
- •1 Предмет бм.
- •2. Этапы развития бм, ее связь с др.Науками.
- •29. Методы бм в изучении движений человека
- •3. Оптические методы исследовании движений
- •4.Оптико-электронные методы.
- •5.Механоэлектрические методы.
- •7.Кинематические характеристики при поступательном и вращательном движениях.
- •19.Внешние и внутренние силы.
- •9.Двигательный аппарат человека как биомеханическая система.
- •10.Биомеханическая трехкомпонентная модель мышцы.
- •11.»Сила-длина», «сила-скорость».
- •12.Биомеханический полносвязный механизм.
- •13.Системно-структурный подход.
- •14.Строение двигательных действий.
- •15.Двигательные, информационные и обобщенные структуры.
- •16.Управление двигательными действиями человека.
- •20.Энегетика двигательных действий человека. Рекуперация
- •17.Основы педагогической кинезиологии.
- •18.Составные движения в биокинематических цепях
- •21.Равновесие тела и условия равновесия.
- •22.Движения на месте. Притягивание и отталкивание от опоры.
- •23.Локомоторные движения человека.
- •24.Движения вокруг осей.
- •25.Премещающие движения.
- •26.Двигательные качества человека (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость).
- •27.Диффренциальная биомеханика.
- •28.Спортивно-техническое мастерство.
10.Биомеханическая трехкомпонентная модель мышцы.
Основой мышц являются нити актина и миозна. Главными БМ показателями, характеризующими деятельность мышцы являются:
сила, регистрируемая на ее конце (сила тяги мышцы)
скорость изменения длины мышцы
длина изменения – это должна отражать модель мышцы
Верхняя часть представлена актиновыми нитями, а нижняя – миозиновыми.
Существуют трехкомпонентные модели мышцы:
Модель мышцы состоит из:
1-параллельный упругий компонент (ПАУК) в виде пружины. Участвует в работе мышц; 2-сократительный компонент ( СК) есть актино-миозиновые нити. За счет него укорачиваются мышцы; 3-последовательный упругий компонент (ПОУК) пружина, соединенная с цилиндром.
Свойства:
Упругость – это ее способность восстанавливать первоначальную длину после устранения деформирующей силы.
Жесткость – это способность противодействовать прикладываемым силам.
Прочность – оценивается величиной растягивающей силы, при которой происходит разрыв мышцы.
Релаксация – свойство мышцы, проявляющееся в постепенном уменьшении силы тяги при постоянной длине мышцы.
Режимы:
-изометрический (удерживающий), длина мышцы не изменяется. (например, человек подтянулся и удерживает свое тело в этом положении). На кривой Хилла этому режиму соответствует величина статической силы (F0), при которой скорость сокращения мышцы равна 0. Статическая сила зависит от предшествующей работы.
-анизометрический. Мышца укорачивается или удлиняется. 2 разновидности: в преодолевающем режиме мышца укорачивается в результате сокращения, в уступающем режиме мышца растягивается (удлинняется) внешней силой.
-изотонический – тонус мышц остается постоянным при перемещении мышц.
-ауксотонический (анизотонический) – режим, при котором сила мышцы непостоянна.
11.»Сила-длина», «сила-скорость».
По закону Гука для мышцы ее удлинение нелинейно зависит от величины растягивающей силы. Эта кривая (ее называют «сила-длина») является одной из характеристических зависимостей, описывающих закономерности мышечного сокращения. Другая зависимость «сила-скорость» называют в честь изучавшего ее известного английского физиолога кривой Хилла. По этим характеристикам определяют жесткость и прочность мышцы.
1
Сила - длина 1 - возбужденная мышца.
И - расслабленная мышца
1) Переход из т. О в т. 1 - изометрический режим
2) Переход из т. О в т. 2 - изотонический режимы,
3
)Переходный
режим из т. О в т 3 - анизометрический -
больше приближен к т. 1
4)Ауксотонический - ближе к т. 2 (из т. О в т.4).
2 Сила-скорость Зависимость F и V характеризуют развиваемую при этом мощность.
Формула Хилла (F+a)(V+b)=const. F- сила тяги.V- скорость соглашения 1) Такие режимы характерны для
силовых видов спорта
2)Для скоростных видов спорта.
3)Для скоростно-силовых видов спорта.