析技术对I•一届全运会我国优秀运动员起跳技术冇关运动学参数的分析,发现我国运动员技术特点。方法在运动员矢状血使用摄像机対十一届全运会中我国10名优秀男子跳远运动员进行现场录像,取2次成绩冇效的动作进行研究,对运动员起跳阶段相关参数进行运动学分析。结果通过对运动员起跳阶段相关参数进行运动学分析,认为起跳时各时段的合理分配是保障起跳效果的关键所在;增强摆动腿跟摆意识,加强膝关节快速川力时的肌肉肌肉离心收缩能力至关重要;增大助跑速度的利用量、适当增加垂直速度、增大腾起角度

2、是我国优秀运动员取得优界成绩的垂要途径;结论我国运动员起跳技术某些方面与世界优秀运动员相差不大,但总体还存在差距,以应利用有效手段进行针対性训练,提高我国跳远水平。关键词:十一届全运会;男了跳远;起跳;运动学分析刖P起跳是跳远技术中复杂而R关键的环节,是运动员从水平运动变为抛射运动的转折点,决定跳远成绩的重要因素⑴。起跳中运动员应尽量快速摆腿,缩短起跳时间、增加垂直速度、提高助跑速度的利川量、选择合适的腾起角度。对于起跳技术的运动学方面的研究,国内外大多从身体前旋的角速度、躯T扭转、摆动技术、步长、环节及关节角度、速度等方面进行分析。本文対十一届全运

3、会我国部分优秀男了跳远运动员起跳阶段技术相关参数的运动学分析,旨在找出我国现阶段男优秀跳远运动员在起跳过程中的技术特征,以便为今后对我国运动员进行有针对性的训练提供理论依据,对捉高我国跳远水平冇着重要的现实意义。1研究方法1.1研究对象和仪器摆放选取I•一届全运会屮进入决赛的io名男子跳远运动员作为木次研究对象。在运动员矢状面(正右侧)12米处放置SONY摄像机(SONY-lOOOe)一台,摄像机主光轴对准起跳板后1.5米处,摄像机高度距离地血高度为1.2米,镜头焦距50mm,快门时间为1/250秒,拍摄频率为50赫兹。所有的录制均为现场拍摄。1.2

4、实验步骤在摄像机放置好后,先扌n摄一段时间的预赛视频,检查摄像机扑I摄的效果并及时调节,最终确摄像机的摆放,确保拍摄视频的准确性。拍摄范围为从助跑的倒数二步至完成起跳后蹬离起跳板全过程,取2次成绩冇效的动作进行分析。1.3研究指标踏板瞬间着板膝角:着板脚刚触起跳板时着板腿膝关节的角度。踏板瞬间两腿夹角:着板脚刚触起跳板时两腿各自膝锻连线之间的夹角。起跳时间:禹小明设计的起跳跳时间二转化时间+缓冲时间+登伸时间⑵。腾起角:人体腾起时与地血构成的角度,腾起角的大小収决于助跑速度中获得的水平速度和踏跳时获得的垂直速度叫1.4数据分析采用ArielAPASX

5、P影像分析系统对所采集到研究对彖的起跳阶段高速影像的运动学参数进行测量和分析,并用数字滤波法对获得数据进行平滑,延缓频率为20,得到相关运动参数。对所得数据使用MicrosoftOffice2003Excel和SPSS13.0统计软件包,运用相关数理公式对所得各运动参数进行计算并进行统计与分析,PvO.Ol视为具有非常显著性差异,PV0.05视为具有显著性差异。2结果与分析2.1踏板瞬间着板膝角、两腿夹角、起跳时间阮棉芳、魏文仪⑷从膝关节最大缓冲能力看,在足落地初始阶段,膝关节伸肌群离心离心收缩能力至关重要。踏板瞬间膝关节减小有利于膝关节肌肉在缓冲阶

6、段的离心收缩,为支撑腿迅速地完成缓冲阶段,形成快速起跳创造前提条件。在整个起跳技术环节中着板膝角具有一定承前启后的连接作用,合理范围内看板膝角减小有助于在损失较小助跑水平速度。表1屮庄海涛在踏板瞬间着板膝角为168.78°,而缓冲阶段的时间为0.06秒,在10名运动员中缓冲时间最大,说明在踏板瞬间,运动员的垂直方向的力增人,适当的减小膝关节角度有助于起跳阻力减小,有助身休重心向前移动,从而利于运动员在踏跳时发挥和利用其助跑获得的水平速度、减小起跳时间、降低速度损失率。造成看地膝角过人的原因町能是身体与起跳板的距离判断不够。着板瞬间两腿夹角通常是通过摆

7、动腿与起跳腿的位置关系,根据夹角大小来评价:运动员着板瞬间摆动腿跟摆意识强弱⑸。苏联跳远专家波波夫认为两人腿间的夹角减小到38°-32°,有助于捉高攻板的积极性⑹。两腿夹角越小表叨:摆动腿摆得越早、越积极,跟摆意识就越强,就会有助于看板瞬间起跳腿的快速卜•压、有利于身休重心的快速前移、迅速完成将助跑所获取速度、能量转化,为最后的蹬伸创造有利条件,从而最大限度的缩矩起跳时间,形成起跳阶段积极着板、迅速缓冲、快速蹬伸的技术特点⑺;摆动腿快速的前摆动作可以加快起跳腿上板,降低水平速度的损耗⑻,并且增加摆动腿的速度对提高腾起初速度和腾起角度也有重要的作用⑼。

8、表110名运动员踏板瞬间有关运动学参数统计踏跳膝角(°)两腿夹角-(°)转化阶段(T1)起跳时间缓冲阶段(T

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