第2193章 和前侧力学并列的未来短跑圣经[1/2页]
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能够解决上面的一些问题,已经能够跑得很快。
nbsp但这显然还没有满足苏神的要求。
nbsp他在这一场不是为了突破一点点的。
nbsp如果有可能他想要在这里尽可能的把成绩推上去。
nbsp如果是这样,那解决了上面这个问题还不够。
nbsp还有一个棘手的问题。
nbsp就是——
nbsp肌肉发力模式的转变。
nbsp尤其是前程类型的选手。
nbsp到了最后面就会出现肌肉的协调收缩而转变成为代偿性收缩。
nbsp肌肉的主要做功乐从臀大肌和股四肌等等转变成为了……
nbsp小腿肌群和腰部肌群为主导。
nbsp这个时候想跑得快都不可能。
nbsp完全进入了上个世纪都有些看不上的运行动作。在这种动作模式下,越跑越慢,再正常不过了。
nbsp越跑越快,其实才不正常。
nbsp在尤金的那一场,就是典型。
nbsp好在。
nbsp自己现在已经有了办法克服。
nbsp改变发力方式。
nbsp用不同的肌肉帮助自己做工让一部分肌肉得到休息。
nbsp接着用三维地面反作用力调控术,通过精准控制左右分力,确保身体在后程跑动过程中保持直线运动,减少因侧向偏移产生的额外阻力。
nbsp接着就是把步态疲劳自动调整继续发挥。
nbsp让尤金没有做到的事情。
nbsp或者说是在尤金本该做的事情继续做完。
nbsp这第一步就是——
nbsp让后程跑动的经济性提高。
nbsp经济性?
nbsp这又不是搞金融行业,又不是炒股,怎么会有经济性呢?
nbsp你还真别说,还真有经济性。
nbsp运动的经济性。
nbsp当然它和传统意义上理解的经济性不同。
nbsp这事实上和金融方面和商业方面没有一点关系。
nbsp它是一个完全服从于运动项目的专项指标。
nbsp当然这个概念,在此之前是完全没有的。
nbsp提出来也只是提出来,或许根本就没有一个真正的定义。
nbsp真正的定义要在10来年后才会渐渐开展。
nbsp不过没关系。
nbsp苏神这里不就是在做这样的事情吗?
nbsp他一直不就是这么做的吗?
nbsp黄种人开天辟地的第一人。
nbsp第一个各种的,第一个。
nbsp不都是他?
nbsp只不过是把自己之前做的事情继续做下去而已。
nbsp所谓跑步经济性指在保持一定速度下,人体单位距离的能量消耗。
nbsp这就是简单的一项指标。
nbsp这是一个未来短跑十分重要的概念。
nbsp也是上个世纪根本就不存在的概念。
nbsp跑步经济性。
nbsp英文名:RunningnbspEy。
nbsp缩写:RE。
nbsp是衡量跑步效率的重要指标,对于运动员的表现和普通跑者的健康与运动效果都具有关键意义。它涉及到多个生理和生物力学因素的相互作用,理解其原理有助于跑者通过合理的训练和调整来提高跑步效率,减少能量消耗,提升运动表现并降低受伤风险。
nbsp简单来说就是——
nbsp跑步经济性是指在特定的跑步速度下,人体单位体重、单位距离所消耗的能量。
nbsp通常以每千克体重每跑1公里所消耗的氧气量来表示。
nbsp就是在相同的跑步速度下,消耗能量越少,跑步经济性越高,意味着跑者能够更高效地利用能量来维持跑步动作。
nbsp这个原理第1个是被谁提出来,已经有些不可考。但是这个原理真正开始被运用到短跑领域,是非常后面的事情。
nbsp为什么上个世纪还有21世纪初的时候没有办法把这个概念发扬光大或者是延伸出来呢?
