Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Biomekhanichesky_analiz_i_metrologichesky_kontr

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.01.2025
Размер:
1.4 Mб
Скачать

Содержание тестовых материалов

№№

Тип ТЗ

Хар-ка ТЗ

Формулировка задания

Текст ТЗ

(ТЗ открытые и закрытые – текст)

Ответы

Биомеханика - это

Раздел биохимии

+Раздел биофизики

Раздел биологии

Отрасль эмбриологии

Раздел биофизики в профессиональной подготовке специалистов по физической культуре - это

Биохимия

+Биомеханика

Биология

Эмбриология

Раздел биофизики в профессиональной подготовке специалистов по физической культуре это …

Биомеханика

биомеханика

Биомеханика изучает

Физические свойства

Биологические явления

+Механические свойства и явления

Оптические свойства

Наука и учебная дисциплина, изучающая механические свойства и явления в живых системах, органах и организмах - это

Биохимия

Биология

Эмбриология

+Биомеханика

Наука и учебная дисциплина, изучающая механические свойства и явления - это

Биомеханика

биомеханика

Спортивная биомеханика изучает

Деятельность спортсмена

+Движения человека

Реакции механических сил на соревнованиях у спортсменов

+Двигательные действия

Наука и учебная дисциплина, изучающая двигательные действия человека - это

+Спортивная биомеханика

Спортивная биохимия

Спортивная биология

Спортивная эмбриология

Наука и учебная дисциплина, изучающая двигательные действия человека - это спортивная

Биохимия

+Биомеханика

Биология

Эмбриология

Наука и учебная дисциплина, изучающая движения человека - это

Спортивная биохимия

Спортивная биология

+Спортивная биомеханика

Спортивная эмбриология

Наука и учебная дисциплина, изучающая движения человека - это спортивная

Биохимия

Биология

Эмбриология

+Биомеханика

Наука и учебная дисциплина, изучающая движения человека - это спортивная …

Биомеханика

биомеханика

Спортивная биомеханика изучает движения человека с целью

+Роста спортивных результатов

Достижения разрядов и званий

+Разработки спортивного инвентаря

+Предупреждения травм

Закрепления двигательных стереотипов

Целью изучения спортивной биомеханики является

+Рост спортивных результатов

Закрепление двигательных стереотипов

+Разработка спортивного инвентаря

Достижение спортивных разрядов и званий

+Предупреждение травм

Целью изучения спортивной биомеханики является

+Предупреждение травм

Достижение спортивных разрядов и званий

Закрепление двигательных стереотипов

Целью изучения спортивной биомеханики является

Достижение спортивных разрядов и званий

+Разработка спортивного инвентаря Закрепление двигательных стереотипов

Целью изучения спортивной биомеханики является

+Рост спортивных результатов

Достижение спортивных разрядов и званий

Закрепление двигательных стереотипов

... – наука, изучающая механические явления в живых системах.

Биомеханика

биомеханика

Наука и учебная дисциплина, изучающая механические свойства и явления в живых системах, органах и организмах – это …

Биомеханика

биомеханика

Задачами спортивной биомеханики являются

+Моделирование спортивной техники

Выявления закономерностей энергообеспечения движений

Определение надежности соревновательной деятельности

+Совершенствование спортивной техники

Задача спортивной биомеханики

Выявления закономерностей энергообеспечения движений

Определение надежности соревновательной деятельности

+Моделирование спортивной техники

Задача спортивной биомеханики

+Совершенствование спортивной техники

Выявления закономерностей энергообеспечения движений

Определение надежности соревновательной деятельности

Одной из задач спортивной биомеханики является

Выявление закономерностей появления движений

+Моделирование спортивной техники

Определение ошибок в соревновательной деятельности

Одной из задач спортивной биомеханики является

+Совершенствование спортивной техники

Выявления закономерностей появления движений

Определение ошибок в соревновательной деятельности

Моделирование спортивной техники является одной из задач спортивной

Математики

+Биомеханики

Биологии

Информатики

Совершенствование спортивной техники является одной из задач спортивной

Математики

Биологии

Информатики

+Биомеханики

Биомеханический контроль техники спортсменов с целью исправления ошибок и повышения уровня спортивно-технического мастерства -это

+Задача спортивной биомеханики

Цель спортивной биомеханики

Объект спортивной биомеханики

Предмет спортивной биомеханики

Биомеханический контроль техники спортсменов с целью исправления ошибок и повышения уровня спортивно-технического мастерства - это задача спортивной

Математики

Биологии

Информатики

+Биомеханики

Исправление ошибок и повышение уровня спортивно-технического мастерства - это задача спортивной

+Биомеханики

Математики

Педагогики

Информатики

Спортивная биомеханика имеет ... направленность.

Физическую

Механическую

+Педагогическую

Естественно-научную

Биологическую

Спортивная биомеханика имеет ... направленность.

Механическую

Естественно-научную

+Педагогическую

Биологическую

Спортивная биомеханика имеет ... направленность.

+Педагогическую

Физическую

Естественно-научную

Биологическую

Спортивная биомеханика имеет ... направленность.

+Педагогическую

Физическую

Механическую

Спортивная биомеханика имеет ... направленность.

Физическую

+Педагогическую

Механическую

Биологическую

Максимальные (В.К. Бальсевич, 2000) значения показателей быстроты (по элементарным ее проявлениям) достигаются в период

От 14 до 20 лет

+От 15 до 19 лет

От 13 до 21 лет

От 16 до 18 лет

Максимальные (В.К. Бальсевич, 2000) значения показателей быстроты (по элементарным ее проявлениям) достигаются в период

От 14 до 17 лет

От 13 до 24 лет

+От 15 до 19 лет

От 16 до 17 лет

Максимальные (В.К. Бальсевич, 2000) значения показателей быстроты (по элементарным ее проявлениям) достигаются в период

+От 15 до 19 лет

От 14 до 17 лет

От 13 до 24 лет

Тип мышечной активности, когда вначале активизируются сгибатели, затем разгибатели, а затем снова сгибатели называется

Двухпачечным паттерном

+Трехпачечным паттерном

Пачечным паттерном

Четырехпачечным паттерном

Проявление скоростных качеств определяется быстрым изменением

+Положения тела или его частей в пространстве

Показателей латентного времени реакции в сторону увеличения

Показателей частоты движения в сторону уменьшения

Проявление скоростных качеств определяется быстрым изменением

Показателей латентного времени реакции в сторону увеличения

+Силовых показателей

Показателей частоты движения в сторону уменьшения

Выделяют … основные, элементарные, разновидности проявления скоростных качеств ( Д.Д. Донской, В.М. Зациорский, 1979)

Три

3

три

Количество основных, элементарных, разновидностей проявления скоростных качеств ( Д.Д. Донской, В.М. Зациорский, 1979)

+Три

Четыре

Две

Количество основных, элементарных, разновидностей проявления скоростных качеств ( Д.Д. Донской, В.М. Зациорский, 1979)

+3

4

2

В области кривой Хилла, где сила

стремится к максимуму, скорость сокращения мышц

Максимальная

+Минимальная

Средняя

Некоторая качественная мера проявления физических возможностей человека в различных двигательных ситуациях – это … качество

Физическое

физическое

Двигательное

двигательное

Некоторая качественная мера проявления физических возможностей человека в различных двигательных ситуациях - это

Механическое качество

Биологическое качество

+Физическое качество

Педагогическое качество

Биомеханические параметры количественной оценкой интенсивности проявления физических качеств

+Время

Энтропия

Геометрия линий

+Сила

+Скорость

Спектральность

Эмоциональность

Биомеханический параметр количественной оценкой интенсивности проявления физических качеств является

Энтропия

Геометрия линий

Спектральность

+Время

Биомеханический параметр количественной оценкой интенсивности проявления физических качеств является

+Сила

Энтропия

Геометрия линий

Спектральность

Биомеханический параметр количественной оценкой интенсивности проявления физических качеств является

Энтропия

+Скорость

Геометрия линий

Спектральность

Сила, скорость, время – это … интенсивности проявления физических качеств

Качественные оценки биомеханических параметров

+Количественные оценки биомеханических параметров

Качественные оценки биохимических параметров

Количественные оценки биохимических параметров

В области кривой Хилла, где скорость сокращения мышц стремится к нулю, наблюдается

+Максимальное проявление силы мышцы

Минимальное проявление силы мышцы

Оптимальное проявление силы мышцы

Нестабильное проявление силы мышцы

В области кривой Хилла, где скорость сокращения мышц стремится к нулю, наблюдается

Изотонический режим работы мышц

Ауксотонический режим работы мышц

+Изометрический режим работы мышц

В области кривой Хилла изометрический режим работы мышц наблюдается там, где скорость сокращения мышц

Стремится к максимуму

+Стремится к нулю

Умеренна

В том месте, где на кривой Хилла скорость сокращения мышц стремится к максимуму, сила

