Статья хорошая. А подскажите ее УДК, пожалуйста)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Традиционно время бега в спорте регистрируется с помощью секундомера или хронометра. Средняя скорость бега получается путем деления дистанции на время. При ручном хронометрировании точность регистрации времени определяется временем реакции, которая составляет в среднем 0,2 ± 0,05 с. Поэтому погрешность регистрации времени на дистанциях выше 400 м, время преодоления которой составляет около 1 мин, не превышает 0,2/60, или 0,3%. На дистанции 800 м погрешность уменьшается до 0,15% и т.д. Однако на коротких дистанциях погрешность измерения выше. Для дистанции 100 м она составляет 2%, а для дистанции 10 м – уже 20%. Так как максимальную скорость спортсмен может поддерживать не более 2–3 с [16, 19, 22, 24, 26, 27], то с помощью ручного хронометража измерить ее с необходимой точностью невозможно. В проведенном нами эксперименте было выявлено, что для получения положительного тренировочного эффекта максимальной скорости бега погрешность регистрации времени на отрезке 10–20 м в цепи обратной связи не должна превышать 0,01–0,02 с [4, 7].
Динамику скорости бега спортсмена с максимальными усилиями впервые зарегистрировал лауреат Нобелевской премии по биологии, английский ученый А. Хилл еще в 20-х гг. прошлого века [17]. Он закрепил леску к поясу бегуна, который раскручивал катушку при разгоне спортсмена. Каждый оборот катушки отмечался импульсом на самописце. Погрешность измерения определялась точностью протяжки ленты самописцев и точностью оценки положения импульса на ленте самописца. Погрешность вносила и растяжимость лески. Общая погрешность измерения мгновенной скорости укладывалась в 5% и давала общую картину динамики ускорения со старта. На основе этого прибора А. Хилл получил кривую изменения мгновенной скорости бега с максимальными усилиями, рассчитал механическую и метаболическую мощность, развиваемую скелетными мышцами спортсмена. Это исследование легло в основу его фундаментальных работ по биоэнергетике мышечной деятельности.
В советское время спидометр Хилла был усовершенствован Абалаковым, который соединил вращающуюся катушку с частотомером и звуковым генератором. Мгновенная скорость оценивалась по частоте вращения катушки и высоте тона звукового сигнала. Устройство нашло широкое применение в спорте. «Спидограф В.М. Абалакова позволяет немедленно получать график изменения горизонтальной скорости в м/с при выходе со старта, в спринте, разбегах, прыжках в длину и тройным, специальных упражнениях», – писал заслуженный тренер СССР, профессор Н.Г. Озолин в 1962 г. в журнале «Легкая атлетика».
На основе анализа методов научных исследований, используемых для изучения динамики скорости бега, опубликованных в научных журналах и отчетах о биомеханических исследованиях, проводимых на чемпионатах мира по легкой атлетике, рассмотрены методы регистрации скорости бега, основанные на использовании: спидографа Хилла и Абалакова; биомеханической кино- и видеосъемки; электронного секундомера с фотодатчиками; радаров, работающих на эффекте Доплера; акселерометров с гироскопами; лазерного дальномера; устройств глобального и местного позиционирования; мобильных приложений для видеосекундомеров и искусственного интеллекта. Рассмотрены перспективы развития методов регистрации скорости бега спортсменов. Результаты исследования позволяют сформулировать рекомендации для использования средств регистрации скорости бега в научных исследованиях и спортивной практике.
Акселлерометрическая система контроля скорости бега. Nike + iPod. – URL: https://allotehno.ru/ifon/ iphone-27.htm (доступ 18.04.2021).
2. Видеосекундомер Stopwatch. – URL: https://apps.apple.com/us/app/video-stopwatch-sc/id1328418973 (доступ: 18.04.2021).
3. Кряжев, В.Д. Совершенствование беговых движений. – М.: ВНИИФК, 2002. – С. 39–44.
4. Кряжев, В.Д., Ростовцев, В.Л., Кряжев, С.В. Тренировка скоростных возможностей бегунов на 400 м на основе smart-технологий экспресс-информации // Вестник спортивной науки. – 2019. – № 4. – С. 15–19.
5. Оганджанов, А.Л., Мошкин, И.И., Косихин, В.П. Контроль технической подготовленности в прыжковых видах десятиборья // Вестник спортивной науки. – 2019. – № 5. – С. 21–26.
6. Оганджанов, А.Л. Комплексная оценка соревновательной деятельности и технической подготовленности многоборцев в барьерном беге с использованием видеоанализа // Вестник спортивной науки. – 2020. – № 2. – С. 10–14.