nbsp就是因为前面提到的。
nbsp那个时候还没有信息大爆炸,各个学科的边界性非常的清晰。
nbsp也就是说,除非你个人强行掌握了这些知识,不然的话你想要系统的进行交叉比对交叉学习交叉突破,根本不可能。
nbsp因为你要做到这个概念的清晰化,你就首先要做好以下一些概念的理解。
nbsp包括但不限于——
nbsp从生理学角度看,跑步经济性原理在于有氧代谢系统的高效运作。
nbsp线粒体是细胞的能量工厂,跑步经济性好的人线粒体数量更多、活性更强,能更高效地利用氧气来氧化分解能源物质,如脂肪酸、葡萄糖产生nbspATP供能。
nbsp同时,他们的呼吸肌力量强,能在单位时间内摄取更多氧气,且心脏功能强大,每搏输出量高,能将氧气更快速地输送到工作肌肉。比如优秀运动员的心脏就像一台高效的发动机,能以较低心率维持高输出量,减少心脏本身的能量消耗。
nbsp在肌肉方面,跑步经济性好的人肌肉纤维类型中慢肌纤维占比较高。
nbsp慢肌纤维富含线粒体和肌红蛋白,具有良好的有氧代谢能力和抗疲劳性,能在长时间运动中持续稳定供能。而且这些人能更精准地募集肌肉,在跑步时只激活必要的肌肉群,避免不必要的肌肉收缩浪费能量。
nbsp从生物力学原理来讲,跑步时身体重心的平稳移动很关键。
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nbsp合理的身体前倾角度能借助重力形成向前的动力,减少肌肉主动发力消耗的能量。跑步姿势中,手臂摆动与腿部动作协调配合,可维持身体平衡,减少能量损耗。比如手臂过度摆动或摆动不协调会增加身体转动惯量,消耗额外能量。
nbsp还有步幅步频,合适的步频能减少脚与地面接触时间,降低制动效应带来的能量损失。步幅则需与自身力量和柔韧性相匹配,过大的步幅会导致肌肉过度拉伸和收缩,消耗更多能量;过小的步幅又会增加单位距离内的步数,同样增加能量消耗。
nbsp甚至着地方式,前掌着地时,小腿肌肉和跟腱的弹性可以像弹簧一样储存和释放能量,减少地面冲击力对身体的反作用力,降低能量损耗。而全掌着地和后掌着地若缓冲不当,会使更多能量以冲击力的形式被吸收,导致能量浪费。
nbsp等等等等。
nbsp这里面牵涉的因素就太多了。
nbsp结果你的每一个举动都会牵涉到这一块。
nbsp这其实就是你所有精确控制作加减法的一个过程。
nbsp以前只是前后程进行优化。
nbsp进行加减法,得出最优结果。
nbsp那现在这个跑步的经济性就提出——
nbsp要从所有的技术方面来寻找一个最优结果。
nbsp要从所有的技术方面来做一个加减法。
nbsp这个难度就太大了一点。
nbsp但是你不得不承认。
nbsp如果真的能够实现理论上的最佳经济模型。
nbsp你的的确确是能取得突破。
nbsp就是想要做到不太容易。
nbsp但是不做到的话,你又没有办法协同肌肉的收缩容易变成代偿收缩。
nbsp这就是一个无解的问题。
nbsp不过话还是那句话。
nbsp以前无解的东西放到现在
nbsp不一定无解。
nbsp现在无解的东西。
nbsp放到未来。
nbsp那也不一定无解。
nbsp通过三维地面反作用力调控术,优化跑步动作,使后程每一步的能量利用达到最优,从而提高跑步经济性。
nbsp以此来帮自己突破困局。
nbsp就比如现在。
nbsp有了前面的那些技术基础,他就可以通过精确控制蹬伸和摆腿动作,减少多余的动作环节。
nbsp使跑步动作更加流畅、高效,降低单位距离的能量消耗。
nbsp在百米后程,当体能储备逐渐减少时,这种高跑步经济性使他能以更少的能量维持较高速度。
nbsp就像一辆节能汽车,在燃料有限的情况下,依然能保持较快的行驶速度。
nbsp还是那句话,在现实中不存在一直加速百米不掉速的人。
nbsp一个人都不可能。
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