Стремится к максимуму

Оптимальна

Проявляет нестабильность

+Стремится к нулю

В том месте, где на кривой Хилла сила стремится к нулю, скорость сокращения мышц

+Стремится к максимуму

Оптимальна

Проявляет нестабильность

К элементарным формам быстроты относят

Моторное время реакции

Время коррекции

Воспроизводимость движений

Межмышечная координированность

+Частоту движения

+Латентнoe время реакции

К элементарной форме быстроты относится

+Латентнoe время реакции

Моторное время реакции

Время коррекции

Воспроизводимость движений

К элементарной форме быстроты относится

Моторное время реакции

Время коррекции

+Частота движения

Межмышечная координированность

Любое движение всегда выполняется в результате активации двигательных единиц

Веерообразно

+В определенной последовательности

Одновременно всеми сразу

С некоторым отставанием

Любое движение всегда выполняется в результате активации двигательных единиц

Веерообразно

Одновременно всеми сразу

+Упорядоченным рекрутированием

С некоторым отставанием

Сила достигает максимума, когда ... рекрутирование дополнительных двигательных единиц

Продолжается

Начинается

Возникает

+Прекращается

Когда упорядоченное рекрутирование дополнительных двигательных единиц при сокращении мышцы прекращается, то

+Сила достигает максимума

Сила достигает минимума

Сила проявляет нестабильность

Когда упорядоченное рекрутирование дополнительных двигательных единиц при сокращении мышцы прекращается, то сила

Достигает минимума

+Достигает максимума

Проявляет нестабильность

Проявление скоростно-силовых качеств на уровне мышцы или ансамбля мышц удобно рассматривать через

Результат прыжка в длину с места

Получаемую в процессе движения длину растяжения

Результат прыжка в высоту с места

+Развиваемую в процессе движения механическую мощность

Основной метод количественной оценки гибкости

+Измерение углов в суставах

Измерение длины наклона вперед в положении сед

Измерение длины между руками и ногами в упражнении «мост»

На проявление гибкости влияет

Подвижность нервной системы

Волевые качества испытуемого

Ежегодные тренировки

+Подвижность в суставе

Ежедневные тренировки

На проявление гибкости влияет

+Способность к релаксации мышц

Подвижность нервной системы

Волевые качества испытуемого

Ежегодные тренировки

Ежедневные тренировки

На проявление гибкости влияет

Подвижность нервной системы

Волевые качества испытуемого

Ежедневные тренировки

+Подвижность в суставе

+Способность к релаксации мышц

Упражнения на гибкость должны быть направлены на … изменение длины соединительной ткани, чтобы необходимые изменения были более постоянными

+Пластичное

Упругое

Жесткое

Продолжительное пассивное растягивание мышцы при … усилии оптимизирует пластичные изменения в соединительной ткани

Высоком

Среднем

+Низком

Волнообразном

Если к покоящейся мышце прикладывают внешнее усилие, то она вначале растягивается …

+Легко

Тяжело

А затем не растягивается

При повторных через небольшие интервалы времени растяжениях мышцы ее длина …, чем при однократном воздействии

Увеличится на меньшую величину

Уменьшится меньше

+Увеличится больше

Уменьшится на меньшую величину

Технические устройства вибромеханической стимуляции позволяют решать проблему

+Повышения гибкости

Снижения веса

Развития ловкости

Развития выносливости

В общей закономерности развития гибкости прирост подвижности в суставах максимален в

12-15 лет

+7-11 лет

16-17 лет

В общей закономерности развития гибкости постоянство подвижности в суставах достигается в

7-11 лет

+12-15 лет

16-17 лет

В общей закономерности развития гибкости прирост подвижности в суставах минимален в

7-11 лет

12-15 лет

+16-17 лет

Локальное

Региональное

Глобальное

Усталостные явления в биомеханическом звене: кисти, стопе

Усталостные явления в биомеханической цепи: ногах, руках

Усталостные явления во всей биомеханической системе тела человека

Локальное

Региональное

Усталостные явления в биомеханическом звене: кисти, стопе

Усталостные явления в биомеханической цепи: ногах, руках

Региональное

Глобальное

Усталостные явления в биомеханической цепи: ногах, руках

Усталостные явления во всей биомеханической системе тела человека

Локальное

Глобальное

Усталостные явления в биомеханическом звене: кисти, стопе

Усталостные явления во всей биомеханической системе тела человека

В циклических видах спорта некоторое нарушение оптимальной структуры выполнения основного движения при утомлении

Приводит к резкому повышению спортивного результата

+Может быть компенсировано увеличением частоты движений

Не отражается на основном показателе спортивного мастерства

В спортивных единоборствах утомление приводит к

Резкому повышению спортивного результата

+Изменению индивидуального штампа технического действия

Не отражается на основном показателе спортивного мастерства

В спортивных играх утомление

+Снижает точность, но не силу, скорость и ускорение

Снижает силу, скорость и ускорение, но не точность

Повышает точность, силу, скорость, ускорение

Снижает точность, силу, скорость, ускорение

Восприятие и передача информацию от текущего ответа на некоторый анализирующий орган

Обнаружение ошибки в срочном ответе за счет сравнения текущей информации с представлением требуемого движения

Выполнение соответствующих коррекционных движений на основе обнаруженных ошибок

Способность любой системы, а особенно живой, к саморегуляции, обеспечивающей адаптивное целесообразное управление, определяется действием

Прямых связей

Силовых связей

+Обратных связей

Гуморальных связей

Способность любой системы, а особенно живой, к саморегуляции, обеспечивающей адаптивное целесообразное управление, определяется действием … связей

Опосредованных

Скоростных

+Обратных

Силовых

Способность любой системы, а особенно живой, к саморегуляции, обеспечивающей адаптивное целесообразное управление, определяется действием … связей

Скоростных

+Обратных

Опосредованных

Гуморальных

Способность любой системы, а особенно живой, к саморегуляции, обеспечивающей адаптивное целесообразное управление, определяется действием … связей

Прямых

Силовых

+Обратных

Опосредованных

Отрицательная обратная связь

+Уменьшает влияние входного воздействия на величину выходного сигнала

Уменьшает влияние выходного воздействия на величину входного сигнала

Увеличивает влияние входного воздействия на величину выходного сигнала

Увеличивает влияние выходного воздействия на величину входного сигнала

Уменьшение влияния входного воздействия на величину выходного сигнала - это

Положительная обратная связь

Отрицательная прямая связь

+Отрицательная обратная связь

Положительная прямая связь

Положительная обратная связь

Увеличивает влияние выходного воздействия на величину входного сигнала

Уменьшает влияние входного воздействия на величину выходного сигнала

+Увеличивает влияние входного воздействия на величину выходного сигнала

Уменьшает влияние выходного воздействия на величину входного сигнала

Увеличение влияния входного воздействия на величину выходного сигнала - это

+Положительная обратная связь

Отрицательная обратная связь

Отрицательная прямая связь

Положительная прямая связь

Чувствительные нервные окончания, передающие информацию с внешней среды для обеспечения обратной связи, называются

Проприорецепторами

Интерорецепторами

+Экстерорецепторами

Механорецепторами

Экстерорецепторы – это чувствительные нервные окончания, передающие информацию с внешней среды для обеспечения

+Обратной связи

Прямой связи

Опосредованной связи

Стереотипная последовательность команд, поступающих из мозга в мышцы для обеспечения конкретного двигательного поведения, называется

Двигательным кодом

Моторной стратегией

+Двигательной программой

Моторным моделированием

Стереотипная последовательность команд, поступающих из мозга в мышцы для обеспечения конкретного двигательного поведения, называется

+Двигательной программой

Двигательным кодом

Моторной стратегией

Стереотипная последовательность команд, поступающих из мозга в мышцы для обеспечения конкретного двигательного поведения, называется

Двигательным кодом

Моторным моделированием

+Двигательной программой

Стереотипная последовательность команд, поступающих из мозга в мышцы для обеспечения конкретного двигательного поведения, называется

+Двигательной программой

Моторной стратегией

Моторным моделированием

Двигательная программа – это стереотипная последовательность … для обеспечения конкретного двигательного поведения

Указаний, поступающих от тренера

+Команд, поступающих из мозга в мышцы

Команд, поступающих из мышц в мозг

Последовательностью необходимых двигательных действий спортсмена управляют

Моторные стратегии

+Двигательные программы

Двигательные коды

Указания тренера

Последовательностью необходимых двигательных действий спортсмена управляют

+Двигательные программы

Моторные коды

Двигательные стратегии

Последовательностью необходимых двигательных действий спортсмена управляют

Моторные стратегии

Указания тренера

+Двигательные программы

Последовательностью необходимых двигательных действий спортсмена управляют

Двигательные стратегии

Указания тренера

+Двигательные программы

Моторные коды

Двигательные программы управляют

Разрозненностью необходимых двигательных действий спортсмена

+Последовательностью необходимых двигательных действий спортсмена

Только необходимыми движениями спортсмена

Задачи управления собственными движениями человека могут быть достигнуты

Строгим выполнением двигательной программы

Отсутствием коррекций в уже используемую программу

+Переходом от реализации одной двигательной программы к другой

+Внесением коррекций в уже используемую программу

Переходом от одного вида коррекций к другой двигательной программе

Задача управления собственными движениями человека может быть достигнута

+Переходом от реализации одной двигательной программы к другой

Строгим выполнением двигательной программы

Отсутствием коррекций в уже используемую программу

Переходом от одного вида коррекций к другой двигательной программе

Задача управления собственными движениями человека может быть достигнута

Строгим выполнением двигательной программы

+Внесением коррекций в уже используемую программу

Отсутствием коррекций в уже используемую программу

Переходом от одного вида коррекций к другой двигательной программе

Е. Пултон (1981)

