桑巴舞前进Bota Fogo弹动技术的运动学分析

来源 :西安体育学院 | 被引量 : 1次 | 上传用户:henrychen999
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本研究基于运动学角度,通过对比西安体育学院12名拉丁舞专项运动员(分为高水平和普通水平组)的桑巴舞前进Bota Fogo弹动技术的运动学特征,旨在初步探索弹动技术的运动学规律,为普通水平运动员进一步提升弹动技术提供参考。本研究主要采用运动学测试方法,通过采集12名测试对象在前进Bota Fogo弹动过程中的原始运动学参数来提供给运动技术特征分析使用;本文原始数据运用Excel2019进行分类整理、函数计算,SPSS26.0进行独立样本T检验,以此深入挖掘两组运动员相关指标的差异性,方便用于指导本文的撰写。研究结果:1.在前进Bota Fogo动作中,高水平和普通水平组的总用时分别为1.99±0.34s、1.84±0.25s,两组不存在显著差异,但分配到弹动的时间存在差异,其中在弹动蓄力阶段的用时差异极显著。2.在弹动蓄力阶段,高水平组在前后、垂直方向的身体重心位移分别为0.032±0.086m和0.005±0.005m,在弹动出脚阶段,高水平组在水平和左右方向的身体重心位移为0.133±0.063m和0.179±0.093m,与普通水平组对比存在差异。3.高水平组和普通水平组在弹动阶段下肢三关节点的启动速度由大到小分别为髋关节点、膝关节点和踝关节点,其中高水平组在弹动蓄力阶段主力腿的三关节点启动速度分别为0.15±0.11m/s、0.11±0.07m/s、0.10±0.10m/s,与普通水平组对比存在差异;在弹动出脚阶段的髋、膝关节点的启动速度同样与普通水平组之间存在差异。4.高水平组在弹动过程中主力腿膝关节角度由大→小→大→小→大→大,与普通水平组对比普遍存在差异。5.高水平组的肩髋扭转角在两次弹动开始时刻分别为43.18±13.65°和53.52±21.94°,在主、动力腿交汇时刻分别为16.72±5.99°、18.67±2.09°,在弹动结束时刻分别为24.21±2.58°、17.58±3.36°,除第二次弹动开始时刻的肩宽扭转角与普通水平组无差异外,其余时刻均存在显著差异。研究结论:1.普通水平运动员在弹动蓄力阶段的用时普遍比高水平运动员短,在弹动出脚阶段膝关节蹬伸耗时也较高水平运动员长,因此弹动节奏得控制较差。2.高水平组在弹动阶段身体重心在水平、左右和垂直方向的位移都较小,同时身体重心在水平和垂直方向的速度较小,躯干控制得较为稳定,弹动技术完成得更为流畅。3.在弹动蓄力阶段高水平组下肢三关节点的启动速度慢,利于充分展示弹动过程,在弹动出脚阶段髋、膝关节运动速度快,有利于增加弹动的爆发感。4.高水平运动员的髋、膝、踝关节角度变化普遍控制得较为合理,屈膝蓄力充分,蹬伸力量大,关节幅度变化较大,在弹动技术动作衔接上更为流畅。5.高水平运动员肩髋扭转积极,在弹动开始时刻扭转角最大,利于躯体发力进一步将源于地板的反作用力通过膝关节的蹬伸把弹动时的腿部力量和速度放大;在弹动蓄力完成时刻肩髋扭转角小,骨盆内收幅度大,中段的垂直感更为明显。
其他文献
随着素质教育的普及与课程改革的深化,人们逐渐意识到德育并不是德育学科的专属,不能只局限在某类学科中,而是要与各个学科进行有机融合,渗透其中,发挥学科德育的功能,实现教育立德树人的根本任务。对此,本文以北师大版四年级下册“三角形的稳定性”为例,从课前思考、教学策略、教学实践、课后反思等角度阐述如何在小学数学学科教学中渗透德育。
期刊
近年来,我国铁路迅速发展,高速铁路里程也达到一定规模,伴随着我国城市化进程加速,列车速度的不断提高,线路周边等有振动影响的区域陆续出现了大量的建筑,由此引发的环境振动对结构安全性、人们的生活以及身心健康等问题造成较大的影响。随着工业化建筑的快速发展,装配式结构以高效率、低污染等许多优点在该领域再次受到重视。装配式混凝土框架结构的节点有铰接节点、刚性节点和半刚性节点三种,由于半刚性节点在刚度上具有半
