- •Раздел III метрологические основы контроля в подготовке спортсменов и физическом воспитании
- •Глава 9
- •Метрологические основы комплексного контроля в физическом воспитании и cпoptе
- •9.1. Основные положения комплексного контроля
- •Примерные показатели комплексного контроля
- •9.2. Метрологическая характеристика единой всесоюзной спортивной классификации
- •Раздел II технические средства контроля в спорте
- •Глава 7
- •Инструментальные методы контроля за спортсменами
- •7.1. Состав измерительной системы
- •7.2. Оптические и оптико-электронные методы регистрации движений
- •7.2.1. Основные разновидности методов
- •7.2.2. Фотографический процесс
- •7.2.3. Фотограмметрия
- •7.2.4. Видеозапись
- •7.2.5. Оптико-электронные устройства
- •7.3. Механоэлектрические и телеметрические методы сбора информации о спортсмене
- •7.3.1. Датчики биоэлектрических процессов
- •7.3.2. Датчики биомеханических характеристик
- •7.3.3. Телеметрические системы
- •7.3.4. Регистрация результатов измерений
- •Глава 10 метрологические основы контроля за соревновательной деятельностью
- •10.1. Содержание и направление контроля
- •10.2. Способы регистрации соревновельной деятельности
- •10.2.1. Стенографирование соревновательной деятельности в спортивных играх и единоборства!
- •10.2.2. Стенографирование движений в технико-эстетических видах спорта и на спортивно-зрелищных мероприятиях
- •10.2.3. Регистрация соревновательной деятельности в видах спорта циклического характера
- •10.3. Первичная обработка результатов регистрации соревновательной деятельности!
- •Глава 11
- •11.1. Контроль за технической подготовленностью
- •11.2. Контроль за объемом техники
- •11.3. Контроль за разносторонностью техники
- •11.4. Контроль за эффективностью техники
- •11.4.1. Определение абсолютной эффективности техники
- •11.4.2. Определение сравнительной эффективности техники
- •11.4.3. Определение реализационной эффективности техники
- •11.5. Разновидности оценок эффективности техники
- •11.6. Контроль за освоенностью техники
- •11.7. Контроль за спортивной тактикой
- •11.7.1. Основные понятия
- •11.7.2. Количественные показатели тактического мастерства
- •11.7.3. Поиск рациональной тактики
- •11.7.4. Инструментальные методы контроля за тактическим мастерством
- •Глава 12
- •12.1. Общие требования к контролю
- •12.2. Контроль за скоростными качествами
- •12.2.1. Контроль за временем реакции
- •12.2.2. Контроль за быстротой движений
- •12.2.3. Добротность скоростных качеств
- •12.3. Контроль за силовыми качествами
- •12.3.1. Разновидности контроля и методы измерения
- •12.3.2. Измерение максимальной силы
- •12.3.3. Измерение градиентов силы
- •12.3.4. Измерение импульса силы
- •12.3.6. Добротность силовых тестов
- •12.4. Контроль за уровнем развития выносливости
- •12.4.1. Общие требования к контролю
- •12.4.2. Методы измерения выносливости
- •12.4.3. Добротность тестов выносливости I
- •12.5. Контроль за гибкостью
- •12.4. Контроль .За ловкостью
- •Глава 13
- •13.1. Контроль за специализированносты-о нагрузки
- •13.2. Контроль за направленностью нагрузки
- •13.3. Контроль за координационной сложностью нагрузки
- •13.4. Контроль за величиной нагрузки
- •1 3.4.2. Контроль за интенсивностью нагрузки щ
- •1 3.5.1. Соревновательная нагрузка и методы , ее контроля
- •1 3.5.2. Нагрузка соревновательного упражнения и методы ее контроля
12.3. Контроль за силовыми качествами
12.3.1. Разновидности контроля и методы измерения
Способность преодолевать внешнее сопротивление или протк действовать ему посредством мышечных напряжений называ силовыми качествами. Уровень их развития обусловливае достижения практически во всех видах спорта, и поэтому метода
контроля и совершенствования силовых качеств уделяется значительное внимание.
Методы контроля за силовыми качествами имеют давнюю историю. Первые механические устройства, предназначенные для измерения силы человека, были созданы еще в XVIII веке.