Ю.Т. Шапков (1988)

А.Г. Фельдман (1979)

Моторный регистр

Картотека двигательных программ

Базисные двигательные программы

Выбор новой программы

Извлечение новой программы из памяти

Опробование и установление соответствия задаче

Дальнейший перебор программ в случае неудачного выбора

Реализация новой программы

Выработка и реализация регулирующих воздействий

Выбор новой программы

Извлечение новой программы из памяти

Опробование и установление соответствия ситуации двигательной задаче

Опробование и установление соответствия ситуации двигательной задаче

Дальнейший перебор программ в случае неудачного выбора

Реализация новой программы

Выработка и реализация регулирующих воздействий

При управлении движениями существуют так называемые стадии

Реализация, обратимость, коррекция

Цели, постреализации, обратной связи

+Латентная, реализация, коррекция

Образа действия, обратной связи, двигательной стратегии

При управлении движениями существуют так называемые стадии

Цели, постреализации, обратной связи

Образа действия, обратной связи, двигательной стратегии

+Латентная, реализации, коррекции

При управлении движениями существуют так называемые стадии

Реализации, обратимости, коррекции

+Латентная, реализации, коррекции

Цели, постреализации, обратной связи

При управлении движениями существуют так называемые стадии

Реализации, обратная, коррекции

Образ действия, обратной связи, двигательной стратегии

+Латентная, реализации, коррекции

Один из способов сокращения латентного времени

Перцепция

Восприятие

+Антиципация

Осознание

Один из способов сокращения латентного времени

Перцепция

Восприятие

+Антиципация

Один из способов сокращения латентного времени

+Антиципация

Перцепция

Осознание

Один из способов сокращения латентного времени

Восприятие

+Антиципация

Осознание

Процессы формирования, планирования и программирования двигательного действия функционально закреплены за

Стадией реализации

Стадии коррекции

+Латентной стадией

Стадией реализации регулирующих воздействий

За латентной стадией двигательного действия функционально закреплены процессы

Реализации и коррекции двигательного действия

Только коррекции двигательного действия

+Формирования, планирования и программирования

Реализации регулирующих воздействий двигательного действия

Границей между фазами моторной части действия - открытого и закрытого контура регулирования, является временная мера в диапазоне

100-200 мс

300-400 мс

+200-300 мс

400-500 мс

Управление - это воздействие ... в соответствии с поставленной целью.

Управляемой системы на состояние структурных элементов управляющего объекта

+Управляющей системы на состояние структурных элементов управляемого объекта

Управляющей системы на состояние структурных элементов управляемого субъекта

Управляемой системы на состояние структурных элементов управляющего субъекта

При управлении движениями необходимо указать

+Исходное состояние

Способы

Средства

+Программу воздействий

Методы

Прямое воздействие

При управлении движениями необходимо указать

+Исходное состояние

Способы

Средства

При управлении движениями необходимо указать

Методы

Прямое воздействие

+Программу воздействий

При управлении движениями необходимо указать

+Программу воздействий

Способы

Методы

При управлении движениями необходимо указать

Методы

Прямое воздействие

+Исходное состояние

Цель управления

Исходное состояние

Программа воздействий

Обратная связь

Корректирование

Спортивный результат

Реальные возможности спортсмена

Система средств тренировки

Звуковые, световые сигналы

Реагирование на ошибки

Цель управления

Исходное состояние

Программа воздействий

__________________

Спортивный результат

Реальные возможности спортсмена

Система средств тренировки

Программа воздействий

Обратная связь

Корректирование

Система средств тренировки

Звуковые, световые сигналы

Реагирование на ошибки

Обратная связь

Корректирование

----------------------------

Звуковые, световые сигналы

Реагирование на ошибки

Цель управления

Программа воздействий

Корректирование

Спортивный результат

Система средств тренировки

Реагирование на ошибки

A

B

C

D

E

Тонуса

Синергий

Пространственного поля

Действий

Символических координаций

A

B

C

Тонуса

Синергий

Пространственного поля

C

D

E

Пространственного поля

Действий

Символических координаций

A

C

E

Тонуса

Пространственного поля

Символических координаций

A

D

E

Тонуса

Действий

Символических координаций

B

C

D

----------------------------

Синергий

Пространственного поля

Действий

A

B

C

D

------------------------

Тонуса

Синергий

Пространственного поля

Действий

B

C

D

E

Синергий

Пространственного поля

Действий

Символических координаций

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых определяются усилия мышц конкретного сустава

В и С

С и D

+А и В

D и E

E и А

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых определяются усилия мышц конкретного сустава

В и С

+А и В

С и D

D и E

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых определяются усилия мышц конкретного сустава

В и С

С и D

E и А

+А и В

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых определяются усилия мышц конкретного сустава

В и С

+А и В

D и E

E и А

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых определяются усилия мышц конкретного сустава

+А и В

С и D

D и E

E и А

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на котором автоматически распределяются задания для отдельных суставов

А и В

В и С

D и Е

+С и D

Е и С

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых автоматически распределяются задания для отдельных суставов

В и С

D и Е

Е и С

+С и D

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых автоматически распределяются задания для отдельных суставов

А и В

D и Е

+С и D

Е и С

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых автоматически распределяются задания для отдельных суставов

А и В

В и С

+С и D

Е и С

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых автоматически распределяются задания для отдельных суставов

А и В

В и С

D и Е

+С и D

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых осуществляется мотивация, мышление, программирование и выполнение

А и В

В и С

С и D

+D и Е

Е и А

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых осуществляется мотивация, мышление, программирование и выполнение.

В и С

С и D

+D и Е

Е и А

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых осуществляется мотивация, мышление, программирование и выполнение

А и В

С и D

+D и Е

Е и А

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых осуществляется мотивация, мышление, программирование и выполнение.

А и В

В и С

+D и Е

Е и А

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления, осуществляющие движение, на которых осуществляется мотивация, мышление, программирование и выполнение

+D и Е

А и В

В и С

С и D

По Н.А. Бернштейну, ... - это уровни управления осуществляющие движение, на которых осуществляется мотивация, мышление, программирование и выполнение

А и Е

+D и Е

В и Е

С и Е

Живая ткань, состоящая из белкового матрикса, на котором откладываются соли кальция – это …

Кость

кость

Кость - это живая ткань, состоящая из белкового матрикса, на котором откладываются соли ...

Магния

+Кальция

Калия

Натрия

Кость - это живая ткань, состоящая из … матрикса, на котором откладываются соли кальция

Углеводного

+Белкового

Жирового

В теле человека почти ... костей

+200

300

400

600

В теле человека почти ... костей

300

400

+200

В теле человека почти ... костей

400

600

+200

В теле человека почти ... костей.

+200

300

600

Кость выполняет следующие функции

Очищает кровь

Является "кладбищем" эритроцитов

Регулирует теплообразование

+Обеспечивает механическую поддержку

+Образует эритроциты

+Служит резервуаром ионов кальция и фосфора

Кость выполняет функцию

Очищает кровь

Является "кладбищем" эритроцитов

+Обеспечивает механическую поддержку

Регулирует теплообразование

Кость выполняет функцию

Очищает кровь

+Образует эритроциты

Является "кладбищем" эритроцитов

Регулирует теплообразование

Кость выполняет функцию

+Служит резервуаром ионов кальция и фосфора

Очищает кровь

Является "кладбищем" эритроцитов

Регулирует теплообразование

Кость выполняет следующие функции

+Обеспечивает механическую поддержку

Является "кладбищем" эритроцитов

Регулирует теплообразование

+Образует эритроциты

Кость выполняет следующие функции

+Образует эритроциты

Очищает кровь

+Служит резервуаром ионов кальция и фосфора

Регулирует теплообразование

Механические свойства костей

Тепловая

+Двигательная

+Защитная

Регуляторная

Механическое свойство костей

+Двигательная

Тепловая

Регуляторная

Механическое свойство костей

+Защитная

Тепловая

Регуляторная

Механические свойства костей

+Защитная

Регуляторная

+Опорная

Гистохимическая

Механическое свойство костей

+Защитная

Регуляторная

Гистохимическая

Механическое свойство костей

Регуляторная

Гистохимическая

+Опорная

Механические свойства костей

Регуляторная

Тепловая

+Защитная

+Опорная

Различают четыре вида механического воздействия на кость: растяжение, сжатие, ... и кручение.

Изгиб

изгиб

Сгибание

сгибание

Различают четыре вида механического воздействия на кость: растяжение, сжатие, изгиб и ….

кручение

Кручение

Различают четыре вида механического воздействия на кость: растяжение, …, изгиб и кручение.

Сжатие

сжатие

Различают четыре вида механического воздействия на кость: ..., сжатие, изгиб и кручение.