7. Ростовцев, В.Л., Кряжев, В.Д. Совершенствование спортивных движений на основе смарт-технологий искусственной активизации мышц // Вестник спортивной науки. – 2018. – № 1. – С. 63–67.
8. Система для видеоанализа Dartfish. – URL: https://innosport.ru/dartfish (доступ: 18.04.2021).
9. Системы хронометража и тестирования скорости SpeedLight. – URL: https://acrosport.ru/innovatsionnii tehnologii/sistemy_testirovania/speedligh (доступ: 18.04.2021).
10. Спортивный радар скорости. – URL: https://www.stalker radar.com/sports_ats.hld (доступ: 18.04.2021).
11. Электромагнитная регистрация скорости бега. – URL: https://www.freelap.ch/ (доступ: 18.04.2021).
12. Accessing GPS and GLONASS satellite constellations. – URL: https://www.catapultsports.com/products/ optimeye-s5 (доступ: 18.04.2021).
13. Bezodis, I.N., Kerwin, D.G., Salo, A.I. Lower-Limb Mechanics during the Support Phase of Maximum-Velocity Sprint Running // Medicine & Science in Sports & Exercise. – 2008. – Vol. 40. – Issue 4. – Pp. 707–715.
14. Biomechanics Research Project in the IAAF World Championships Daegu 2011. – URL: https://www.jaaf.or.jp/ pdf/about/resist/tf/Daegu2011.pdf (доступ: 18.04.2021).
15. di Prampero, P.E., Fusi, S., Sepulcri, L., Morin, J., Belli, A.Sprint running: a new energetic approach // Journal of Experimental Biology. – 2005. – 208. – Pp. 2809– 2816.
16. Bissas, A., Walker, J., Tucker, C., Paradisis, G., Merlino S. Biomechanical report for the IAAF World Championships in London, 2017. – URL: https://www.iaaf.org/about-iaaf/ documents/research#collapse2017-iaaf-world-championships-biomechanics-st (доступ: 18.04.2021).
17. David, R., Bassett, Jr. Scientific contributions of A.V. Hill: exercise physiology pioneer (2002). – URL: https://doi. org/10.1152/japplphysiol.01246.2001 (доступ 18.04.2021). 18. Fastcam NOVA. – URL: https://photron.com/ fastcam-nova (доступ: 18.04.2021.)
19. Graubner, R., Nixdorf, E. Biomechanical analysis of the sprint and hurdles events at the 2009 IAAF World Championships in athletics // New Stud Athl. – 2011. – No. 26. – Pp. 19–53.
20. Haugen, T., Paulsen, G., Seiler, S., Sandbakk, Ø. New records in human power // Int. J. Sports Physiol. Perform. – 2018. – 13 (6). – Pp. 678–86.
21. Haugen, T., Danielsen, J., Alnes, L.O., McGhie, D., Sandbakk, Ø., Ettema, G. On the importance of “front-side mechanics” in athletics sprinting // Int. J. Sports Physiol. Perform. – 2018. – 13 (4). – Pp. 420–427.
22. Haugen, T., Seiler, S., Sandbakk, Ø. et al. The Training and Development of Elite Sprint Performance: An Integration of Scientific and Best Practice Literature. Sports Med – Open 5, 44 (2019). – URL: https://doi.org/10.1186/s40798019-0221-0 (доступ: 18.04.2021).
23. Kypriyanov, E., Di Salvo, V, Lolli, L. et al. To Measure Peak Velocity in Soccer, Let the Players Sprint, Journal of Strength and Conditioning Research. – 2019. – November 27. – Volume Publish Ahead of Print. – Issue. – doi: 10.1519/JSC.0000000000003406
24. Morin, J.B., Bourdin, M., Edouard, P., Peyrot, N., Samozino, P., Lacour, J.R. Mechanical determinants of 100-m sprint running performance // Eur. J. Appl. Physiol. – 2012. – 112 (11). – Pp. 3921–3930.
25. Mullinix, Penny. “The First Photo Finish Camera”, In Horse Racing’s Top 100 Moments. Lexington: Eclipse Press, 2006, 43 р.
26. Preliminary Analysis of the Men’s 100 m Final – World Athletics. www.iaaf.org › download › ur... 2017. – Analysis of the Men’s 100 m Final. IAAF World Championships 2017 (доступ: 18.04.2021).
27. Rabita, G., Dorel, S., Slawinski, J., Sàez-de-Villarreal, E., Couturier, A., Samozino, P. et al. Sprint mechanics in worldclass athletes: a new insight into the limits of human locomotion // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2015. – 25 (5). – Pp. 583–594.
