这是由于低氧刺激会促使肌肉细胞内的蛋白质合成增加,尤其是肌动蛋白和肌球蛋白等收缩蛋白的合成,使得肌肉纤维的直径增大。
较粗的肌肉纤维能够产生更大的收缩力,在百米短跑中,无论是垂直方向的蹬地动作还是水平方向的摆腿和推进动作,都需要强大的肌肉力量来实现。
肌肉纤维增粗后,其横截面积增大,根据肌肉力量产生的生理机制,横截面积与肌肉力量成正比关系,因此能够产生更大的垂直力和水平分力,有助于提高短跑成绩。
线粒体数量和功能也会增加。
线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,为肌肉收缩提供能量。
在高原低氧环境下,肌肉细胞会通过增加线粒体的数量和提高其功能来适应氧气供应不足的情况。
更多的线粒体意味着肌肉细胞能够更有效地利用氧气进行有氧代谢,产生更多的atp。
在百米短跑过程中,虽然主要依靠无氧代谢供能,但有氧代谢也起到了重要的辅助作用,特别是在起跑后的加阶段和维持高运动的过程中。
线粒体数量和功能的增加,使得肌肉在运动过程中能够及时补充能量,减少疲劳的产生,从而保证肌肉能够持续地产生较大的力量,有利于垂直力和水平分力的稳定挥。
越高越容易体现。
再加上儿茶酚胺分泌增加。
儿茶酚胺能够促进糖原分解和脂肪动员,为肌肉运动提供更多的能量底物。
同时,它还能增强心肌收缩力,提高心率,增加心输出量,使肌肉得到更充足的血液供应。
在百米短跑中,儿茶酚胺的这些作用有助于提高肌肉的能量代谢水平,增强肌肉的收缩能力,进而提高垂直力和水平分力。
儿茶酚胺的分泌增加可以使肌肉迅进入兴奋状态,产生强大的爆力,为起跑提供足够的垂直力和水平高度。
这些特点。
都在高原地段。
尤其是这里。
青唐城。
高度凸显。
做好了这些后,马上就要开始今天极爆的正式准备阶段——
重力势能与动能的转化。
所谓重力势能与动能的转化,意思就是运动员在起跑和加阶段用力蹬地,腿部肌肉收缩产生向上和向前的力。
此时,身体重心升高,度暂时减小。
这一转化过程使运动员获得向上的支撑力和向前的加度,为后续的快跑创造条件。
重力势能向动能转化则不同。
在运动员蹬地后进入腾空阶段,身体重心开始下降,高度h减小,重力势能逐渐减小。同时,由于重力的作用,身体在竖直方向上获得向下的加度,水平方向上由于惯性保持一定的度,整体度逐渐增大,动能增加,重力势能转化为动能。
当运动员落地时,身体重心继续下降,重力势能进一步转化为动能,使运动员能够保持较高的度向前奔跑。
这就是短跑重力势能与动能的转化的基本原理。
利用重力势能与动能的转化。
可以有效进行蹬地效率与腾空动力学优化。
以及空气阻力降低与能量转化协同效应。
在高原地区,垂直力f_v的产生遵循牛顿第二定律:
f_v-g=a_v。
由于g值减小,在相同蹬地力量下,垂直加度a_v显着提升。实验数据显示,oo米-oo高原处运动员蹬地瞬间a_v较平原提高-,腾空高度增加-。
更高的腾空高度使运动员在下落过程中可将更多重力势能转化为水平动能,直接推动水平度提升。
但凡事有利就有弊。
怎么可能好事都被你占全了。
比如这时候,较低的重力加度延长了腾空时间,约增加oo-oos步。
想要抵消,就需要要求运动员精确控制落地时机与角度,以避免水平度损失。
这个时候利用空气阻力降低与能量转化协同效应。
就显得至关重要。
否则你只走这条路。