растяжение

Растяжение

Прочность костей превышают силы, действующие на них в повседневной деятельности человека в

6-8 раз

9-12 раз

+2-5 раз

13-21 раз

Прочность костей превышают силы, действующие на них в повседневной деятельности человека в

9-12 раз

+2-5 раз

13-21 раз

Прочность костей превышают силы, действующие на них в повседневной деятельности человека в

+2-5 раз

6-8 раз

13-21 раз

Прочность костей превышают силы, действующие на них в повседневной деятельности человека в

6-8 раз

9-12 раз

+2-5 раз

Прочность кости на растяжение выше, чем у дуба, и почти равна прочности

Березы

Пластмассы

+Чугуна

Золота

Платины

Прочность кости на растяжение выше, чем у дуба, и почти равна прочности

Пластмассы

Титана

+Чугуна

Железа

Прочность кости на растяжение выше, чем у дуба, и почти равна прочности

+Чугуна

Березы

Кедра

Платины

Прочность кости на растяжение выше, чем у дуба, и почти равна прочности

Олова

Меди

+Чугуна

Платины

Прочность кости на растяжение выше, чем у дуба, и почти равна прочности

Цинка

Железа

Золота

+Чугуна

Предельная сила сжатия кости равна

+16000Н-18000 Н

13000Н-15000 Н

20000Н-22000 Н

11000Н-12000 Н

Предельная сила сжатия кости равна

20000Н-21000 Н

11000Н-13000 Н

+16000Н-18000 Н

Предельная сила сжатия кости равна

13000Н-15000 Н

+16000Н-18000 Н

11000Н-12000 Н

Предельная сила сжатия кости равна

20000Н-22000 Н

+16000Н-18000 Н

13000Н-14000 Н

В теле человека почти … суставов

100

+200

300

400

В теле человека почти … суставов

400

+200

100

В теле человека почти … суставов

+200

300

400

В теле человека почти … суставов

+200

300

100

К синовиальным суставам относятся

Грудинно-реберный

Межпозвонковые

+Локтевой

+Тазобедренный

К синовиальному суставу относится

Грудинно-реберный

+Локтевой

Межпозвонковый

К синовиальным суставам относятся

+ Локтевой

Грудинно-реберный

+ Тазобедренный

Фаланговые пальцев

К синовиальному суставу относится

+Тазобедренный

Грудинно-реберный

Межпозвонковый

Поверхность суставов смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая уменьшает коэффициент трения в суставе примерно в

10 раз

+20 раз

30 раз

40 раз

Поверхность суставов смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая уменьшает коэффициент трения в суставе примерно в

+20 раз

30 раз

40 раз

Поверхность суставов смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая уменьшает коэффициент трения в суставе примерно в

10 раз

+20 раз

40 раз

Поверхность суставов смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая уменьшает коэффициент трения в суставе примерно в

10 раз

30 раз

+20 раз

Давление в суставном хряще не должно превышать

150 Н/см2

+350 Н/см2

250 Н/см2

450 Н/см2

Давление в суставном хряще не должно превышать

450 Н/см2

+350 Н/см2

250 Н/см2

Давление в суставном хряще не должно превышать

150 Н/см2

450 Н/см2

+350 Н/см2

Давление в суставном хряще не должно превышать

+350 Н/см2

150 Н/см2

250 Н/см2

В среднем и пожилом возрасте жидкость ... выделяется из суставной сумки

+Меньше

Больше

Не

Почти не

В среднем и пожилом возрасте жидкость ... выделяется из суставной сумки

Не

+Меньше

Почти не

В среднем и пожилом возрасте жидкость ... выделяется из суставной сумки

Больше

+Меньше

Почти не

В среднем и пожилом возрасте жидкость ... выделяется из суставной сумки

Больше

Не

+Меньше

В суставах возможны три основных типа движения сочленяющихся поверхностей

Скольжение, сдвиг и катание

Трение, сдвиг и качение

+Скольжение, сдвиг и качение

Трение, подвиг и качение

В суставах возможны три основных типа движения сочленяющихся поверхностей

Трение, сдвиг и качение

+Скольжение, сдвиг и качение

Трение, подвиг и качение

В суставах возможны три основных типа движения сочленяющихся поверхностей

+Скольжение, сдвиг и качение

Скольжение, сдвиг и катание

Трение, подвиг и качение

В суставах возможны три основных типа движения сочленяющихся поверхностей

+Скольжение, сдвиг и качение

Скольжение, сдвиг и катание

Трение, сдвиг и качение

Функцией сухожилия является

Передача сил связкам

Перевод сил в кость

+Передача усилия мышц кости или хрящу

Перевод усилия хрящам через связки

Функцией сухожилия является

+Передача усилия мышц кости или хрящу

Перевод сил в кость

Перевод усилия хрящам через связки

Функцией сухожилия является

Передача сил связкам

+Передача усилия мышц кости или хрящу

Перевод усилия хрящам через связки

Функцией сухожилия является

Передача сил связкам

+Передача усилия мышц кости или хрящу

Перевод сил в кость

Твердые элементы звеньев

Упругие элементы звеньев

Гибкие элементы звеньев

Кости

Мышцы

Связки, сухожилия

Миофибриллы

Твердые элементы звеньев

Упругие элементы звеньев

Гибкие элементы звеньев

Кости

Мышцы

Связки, сухожилия

Упругие элементы звеньев

Гибкие элементы звеньев

Мышцы

Связки, сухожилия

Миофибриллы

Твердые элементы звеньев

Гибкие элементы звеньев

Кости

Связки, сухожилия

Миофибриллы

Медленносокращающиеся невосприимчивые к утомлению

Быстросокращающиеся невосприимчивые к утомлению

Быстросокращающиеся восприимчивые к утомлению

Тип s - slow

Тип fr - fast fatigue resistant

Тип ff - fast fatigable

Быстросокращающиеся невосприимчивые к утомлению

Быстросокращающиеся восприимчивые к утомлению

Тип fr - fast fatigue resistant

Тип ff - fast fatigable

Медленносокращающиеся невосприимчивые к утомлению

Быстросокращающиеся восприимчивые к утомлению

Тип s - slow

Тип ff - fast fatigable

Медленносокращающиеся невосприимчивые к утомлению

Быстросокращающиеся невосприимчивые к утомлению

---------------------------------------------

Тип s - slow

Тип fr - fast fatigue resistant

Медленносокращающиеся окислительный

Быстросокращающиеся окислительно-гликолитические

Быстросокращающиеся гликолитические

Тип МО

Тип БОГ

Тип БГ

Быстросокращающиеся окислительно-гликолитические

Быстросокращающиеся гликолитические

Тип БОГ

Тип БГ

Медленносокращающиеся окислительный

Быстросокращающиеся гликолитические

Тип МО

Тип БГ

Медленносокращающиеся окислительный

Быстросокращающиеся окислительно-гликолитические

-----------------------------

Тип МО

Тип БОГ

Каждая мышца человека содержит

Совокупность двух типов мышечных волокон

+Совокупность трех типов мышечных волокон

Один тип мышечных волокон

Совокупность всех четырех типов мышечных волокон

Каждая мышца человека содержит

+Совокупность трех типов мышечных волокон

Один тип мышечных волокон

Совокупность всех четырех типов мышечных волокон

Каждая мышца человека содержит

Совокупность двух типов мышечных волокон

+Совокупность трех типов мышечных волокон

Совокупность всех четырех типов мышечных волокон

Каждая мышца человека содержит

Совокупность двух типов мышечных волокон

Один тип мышечных волокон

+Совокупность трех типов мышечных волокон

Одни и те же мышцы человека

Не могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим, динамическим и энергетическим характеристикам

Могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим и энергетическим характеристикам

+Могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим, динамическим и энергетическим характеристикам

Могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по динамическим и энергетическим характеристикам

Одни и те же мышцы человека могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по

Кинематическим и энергетическим характеристикам

+Кинематическим, динамическим и энергетическим характеристикам

Динамическим, энергетическим, фазовым характеристикам

Одни и те же мышцы человека

Не могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим, динамическим и энергетическим характеристикам

Могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по динамическим и энергетическим характеристикам

+Могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим, динамическим и энергетическим характеристикам

Одни и те же мышцы человека

+Могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим, динамическим и энергетическим характеристикам

Не могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим, динамическим и энергетическим характеристикам

Могут осуществлять движения, резко отличающиеся друг от друга по кинематическим и энергетическим характеристикам

Во многих мышцах образующие силу двигательные единицы ориентированы

Под острым углом к оси мышцы

Под тупым углом к оси мышцы

+Под углом к оси мышцы

Перпендикулярно к оси мышцы

Во многих мышцах образующие силу двигательные единицы ориентированы

+Под углом к оси мышцы

Под тупым углом к оси мышцы

Перпендикулярно к оси мышцы

Во многих мышцах образующие силу двигательные единицы ориентированы

Под острым углом к оси мышцы

Перпендикулярно к оси мышцы

+Под углом к оси мышцы

Во многих мышцах образующие силу двигательные единицы ориентированы

Под острым углом к оси мышцы

Под тупым углом к оси мышцы

+Под углом к оси мышцы

Основное назначение мышцы преобразование

Электрической энергии в механическую работу

+Химической энергии в механическую работу

Механической энергии в химическую работу

Химической энергии в электрическую работу

Основное назначение мышцы преобразование

Механической энергии в химическую работу

+Химической энергии в механическую работу

Химической энергии в электрическую работу

Основное назначение мышцы преобразование

Электрической энергии в механическую работу

Химической энергии в электрическую работу

+Химической энергии в механическую работу

Основное назначение мышцы преобразование

+Химической энергии в механическую работу

Электрической энергии в механическую работу

Механической энергии в химическую работу

Сократимость

Жесткость

Прочность

Релаксация

----------------------------

В результате мышца укорачивается и возникает сила тяги

Способность противодействовать прикладываемым силам

Оценивается величиной растягивающей силы, при которой мышца разрывается

Свойство мышцы, проявляющееся в постепенном уменьшении силы тяги при постоянной длине мышцы