28. Volkov, N.I., Lapin, V.I. Analysis of the velocity curve in sprint running. – Med. Sci. Sports. – 1979 Winter. – no. 11 (4). – Pp. 332–337.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Традиционно время бега в спорте регистрируется с помощью секундомера или хронометра. Средняя скорость бега получается путем деления дистанции на время. При ручном хронометрировании точность регистрации времени определяется временем реакции, которая составляет в среднем 0,2 ± 0,05 с. Поэтому погрешность регистрации времени на дистанциях выше 400 м, время преодоления которой составляет около 1 мин, не превышает 0,2/60, или 0,3%. На дистанции 800 м погрешность уменьшается до 0,15% и т.д. Однако на коротких дистанциях погрешность измерения выше. Для дистанции 100 м она составляет 2%, а для дистанции 10 м – уже 20%. Так как максимальную скорость спортсмен может поддерживать не более 2–3 с [16, 19, 22, 24, 26, 27], то с помощью ручного хронометража измерить ее с необходимой точностью невозможно. В проведенном нами эксперименте было выявлено, что для получения положительного тренировочного эффекта максимальной скорости бега погрешность регистрации времени на отрезке 10–20 м в цепи обратной связи не должна превышать 0,01–0,02 с [4, 7].
Динамику скорости бега спортсмена с максимальными усилиями впервые зарегистрировал лауреат Нобелевской премии по биологии, английский ученый А. Хилл еще в 20-х гг. прошлого века [17]. Он закрепил леску к поясу бегуна, который раскручивал катушку при разгоне спортсмена. Каждый оборот катушки отмечался импульсом на самописце. Погрешность измерения определялась точностью протяжки ленты самописцев и точностью оценки положения импульса на ленте самописца. Погрешность вносила и растяжимость лески. Общая погрешность измерения мгновенной скорости укладывалась в 5% и давала общую картину динамики ускорения со старта. На основе этого прибора А. Хилл получил кривую изменения мгновенной скорости бега с максимальными усилиями, рассчитал механическую и метаболическую мощность, развиваемую скелетными мышцами спортсмена. Это исследование легло в основу его фундаментальных работ по биоэнергетике мышечной деятельности.
В советское время спидометр Хилла был усовершенствован Абалаковым, который соединил вращающуюся катушку с частотомером и звуковым генератором. Мгновенная скорость оценивалась по частоте вращения катушки и высоте тона звукового сигнала. Устройство нашло широкое применение в спорте. «Спидограф В.М. Абалакова позволяет немедленно получать график изменения горизонтальной скорости в м/с при выходе со старта, в спринте, разбегах, прыжках в длину и тройным, специальных упражнениях», – писал заслуженный тренер СССР, профессор Н.Г. Озолин в 1962 г. в журнале «Легкая атлетика».
На основе анализа методов научных исследований, используемых для изучения динамики скорости бега, опубликованных в научных журналах и отчетах о биомеханических исследованиях, проводимых на чемпионатах мира по легкой атлетике, рассмотрены методы регистрации скорости бега, основанные на использовании: спидографа Хилла и Абалакова; биомеханической кино- и видеосъемки; электронного секундомера с фотодатчиками; радаров, работающих на эффекте Доплера; акселерометров с гироскопами; лазерного дальномера; устройств глобального и местного позиционирования; мобильных приложений для видеосекундомеров и искусственного интеллекта. Рассмотрены перспективы развития методов регистрации скорости бега спортсменов. Результаты исследования позволяют сформулировать рекомендации для использования средств регистрации скорости бега в научных исследованиях и спортивной практике.
Акселлерометрическая система контроля скорости бега. Nike + iPod. – URL: https://allotehno.ru/ifon/ iphone-27.htm (доступ 18.04.2021).
2. Видеосекундомер Stopwatch. – URL: https://apps.apple.com/us/app/video-stopwatch-sc/id1328418973 (доступ: 18.04.2021).
3. Кряжев, В.Д. Совершенствование беговых движений. – М.: ВНИИФК, 2002. – С. 39–44.
4. Кряжев, В.Д., Ростовцев, В.Л., Кряжев, С.В. Тренировка скоростных возможностей бегунов на 400 м на основе smart-технологий экспресс-информации // Вестник спортивной науки. – 2019. – № 4. – С. 15–19.
5. Оганджанов, А.Л., Мошкин, И.И., Косихин, В.П. Контроль технической подготовленности в прыжковых видах десятиборья // Вестник спортивной науки. – 2019. – № 5. – С. 21–26.
6. Оганджанов, А.Л. Комплексная оценка соревновательной деятельности и технической подготовленности многоборцев в барьерном беге с использованием видеоанализа // Вестник спортивной науки. – 2020. – № 2. – С. 10–14.
7. Ростовцев, В.Л., Кряжев, В.Д. Совершенствование спортивных движений на основе смарт-технологий искусственной активизации мышц // Вестник спортивной науки. – 2018. – № 1. – С. 63–67.