学位
针对光电制导飞行器的定向能激光武器取得了长足的进步,可以致盲甚至毁伤光电探测器,对飞行器的生存安全构成了严重威胁。通过对飞行器的窗口进行合理的光学膜系设计,可以实现对有害激光源的过滤,极大的保障光电探测器和飞行器的安全。相变材料对光强敏感,具有强光低透过和弱光高透过特性。VO2(M1)为典型的相变材料,可以利用其相变前后的光限幅特性实现激光防御的目的,相变的可逆特性,又可以兼容弱光探测与强光防护之
学位
近年来,随着集成电路的发展,对电子元器件的尺寸要求越来越高,传统介电材料的尺寸已经达到极限,因此急需开发高介电常数、尺寸小、热稳定性好的新型介电材料。氧化物陶瓷具有高熔点,优异的机械性能、化学稳定性和电绝缘性能很有发展潜力,其中氧化铪材料的研究得到国内外学者的关注,同时发现稀土元素的掺杂会对其介电性能产生影响。氧化铪陶瓷具有高的介电常数、低介电损耗、禁带宽度大、低导热系数、电绝缘性好和耐高温抗氧化
学位
氧化铝纤维是一种以氧化铝为主要成分的新型高性能陶瓷纤维,兼具优异的力学(拉伸强度与弹性模量高)和热学性能(耐高温、热导率低、热膨胀系数小),使其在航天防隔热材料领域有巨大的应用前景。然而氧化铝的高温稳定性差,极易发生相变生成多孔结构,严重影响力学性能。为解决这一问题,研究者采用Si O2作为掺杂剂影响氧化铝纤维结晶和相变过程,从而减小晶粒尺寸、抑制过渡态氧化铝向α-Al2O3相变。所以本研究拟采用
学位
在能源和环境问题日益严峻的今天,开发新能源技术无疑是时代的主题之一,而新能源技术的广泛应用需要与之匹配的储能技术,锂离子电池由于其在循环寿命和能量密度等方面的优势已然成为目前最具潜力的储能技术。隔膜是锂离子电池四个关键构件之一,其性能指标直接决定了电池实际应用表现,成为了当下的研究热点。本文用两种不同形貌的氧化铝(Al2O3)增强相对聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP)隔膜复合改性,并探究了不
学位
碳气凝胶是具有气凝胶结构的碳材料,具有高比表面积、低密度、低导热率等优良特性,在轻质防热材料领域有着广阔的应用前景。通过引入碳纤维,制备碳纤维/碳气凝胶复合材料,既能发挥碳气凝胶的轻质、低导热系数等优良特点,又能发挥碳纤维的机械特性,改善碳气凝胶的力学性能。碳气凝胶及其纤维复合材料的主流制备工艺均采用酚醛树脂作为前驱体,虽然成本较低,但是原料不可再生,且对环境有一定污染。糖类是一类具有发展潜力的可
学位
多拦截器技术是一种新型的拦截防御技术,能够在提高对目标毁伤效能的同时降低单次拦截作战的成本,成为了未来拦截武器的发展方向。作为多拦截器技术最关键的两项技术,高效的目标分配技术以及高精度制导技术成为研究的重点和难点。本文以多拦截器拦截对抗问题为背景,对多拦截器目标分配及制导算法展开研究,主要内容包括三个方面。首先针对目标分配及飞行器相对运动关系进行精确模型建立。引入三个相关坐标系及其相互转换关系,并
学位
低轨大规模通信星座由于具有低时延、生产快、利润高等优势,目前已经成为了航天以及通信领域的重要应用。而由于卫星数量众多,卫星的失效情况也屡见不鲜,短期失效的卫星尚可以进行修复,而长期失效的卫星则需要对其进行替换。因此,需要提前对星座做出备份策略以应对各种失效情况。常规备份策略包括在轨备份、停泊轨道备份以及地面备份三种,其中在轨备份由于其响应速度快的优势,常用于各类星座,而对于可用性要求不高的通信星座
学位
防除冰涂层作为一种主要的被动防除冰技术,能够大幅度降低表面冰层的冰粘附强度,提高除冰效率。对此,本文提出了一种低表面能的硅氧烷(PDMS)除冰涂层,分析了该涂层的除冰机理,在此基础上制备出了PDMS除冰涂层,并对其进行形貌、交联密度、剪切模量等物理性能及除冰力、冰粘附强度等除冰性能进行了表征和评价。首先,对涂层的除冰机理进行分析,根据除冰机制不同,将涂层的表面分为了非界面滑移(NS)、界面滑移(I
学位