Жесткость

Прочность

Релаксация

---------------------------

Способность противодействовать прикладываемым силам

Оценивается величиной растягивающей силы, при которой мышца разрывается

Свойство мышцы, проявляющееся в постепенном уменьшении силы тяги при постоянной длине мышцы

Сократимость

Прочность

Релаксация

----------------------------------------

В результате мышца укорачивается и возникает сила тяги

Оценивается величиной растягивающей силы, при которой мышца разрывается

Свойство мышцы, проявляющееся в постепенном уменьшении силы тяги при постоянной длине мышцы

Сократимость

Жесткость

Прочность

В результате мышца укорачивается и возникает сила тяги

Способность противодействовать прикладываемым силам

Оценивается величиной растягивающей силы, при которой мышца разрывается

Прочность

Релаксация

Оценивается величиной растягивающей силы, при которой мышца разрывается

Свойство мышцы, проявляющееся в постепенном уменьшении силы тяги при постоянной длине мышцы

Сократимость

Релаксация

В результате мышца укорачивается и возникает сила тяги

Свойство мышцы, проявляющееся в постепенном уменьшении силы тяги при постоянной длине мышцы

Сократимость

Жесткость

В результате мышца укорачивается и возникает сила тяги

Способность противодействовать прикладываемым силам

Сократимость

Прочность

В результате мышца укорачивается и возникает сила тяги

Оценивается величиной растягивающей силы, при которой мышца разрывается

Гистерезис - это механическое свойство мышцы, при котором

Постепенно уменьшается сила тяги при постоянной длине мышцы

+Сила, образуемая при определенной длине мышцы во время увеличения длины, больше силы, образуемой при такой же длине мышцы при сокращении длины

Способность противодействовать прикладываемым силам увеличивается

Мышцы сокращаются при возбуждении

Гистерезис - это механическое свойство мышцы, при котором сила, образуемая при определенной длине мышцы во время увеличения длины

+ Больше силы, образуемой при такой же длине мышцы при сокращении длины

Больше силы, образуемой при такой же длине мышцы при релаксации

Меньше силы, образуемой при такой же длине мышцы при релаксации

Гистерезис - это механическое свойство мышцы, при котором сила, образуемая при определенной длине мышцы во время увеличения длины

Меньше силы, образуемой при такой же длине мышцы при сокращении длины

Меньше силы, образуемой при такой же длине мышцы при релаксации

+ Больше силы, образуемой при такой же длине мышцы при сокращении длины

Гистерезис - это механическое свойство мышцы, при котором сила, образуемая при определенной длине мышцы во время увеличения длины

Меньше силы, образуемой при такой же длине мышцы при сокращении длины

Больше силы, образуемой при такой же длине мышцы при релаксации

+Больше силы, образуемой при такой же длине мышцы при сокращении длины

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности противодействовать прикладываемым силам, называется

Сократимостью

Прочностью

+Жесткостью

Релаксацией

Упругостью

Гистерезисом

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности противодействовать прикладываемым силам, называется

Прочностью

Хлипкостью

Упругостью

+Жесткостью

Гистерезисом

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности противодействовать прикладываемым силам, называется

Сократимостью

Упругостью

+Жесткостью

Гистерезисом

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности противодействовать прикладываемым силам, называется

+ Жесткостью

Сократимостью

Прочностью

Упругостью

Гистерезисом

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности противодействовать прикладываемым силам, называется

Сократимостью

Прочностью

Релаксацией

+Жесткостью

Хлипкостью

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности изменять свою длину, называется

Жесткостью

Прочностью

+Сократимостью

Релаксацией

Упругостью

Механическое свойство мышцы, которое оценивается величиной растягивающей силы, при котором мышца разрывается, называется

Жесткостью

+Прочностью

Релаксацией

Упругостью

Гистерезисом

Механическое свойство мышцы, которое оценивается величиной растягивающей силы, при котором мышца разрывается, называется

Жесткостью

Сократимостью

+Прочностью

Прочностью

Гистерезисом

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности противодействовать прикладываемым силам, называется

+Жесткостью

Прочностью

Упругостью

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности противодействовать прикладываемым силам, называется

Упругостью

+Жесткостью

Гистерезисом

Механическое свойство мышцы, которое заключается в способности понижать тонус скелетной мышцы, называется

Жесткостью

Прочностью

+Релаксацией

Гистерезисом

Зависимость силы сократительного элемента от скорости его укорочения при максимальном возбуждении описывается уравнением

Билла

Филла

+Хилла

Милла

Зависимость силы сократительного элемента от скорости его укорочения при максимальном возбуждении описывается уравнением

Филла

+Хилла

Борра

Зависимость силы сократительного элемента от скорости его укорочения при максимальном возбуждении описывается уравнением

Билла

Милла

Ньютона

+Хилла

Зависимость силы сократительного элемента от скорости его укорочения при максимальном возбуждении описывается уравнением

+Хилла

Билла

Филла

Фарадея

Кость

Мышца

Сухожилие

Фасция

Около 150 Н/мм2

От 0,1 до 0,3 Н/мм2

Около 50 Н/мм2

Около 14 Н/мм2

Мышца

Сухожилие

Фасция

От 0,1 до 0,3 Н/мм2

Около 50 Н/мм2

Около 14 Н/мм2

Кость

Сухожилие

Фасция

Около 150 Н/мм2

Около 50 Н/мм2

Около 14 Н/мм2

Кость

Мышца

Фасция

Около 150 Н/мм2

От 0,1 до 0,3 Н/мм2

Около 14 Н/мм2

Кость

Мышца

Сухожилие

---------------------

Около 150 Н/мм2

От 0,1 до 0,3 Н/мм2

Около 50 Н/мм2

Сухожилие

Фасция

Около 50 Н/мм2

Около 14 Н/мм2

Кость

Мышца

-------------------------

Около 150 Н/мм2

От 0,1 до 0,3 Н/мм2

Мышца

Фасция

От 0,1 до 0,3 Н/мм2

Около 14 Н/мм2

Кость

Сухожилие

-----------------------------

Около 150 Н/мм2

Около 50 Н/мм2

Взаимосвязь силы, развиваемой мышцей при сокращении, со скоростью сокращения мышцы

Гистерезис взаимосвязи "сила-длина"

Зависимость силы, развиваемой мышцей, от ее длины

Гистерезис взаимосвязи "сила-длина"

Зависимость силы, развиваемой мышцей, от ее длины

Взаимосвязь силы, развиваемой мышцей при сокращении, со скоростью сокращения мышцы

Зависимость силы, развиваемой мышцей, от ее длины

Взаимосвязь силы, развиваемой мышцей при сокращении, со скоростью сокращения мышцы

Гистерезис взаимосвязи "сила-длина"

Изотоническое

Изометрическое

Ауксотоническое

Волокна мышцы укорачиваются при постоянной внешней нагрузке

Мышца развивает напряжение без изменения своей длины

Мышца развивает напряжение и укорачивается

Изометрическое

Ауксотоническое

Мышца развивает напряжение без изменения своей длины

Мышца развивает напряжение и укорачивается

Изотоническое

Ауксотоническое

Волокна мышцы укорачиваются при постоянной внешней нагрузке

Мышца развивает напряжение и укорачивается

Изотоническое

Изометрическое

Волокна мышцы укорачиваются при постоянной внешней нагрузке

Мышца развивает напряжение без изменения своей длины

Наибольшая мощность мышечного сокращения достигается, когда и сила, и скорость составляют примерно ... от максимально возможных величин

20 %

+30 %

40 %

50 %

60 %

Наибольшая мощность мышечного сокращения достигается, когда и сила, и скорость составляют примерно ... от максимально возможных величин

10 %

25 %

+30 %

45 %

Наибольшая мощность мышечного сокращения достигается когда и сила, и скорость составляют примерно ... от максимально возможных величин

5 %

10 %

+30 %

20 %

Когда сокращению мышц предшествует фаза растяжения, производимые силы, мощность и работа достигают ... величин по сравнению с сокращением без предварительного растяжения

Значительно меньших

+Больших

Меньших

Таких же

Производимые силы, мощность и работа достигают больших величин по сравнению с сокращением без предварительного растяжения, когда сокращению мышц предшествует фаза

Релаксации

+Растяжения

Напряжения

Сокращения

После растяжения скорость сокращения мышц увеличивается за счет скорости восстановления ... компонентов

Жестких

Прочных

+Упругих

Сократительных

После растяжения скорость сокращения мышц увеличивается за счет скорости восстановления ... компонентов

Жестких

+Упругих

Прочных

После растяжения скорость сокращения мышц увеличивается за счет скорости восстановления ... компонентов

Жестких

Сократительных

+Упругих

Скорость сокращения мышц увеличивается за счет скорости восстановления упругих компонентов после

Релаксации

Напряжения

+Растяжения

Сокращения

Когда актинмиозиновые мостики разъединяются, упругая энергия ...