При контроле за силовыми качествами учитывают обычно три группы показателей (рис. 86).
I. Основные:
а) мгновенные значения силы в какой-либо момент движения, в частности максимальную силу;
б) среднюю <-ялу.
II. Интегральные — импульс
Рис. 86
Схема динамограммы
^тах— наивысшее значение силы t„y,^— время его достижения TyQ— общее время действия силы Ь - —средняя сила 3—импульс силы основные
показатели /щдг /со —— интегральный пока
'общ затель 3— площадь под кривой дифференииаль
ные показатели F(t) tmay/tmar'i0-
СИЛЫ.
III. Дифференциальные — градиент силы и т. п.
Поясним их смысл и значение.М аксимальная сила весьма наглядна, но в быстрых движениях сравнительно плохо характеризует конечный результат движения (например, корреляция между максимальной силой отталкивания и высотой прыжка может быть близка к нулю). Согласно законам механики, конечный эффект действия силы, в частности достигнутое в результате ее действия изменение скорости тела, определяется импульсом силы. Графически — это площадь, ограниченная кривой F (t). Если сила постоянна, то импульс — это произведение силы на время ее действия. При численных расчетах импульса силы проводится операция интегрирования, поэтому этот показатель называется интегральным. Особенно часто импульс силы исгользуют при контроле за ударными движениями (удар в боксе и т. п.).
Средняя сила — это условный показатель, равный частному от деления импульса силы на время действия силы. Введение средней силы равносильно предположению, что на тело в течение того же времени действовала постоянная сила (равная средней). Дифференциальные показатели получаются в результате применения математической операции дифференцирования. Они показывают, как быстро изменяются мгновенные величины силы.
Различают два способа регистрации силовых качеств: 1) без измерительной аппаратуры (в этом случае оценка уровня силовой подготовленности проводится по тому наибольшему весу, который способен поднять или удержать спортсмен); 2) с использованием измерительных устройств — динамометров. Классификация некоторых из них представлена в табл. 50. Динамометр с пишущим устройством называется динамографом.
Как известно (см. школьный курс механики), результатом действия силы на какое-либо тело может быть: а) деформация тела и б) его
ройств. Эти динамометры серийно выпускаются во многих стран. мира. К числу наиболее известных относятся отечественные силоизм» рители типа ДПУ на 1000, 2000, 5000 Н с приведенной погрешносп измерения не более 2%. В спортивных исследованиях наиболее широ
Рис. 87
Измерение силы в статических (А) и динамических (£) условиях
ускорение. В соответствии с э1 все силоизмерительные уставов! делятся на две группы:
а) измеряющие деформацию ла, к которому приложена ci (рис. 87, А).
б) измеряющие ускорение под| вижного тела (рис. 87, Б). »
Установки второй группы полз! чили название инерционны;
динамографов. Их преим)! щество состоит в том, что ощ дают возможность измерять с
и:
лу действия спортсмена* | движении, а не в статических услд виях.
Наибольшее распространение i практике получило измерение сил»» с помощью динамометров.
Механические дина. м о м е т р ы пружинного тип состоят из упругого звена, воспр» нимающего усилия, а также прес разующего и показывающего ус
Таблица
Классификация силоизмерительиых устройств
(по Ю И Смирнову, 1978)
Классификационный признак
|
Разновидность силоизмервтельного устройства
|
1 Принцип действия
|
а) измеряющие деформацию
|
2 Способ преобразования измеряемого уси
|
б) инерционные
|
лия
|
а) механические
|
|
б) тензорезисторные
|
3 Тип конструкции
|
а) пружинные
|
|
б) электрические
|
4 Способ регистрации
|
а) индикация
|
|
б) графическая запись
|
5 Характер измерения усилия во времени
|
а) статические
|
|
б) динамические
|
|
в) ударные
|
используются разнообразные тензометрические силой з-меряющие устройства (см. гл. 7).
Все измерительные процедуры проводятся с обязательным соблюдением общих для контроля за физической подготовленностью метрологических требований. Необходимо также строго соблюдать специфические требования к измерению силовых качеств:
1) определять и стандартизировать положение тела (сустава), в котором проводится измерение;
2) учитывать длину сегментов тела при измерении момента силы;
3) учитывать направление вектора силы.