8. Система для видеоанализа Dartfish. – URL: https://innosport.ru/dartfish (доступ: 18.04.2021).
9. Системы хронометража и тестирования скорости SpeedLight. – URL: https://acrosport.ru/innovatsionnii tehnologii/sistemy_testirovania/speedligh (доступ: 18.04.2021).
10. Спортивный радар скорости. – URL: https://www.stalker radar.com/sports_ats.hld (доступ: 18.04.2021).
11. Электромагнитная регистрация скорости бега. – URL: https://www.freelap.ch/ (доступ: 18.04.2021).
12. Accessing GPS and GLONASS satellite constellations. – URL: https://www.catapultsports.com/products/ optimeye-s5 (доступ: 18.04.2021).
13. Bezodis, I.N., Kerwin, D.G., Salo, A.I. Lower-Limb Mechanics during the Support Phase of Maximum-Velocity Sprint Running // Medicine & Science in Sports & Exercise. – 2008. – Vol. 40. – Issue 4. – Pp. 707–715.
14. Biomechanics Research Project in the IAAF World Championships Daegu 2011. – URL: https://www.jaaf.or.jp/ pdf/about/resist/tf/Daegu2011.pdf (доступ: 18.04.2021).
15. di Prampero, P.E., Fusi, S., Sepulcri, L., Morin, J., Belli, A.Sprint running: a new energetic approach // Journal of Experimental Biology. – 2005. – 208. – Pp. 2809– 2816.
16. Bissas, A., Walker, J., Tucker, C., Paradisis, G., Merlino S. Biomechanical report for the IAAF World Championships in London, 2017. – URL: https://www.iaaf.org/about-iaaf/ documents/research#collapse2017-iaaf-world-championships-biomechanics-st (доступ: 18.04.2021).
17. David, R., Bassett, Jr. Scientific contributions of A.V. Hill: exercise physiology pioneer (2002). – URL: https://doi. org/10.1152/japplphysiol.01246.2001 (доступ 18.04.2021). 18. Fastcam NOVA. – URL: https://photron.com/ fastcam-nova (доступ: 18.04.2021.)
19. Graubner, R., Nixdorf, E. Biomechanical analysis of the sprint and hurdles events at the 2009 IAAF World Championships in athletics // New Stud Athl. – 2011. – No. 26. – Pp. 19–53.
20. Haugen, T., Paulsen, G., Seiler, S., Sandbakk, Ø. New records in human power // Int. J. Sports Physiol. Perform. – 2018. – 13 (6). – Pp. 678–86.
21. Haugen, T., Danielsen, J., Alnes, L.O., McGhie, D., Sandbakk, Ø., Ettema, G. On the importance of “front-side mechanics” in athletics sprinting // Int. J. Sports Physiol. Perform. – 2018. – 13 (4). – Pp. 420–427.
22. Haugen, T., Seiler, S., Sandbakk, Ø. et al. The Training and Development of Elite Sprint Performance: An Integration of Scientific and Best Practice Literature. Sports Med – Open 5, 44 (2019). – URL: https://doi.org/10.1186/s40798019-0221-0 (доступ: 18.04.2021).
23. Kypriyanov, E., Di Salvo, V, Lolli, L. et al. To Measure Peak Velocity in Soccer, Let the Players Sprint, Journal of Strength and Conditioning Research. – 2019. – November 27. – Volume Publish Ahead of Print. – Issue. – doi: 10.1519/JSC.0000000000003406
24. Morin, J.B., Bourdin, M., Edouard, P., Peyrot, N., Samozino, P., Lacour, J.R. Mechanical determinants of 100-m sprint running performance // Eur. J. Appl. Physiol. – 2012. – 112 (11). – Pp. 3921–3930.
25. Mullinix, Penny. “The First Photo Finish Camera”, In Horse Racing’s Top 100 Moments. Lexington: Eclipse Press, 2006, 43 р.
26. Preliminary Analysis of the Men’s 100 m Final – World Athletics. www.iaaf.org › download › ur... 2017. – Analysis of the Men’s 100 m Final. IAAF World Championships 2017 (доступ: 18.04.2021).
27. Rabita, G., Dorel, S., Slawinski, J., Sàez-de-Villarreal, E., Couturier, A., Samozino, P. et al. Sprint mechanics in worldclass athletes: a new insight into the limits of human locomotion // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2015. – 25 (5). – Pp. 583–594.
28. Volkov, N.I., Lapin, V.I. Analysis of the velocity curve in sprint running. – Med. Sci. Sports. – 1979 Winter. – no. 11 (4). – Pp. 332–337.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
2 раза | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
150 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 4208 Статей — поможем найти подходящую