Переходит в сухожилия

Расходуется на движение

Накапливается в мышцах

+Выделяется в виде тепла

Когда актинмиозиновые мостики разъединяются, упругая энергия ...

+Выделяется в виде тепла

Расходуется на движение

Накапливается в мышцах

Когда актинмиозиновые мостики разъединяются, упругая энергия ...

Переходит в сухожилия

Накапливается в мышцах

+Выделяется в виде тепла

Когда актинмиозиновые мостики разъединяются, упругая энергия ...

Переходит в сухожилия

+Выделяется в виде тепла

Расходуется на движение

Н. А. Бернштейн считал, что с позиций биомеханики координация движений состоит в

Преодолении движущегося органа ограничения в степенях свободы

Ограничении движущегося органа степенями свободы

+Преодолении избыточных степеней свободы движущегося органа

Ограничении степеней свободы движущим органом

Н. А. Бернштейн считал, что с позиций биомеханики координация движений состоит в

+Преодолении избыточных степеней свободы движущегося органа

Ограничении движущегося органа степенями свободы

Ограничении степеней свободы движущим органом

Н. А. Бернштейн считал, что с позиций биомеханики координация движений состоит в

Преодолении движущегося органа ограничения в степенях свободы

Ограничении степеней свободы движущим органом

+Преодолении избыточных степеней свободы движущегося органа

Н. А. Бернштейн считал, что с позиций биомеханики координация движений состоит в

+Преодолении избыточных степеней свободы движущегося органа

Преодолении движущегося органа ограничения в степенях свободы

Ограничении движущегося органа степенями свободы

Н. А. Бернштейн утверждал, что сила, фактически ведущая движение звена тела человека в том или ином направлении, представляет собой меняющуюся во времени сумму трех родов сил

Ускорения, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Скорости, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

+Инерции, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Мощности, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Н. А. Бернштейн утверждал, что сила, фактически ведущая движение звена тела человека в том или ином направлении, представляет собой меняющуюся во времени сумму трех родов сил

+Инерции, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Скорости, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Мощности, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Н. А. Бернштейн утверждал, что сила, фактически ведущая движение звена тела человека в том или ином направлении, представляет собой меняющуюся во времени сумму трех родов сил

Ускорения, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

+Инерции, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Мощности, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Н. А. Бернштейн утверждал, что сила, фактически ведущая движение звена тела человека в том или ином направлении, представляет собой меняющуюся во времени сумму трех родов сил

+Инерции, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Ускорения, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Скорости, реакции опоры и сил, развиваемых активностью мышц

Координация движения достигается за счет

Выделения одной из всех действующих сил

Ограничения одной из действующих сил

Уравновешивания не более двух сил (например, реакции опоры и инерции)

+Уравновешивания действующих сил

Уравновешивания силы, развиваемых активностью мышцы

Координация движения достигается за счет

+Уравновешивания действующих сил

Ограничения одной из действующих сил

Уравновешивания не более двух сил (например, реакции опоры и инерции)

Уравновешивания силы, развиваемых активностью мышцы

Координация движения достигается за счет

Выделения одной из всех действующих сил

Уравновешивания не более двух сил (например, реакции опоры и инерции)

Уравновешивания силы, развиваемых активностью мышцы

+Уравновешивания действующих сил

Координация движения достигается за счет

Выделения одной из всех действующих сил

Ограничения одной из действующих сил

Уравновешивания силы, развиваемых активностью мышцы

+Уравновешивания действующих сил

Координация движения достигается за счет

+Уравновешивания действующих сил

Выделения одной из всех действующих сил

Ограничения одной из действующих сил

Уравновешивания не более двух сил (например, реакции опоры и инерции)

Суть "феномена межмышечной координации" И. П. Ратова (1982) заключается в

Согласовании и упорядочении уровней мышечных напряжений ведущих мышечных групп

+Оптимальном согласовании и упорядочении уровней мышечных напряжений различных мышечных групп

Оптимальном напряжении и упорядочении уровней мышечных напряжений второстепенных мышечных групп

Согласовании уровней мышечных напряжений быстроактивизирующих мышечных групп

Суть "феномена межмышечной координации" И. П. Ратова (1982) заключается в

Оптимальном напряжении и упорядочении уровней мышечных напряжений второстепенных мышечных групп

Согласовании уровней мышечных напряжений быстроактивизирующих мышечных групп

+Оптимальном согласовании и упорядочении уровней мышечных напряжений различных мышечных групп

Суть "феномена межмышечной координации" И. П. Ратова (1982) заключается в

+Оптимальном согласовании и упорядочении уровней мышечных напряжений различных мышечных групп

Согласовании и упорядочении уровней мышечных напряжений ведущих мышечных групп

Согласовании уровней мышечных напряжений быстроактивизирующих мышечных групп

Суть "феномена межмышечной координации" И. П. Ратова (1982) заключается в

Согласовании и упорядочении уровней мышечных напряжений ведущих мышечных групп

Оптимальном напряжении и упорядочении уровней мышечных напряжений второстепенных мышечных групп

+Оптимальном согласовании и упорядочении уровней мышечных напряжений различных мышечных групп

Чрезмерное напряжение мышцы, играющей роль "ведущего элемента" в соответствующей фазе движения, удлиняет время ее расслабления

Чрезмерное напряжение второстепенной мышцы

Излишнее или же несвоевременное напряжение какой-либо из быстро активизирующихся мышц

Ограничение быстрого развития активности другой мышцы, которая должна стать "ведущим элементом" в следующей фазе

Превращение второстепенной мышцы в "ведущий элемент" системности межмышечных координационных отношений, соответствующей данной фазе движения

Соответствующее уменьшение уровня активности крупных мышц и падение величины их внешнего рабочего эффекта

Чрезмерное напряжение второстепенной мышцы

Излишнее или же несвоевременное напряжение какой-либо из быстро активизирующихся мышц

Превращение второстепенной мышцы в "ведущий элемент" системности межмышечных координационных отношений, соответствующей данной фазе движения

Соответствующее уменьшение уровня активности крупных мышц и падение величины их внешнего рабочего эффекта

Чрезмерное напряжение мышцы, играющей роль "ведущего элемента" в соответствующей фазе движения, удлиняет время ее расслабления

Излишнее или же несвоевременное напряжение какой-либо из быстро активизирующихся мышц

Ограничение быстрого развития активности другой мышцы, которая должна стать "ведущим элементом" в следующей фазе

Соответствующее уменьшение уровня активности крупных мышц и падение величины их внешнего рабочего эффекта

Чрезмерное напряжение мышцы, играющей роль "ведущего элемента" в соответствующей фазе движения, удлиняет время ее расслабления

Чрезмерное напряжение второстепенной мышцы

Ограничение быстрого развития активности другой мышцы, которая должна стать "ведущим элементом" в следующей фазе

Превращение второстепенной мышцы в "ведущий элемент" системности межмышечных координационных отношений, соответствующей данной фазе движения

Чрезмерное напряжение мышцы, играющей роль "ведущего элемента" в соответствующей фазе движения, удлиняет время ее расслабления

Чрезмерное напряжение второстепенной мышцы

Ограничение быстрого развития активности другой мышцы, которая должна стать "ведущим элементом" в следующей фазе

Превращение второстепенной мышцы в "ведущий элемент" системности межмышечных координационных отношений, соответствующей данной фазе движения

Соответствующее уменьшение уровня активности крупных мышц и падение величины их внешнего рабочего эффекта

Чрезмерное напряжение мышцы, играющей роль "ведущего элемента" в соответствующей фазе движения, удлиняет время ее расслабления

Излишнее или же несвоевременное напряжение какой-либо из быстро активизирующихся мышц

Ограничение быстрого развития активности другой мышцы, которая должна стать "ведущим элементом" в следующей фазе

Соответствующее уменьшение уровня активности крупных мышц и падение величины их внешнего рабочего эффекта

Превращение второстепенной мышцы в "ведущий элемент" системности межмышечных координационных отношений, соответствующей данной фазе движения

Чрезмерное напряжение второстепенной мышцы

Излишнее или же несвоевременное напряжение какой-либо из быстро активизирующихся мышц

Превращение второстепенной мышцы в "ведущий элемент" системности межмышечных координационных отношений, соответствующей данной фазе движения

Соответствующее уменьшение уровня активности крупных мышц и падение величины их внешнего рабочего эффекта

Ограничение быстрого развития активности другой мышцы, которая должна стать "ведущим элементом" в следующей фазе

По И.П. Ратову (1994), процесс координационного упорядочивания становления и совершенствования спортивно-технического мастерства состоит из ... этапов.

Пяти

5

пять

Пяти

Пять

И.П. Ратов в 1994 году сформулировал, что координационное становление спортивно-технического мастерства состоит из ... этапов.

Трех

Двух

+Пяти

Четырех

Шести

Семи

И.П. Ратов в 1994 году сформулировал, что координационное становление спортивно-технического мастерства состоит из ... этапов.

Шести

Семи

+Пяти

Трех

Двух

И.П. Ратов в 1994 году сформулировал, что координационное становление спортивно-технического мастерства состоит из ... этапов.

Четырех

+Пяти

Двух

Шести

Семи

И.П. Ратов в 1994 году сформулировал, что координационное становление спортивно-технического мастерства состоит из ... этапов.

Четырех

Трех

Шести

+Пяти

Семи

И.П. Ратов в 1994 году сформулировал, что координационное становление спортивно-технического мастерства состоит из ... этапов.

+Пяти

Четырех

Трех

Двух

Семи

И.П. Ратов в 1994 году сформулировал, что координационное становление спортивно-технического мастерства состоит из ... этапов.

Трех

Двух

Шести

+Пяти

Четырех

Создание первых представлений о двигательном действии и формирование установки на обучение

Овладение основами техники и ритмом действия

Формирование умений совершенного выполнения двигательного действия

Полное образование навыка

Достижение вариабельного навыка и его применение

Создание первых представлений о двигательном действии и формирование установки на обучение

Овладение основами техники и ритмом действия

Формирование умений совершенного выполнения двигательного действия

Полное образование навыка

Овладение основами техники и ритмом действия

Формирование умений совершенного выполнения двигательного действия

Полное образование навыка

Достижение вариабельного навыка и его применение

Формирование умений совершенного выполнения двигательного действия

Полное образование навыка

Достижение вариабельного навыка и его применение

Создание ориентиров для активности основных мышечных групп

Большая вариативность движений, отражающих поиск путей решения двигательных задач

Рациональная последовательность смены ведущих элементов, упорядочение активности второстепенных мышц

Высокий уровень упорядочения и малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Умение качественного использования основных действий в меняющихся условиях

Создание ориентиров для активности основных мышечных групп

Большая вариативность движений, отражающих поиск путей решения двигательных задач

Рациональная последовательность смены ведущих элементов, упорядочение активности второстепенных мышц

Высокий уровень упорядочения и малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Большая вариативность движений, отражающих поиск путей решения двигательных задач

Рациональная последовательность смены ведущих элементов, упорядочение активности второстепенных мышц

Высокий уровень упорядочения и малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Умение качественного использования основных действий в меняющихся условиях

Рациональная последовательность смены ведущих элементов, упорядочение активности второстепенных мышц

Высокий уровень упорядочения и малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Умение качественного использования основных действий в меняющихся условиях

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Создание ориентиров для активности основных мышечных групп

"Перепроизводство движений" и излишняя активность второстепенных мышц

Рациональная последовательность смены ведущих элементов

Малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Малая вероятность технических ошибок в меняющихся условиях

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

"Перепроизводство движений" и излишняя активность второстепенных мышц

Рациональная последовательность смены ведущих элементов

Малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Малая вероятность технических ошибок в меняющихся условиях

Первый этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Создание ориентиров для активности основных мышечных групп

Рациональная последовательность смены ведущих элементов

Малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Малая вероятность технических ошибок в меняющихся условиях

Первый этап

Второй этап

Четвертый этап

Пятый этап

Создание ориентиров для активности основных мышечных групп

"Перепроизводство движений" и излишняя активность второстепенных мышц

Малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Малая вероятность технических ошибок в меняющихся условиях

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Пятый этап

Создание ориентиров для активности основных мышечных групп

"Перепроизводство движений" и излишняя активность второстепенных мышц

Рациональная последовательность смены ведущих элементов

Малая вероятность технических ошибок в меняющихся условиях

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Создание ориентиров для активности основных мышечных групп

"Перепроизводство движений" и излишняя активность второстепенных мышц

Рациональная последовательность смены ведущих элементов

Малая вероятность технических ошибок в обычных условиях выполнения спортивных упражнений

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Физиологическое и психологическая настройка на основе возникающих идеомоторных реакций и направленности воли на предстоящие действия

Последовательное акцентирование нескольких наиболее главных ведущих элементов координационных взаимосвязей

Более полное и детализированное восприятие движений в сознании

Закрепление двигательных действий, их автоматизация и стабилизация

Специализированное комплексное восприятие особенностей двигательной специализации

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Последовательное акцентирование нескольких наиболее главных ведущих элементов координационных взаимосвязей

Более полное и детализированное восприятие движений в сознании

Закрепление двигательных действий, их автоматизация и стабилизация

Специализированное комплексное восприятие особенностей двигательной специализации

Первый этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Физиологическое и психологическая настройка на основе возникающих идеомоторных реакций и направленности воли на предстоящие действия

Более полное и детализированное восприятие движений в сознании

Закрепление двигательных действий, их автоматизация и стабилизация

Специализированное комплексное восприятие особенностей двигательной специализации

Первый этап

Второй этап

Четвертый этап

Пятый этап

Физиологическое и психологическая настройка на основе возникающих идеомоторных реакций и направленности воли на предстоящие действия

Последовательное акцентирование нескольких наиболее главных ведущих элементов координационных взаимосвязей

Закрепление двигательных действий, их автоматизация и стабилизация

Специализированное комплексное восприятие особенностей двигательной специализации

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Пятый этап

Физиологическое и психологическая настройка на основе возникающих идеомоторных реакций и направленности воли на предстоящие действия

Последовательное акцентирование нескольких наиболее главных ведущих элементов координационных взаимосвязей

Более полное и детализированное восприятие движений в сознании

Специализированное комплексное восприятие особенностей двигательной специализации

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Физиологическое и психологическая настройка на основе возникающих идеомоторных реакций и направленности воли на предстоящие действия

Последовательное акцентирование нескольких наиболее главных ведущих элементов координационных взаимосвязей

Более полное и детализированное восприятие движений в сознании

Закрепление двигательных действий, их автоматизация и стабилизация

Анализ спортивной техники связан с установлением ... изменения биомеханических параметров с ростом результата.

тенденций

Тенденций

тенденция

Тенденция

Анализ спортивной техники связан с установлением тенденций изменения … параметров с ростом результата

Биохимических

Биологических

Гистохимических

+Биомеханических

Личностных

Анализ спортивной техники связан с установлением тенденций изменения … параметров с ростом результата

Биологических

Гистохимических

Личностных

+Биомеханических

Анализ спортивной техники связан с установлением тенденций изменения … параметров с ростом результата

+Биомеханических

Биохимических

Личностных

Физиологических

Анализ спортивной техники связан с установлением тенденций изменения … параметров с ростом результата

Физиологических

+Биомеханических

Биологических

Личностных

Анализ спортивной техники связан с установлением тенденций изменения … параметров с ростом результата

Биохимических

Биологических

Гистохимических

+Биомеханических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров с ростом результата, являющихся обобщением показателей разных спортсменов на разных соревнованиях в одном виде спорта, получают на основе … оценок

Прогностических

Педагогических

+Статистических

Индивидуальных

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров с ростом результата, являющихся обобщением показателей разных спортсменов на разных соревнованиях в одном виде спорта, получают на основе… оценок

Прогностических

Педагогических

+Статистических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров с ростом результата, являющихся обобщением показателей разных спортсменов на разных соревнованиях в одном виде спорта, получают на основе… оценок

Индивидуальных

+Статистических

Педагогических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров с ростом результата, являющихся обобщением показателей разных спортсменов на разных соревнованиях в одном виде спорта, получают на основе… оценок

+Статистических

Индивидуальных

Личностных

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров конкретного спортсмена в течение нескольких соревновательных сезонов получают на основе … оценок

Статистических

Прогностических

Педагогических

+Индивидуальных

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров конкретного спортсмена в течение нескольких соревновательных сезонов получают на основе… оценок

Прогностических

Педагогических

+Индивидуальных

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров конкретного спортсмена в течение нескольких соревновательных сезонов получают на основе… оценок

Статистических

+Индивидуальных

Педагогических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров конкретного спортсмена в течение нескольких соревновательных сезонов получают на основе… оценок

+Индивидуальных

Статистических

Прогностических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров, полученных на соревнованиях высшего уровня для разных спортсменов получают на основе… оценок

+Прогностических

Статистических

Индивидуальных

Педагогических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров, полученных на соревнованиях высшего уровня для разных спортсменов получают на основе… оценок

+Прогностических

Индивидуальных

Педагогических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров, полученных на соревнованиях высшего уровня для разных спортсменов получают на основе… оценок

+Прогностических

Статистических

Педагогических

Анализ тенденций изменения некоторых биомеханических параметров, полученных на соревнованиях высшего уровня для разных спортсменов получают на основе… оценок

+Прогностических

Статистических

Индивидуальных

Диапазон вариативности биомеханических характеристик с ростом сложности движений ... в сложнокоординационных видах спорта

Уменьшается

меньше

уменьшается

Диапазон вариативности биомеханических характеристик с ростом сложности движений ... в сложнокоординационных видах спорта

+Уменьшается

Увеличивается

Не изменяется

Процесс технического усложнения упражнений в видах спорта со сложной координацией протекает по двум взаимосвязанным направлениям

Непараметрическому

Системному

Амплитудному

Длительному

+Параметрическому

+Структурному

Процесс технического усложнения упражнений в видах спорта со сложной координацией протекает по двум взаимосвязанным направлениям

+Параметрическому

Системному

+Структурному

Амплитудному

Длительному

Процесс технического усложнения упражнений в видах спорта со сложной координацией протекает по двум взаимосвязанным направлениям

+Структурному

Непараметрическому

Амплитудному

+Параметрическому

Длительному

Процесс технического усложнения упражнений в видах спорта со сложной координацией протекает по двум взаимосвязанным направлениям

+Структурному

Непараметрическому

+Параметрическому

Системному

Временному

Процесс технического усложнения упражнений в видах спорта со сложной координацией протекает по двум взаимосвязанным направлениям

Непараметрическому

+Параметрическому

+Структурному

Временному

Амплитудному

Характерной чертой оптимальной техники выполнения упражнений спортивной гимнастики на основе больших махов является использование

Наименьших из возможных амплитуд движений

+Наибольших из возможных амплитуд движений

Наибольших из строго ограниченных амплитуд движений

Наименьших из строго ограниченных амплитуд движений

Характерной чертой оптимальной техники выполнения упражнений спортивной гимнастики на основе больших махов является использование

+Наибольших из возможных амплитуд движений

Наибольших из строго ограниченных амплитуд движений

Наименьших из строго ограниченных амплитуд движений

Характерной чертой оптимальной техники выполнения упражнений спортивной гимнастики на основе больших махов является использование

Наименьших из возможных амплитуд движений

Наименьших из строго ограниченных амплитуд движений

+Наибольших из возможных амплитуд движений

Характерной чертой оптимальной техники выполнения упражнений спортивной гимнастики на основе больших махов является использование

Наименьших из возможных амплитуд движений

Наибольших из строго ограниченных амплитуд движений

+Наибольших из возможных амплитуд движений

Техническая рациональность циклической работы на выносливость связывается с ... движения относительно некоторого среднего уровня

+Малыми пульсациями скорости

Большими пульсациями скорости

Малыми пульсациями ускорений

Большими пульсациями длины шага

Малыми пульсациями перемещений

Техническая рациональность циклической работы на выносливость связывается с ... движения относительно некоторого среднего уровня

Малыми пульсациями ускорений

Большими пульсациями длины шага

Малыми пульсациями перемещений

+Малыми пульсациями скорости

Техническая рациональность циклической работы на выносливость связывается с ... движения относительно некоторого среднего уровня

+Малыми пульсациями скорости

Большими пульсациями скорости

Большими пульсациями длины шага

Малыми пульсациями перемещений

Техническая рациональность циклической работы на выносливость связывается с ... движения относительно некоторого среднего уровня

Большими пульсациями скорости

Малыми пульсациями ускорений

+Малыми пульсациями скорости

Малыми пульсациями перемещений

Техническая рациональность циклической работы на выносливость связывается с ... движения относительно некоторого среднего уровня

Большими пульсациями скорости

Малыми пульсациями ускорений

+Малыми пульсациями скорости

Большими пульсациями длины шага

В скоростно-силовых видах спорта время опорных периодов с ростом спортивного мастерства

+Уменьшается

Увеличивается

Не изменяется

Слабо увеличивается

В скоростно-силовых видах спорта время опорных периодов с ростом спортивного мастерства

Не изменяется

+Уменьшается

Слабо увеличивается

В скоростно-силовых видах спорта время опорных периодов с ростом спортивного мастерства

+Уменьшается

Увеличивается

Слабо увеличивается

В скоростно-силовых видах спорта время опорных периодов с ростом спортивного мастерства

Увеличивается

Не изменяется

+Уменьшается

Выбор спортивной тактики - процесс индивидуальный и проводится, прежде всего, по критериям ... двигательного действия

+Уменьшения энергетических затрат

Увеличения динамических параметров

Уменьшения пространственных амплитуд

Увеличения кинематических параметров

Выбор спортивной тактики - процесс индивидуальный и проводится, прежде всего, по критериям ... двигательного действия

Уменьшения пространственных амплитуд

Увеличения кинематических параметров

+Уменьшения энергетических затрат

Выбор спортивной тактики - процесс индивидуальный и проводится, прежде всего, по критериям ... двигательного действия

Увеличения кинематических параметров

+Уменьшения энергетических затрат

Увеличения динамических параметров

Выбор спортивной тактики - процесс индивидуальный и проводится, прежде всего, по критериям ... двигательного действия

Увеличения динамических параметров

+Уменьшения энергетических затрат

Уменьшения пространственных амплитуд

Движение звена в суставе является

Поступательно-вращательным движением

Поступательно-круговым движением

+ Возвратно-вращательным движением

Возвратно-поступательным движением

Движение звена в суставе является

+Возвратно-вращательным движением

Поступательно-вращательным движением

Поступательно-круговым движением

Движение звена в суставе является

Возвратно-поступательным движением

Поступательно-круговым движением

+Возвратно-вращательным движением

Движение звена в суставе является

+Возвратно-вращательным движением

Возвратно-поступательным движением

Поступательно-вращательным движением

Чтобы скорость вращения звена в суставе под действием сгибателя были больше, необходимо в достаточной мере расслабить

+Разгибатели

Сгибатели

Синергисты

Второстепенные мышцы

Чтобы скорость вращения звена в суставе под действием сгибателя были больше, необходимо в достаточной мере расслабить

Синергисты

Второстепенные мышцы

+Разгибатели

Чтобы скорость вращения звена в суставе под действием сгибателя были больше, необходимо в достаточной мере расслабить

+Разгибатели

Сгибатели

Второстепенные мышцы

Чтобы скорость вращения звена в суставе под действием сгибателя были больше, необходимо в достаточной мере расслабить

Сгибатели

+Разгибатели

Синергисты

Движение звена тела вокруг оси происходит при наличии такого механизма вращательного движения звена как

Центростремительного ускорения, вызванного воздействием внешних сил

Центробежного ускорения, вызванного воздействием внутренних сил

Центробежного ускорения, вызванного воздействием ускоряющего тела

+Центростремительного ускорения, вызванного воздействием ускоряющего тела

Движение звена тела вокруг оси происходит при наличии такого механизма вращательного движения звена как

+Центростремительного ускорения, вызванного воздействием ускоряющего тела

Центробежного ускорения, вызванного воздействием внутренних сил

Центробежного ускорения, вызванного воздействием ускоряющего тела

Движение звена тела вокруг оси происходит при наличии такого механизма вращательного движения звена как

+Центростремительного ускорения, вызванного воздействием ускоряющего тела

Центростремительного ускорения, вызванного воздействием внешних сил

Центробежного ускорения, вызванного воздействием ускоряющего тела

Движение звена тела вокруг оси происходит при наличии такого механизма вращательного движения звена как

Центростремительного ускорения, вызванного воздействием внешних сил

Центробежного ускорения, вызванного воздействием внутренних сил

+Центростремительного ускорения, вызванного воздействием ускоряющего тела

Силы (или их составляющие), перпендикулярные радиусу движений вокруг оси

Центростремительные и центробежные силы

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Искривляют траекторию вокруг оси

Ускоряют или замедляют вращение вокруг оси

Центростремительные и центробежные силы

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Искривляют траекторию вокруг оси

Ускоряют или замедляют вращение вокруг оси

Силы (или их составляющие), перпендикулярные радиусу движений вокруг оси

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Ускоряют или замедляют вращение вокруг оси

Силы (или их составляющие), перпендикулярные радиусу движений вокруг оси

Центростремительные и центробежные силы

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Искривляют траекторию вокруг оси

Центростремительные и центробежные силы

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Искривляют траекторию вокруг оси

Ускоряют или замедляют вращение вокруг оси

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Силы (или их составляющие), перпендикулярные радиусу движений вокруг оси

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Ускоряют или замедляют вращение вокруг оси

Искривляют траекторию вокруг оси

Силы (или их составляющие), перпендикулярные радиусу движений вокруг оси

Центростремительные и центробежные силы

Положительные или отрицательные тангенциальные (касательные) ускорения

Искривляют траекторию вокруг оси

Ускоряют или замедляют вращение вокруг оси

В исходном положении момент силы тяжести

Положителен

Отрицателен

+Равен нулю

Во второй позе момент силы тяжести

Отрицателен

Равен нулю

+Положителен

В 10 позе момент силы тяжести

Положителен

Равен нулю

+Отрицателен

Угловое ускорение тела гимнаста максимальна при выполнении оборота назад на перекладине в … позе

+3

8

12

13

Угловое ускорение тела гимнаста при выполнении оборота назад на перекладине положительна в позах

+С 1 по 7

С 4 по 12

С 11 по 3

С 8 по 13

Угловая скорость тела гимнаста при выполнении оборота назад на перекладине максимальна в … позе

4

+7

10

13

Приближение ОЦМ тела гимнаста к оси вращения ... вращение

ускоряет

Ускоряет

увеличивает

Удаление ОЦМ тела гимнаста от оси вращения ... вращение

замедляет

Замедляет

В фазе опоры конечности есть подфаза ... и подфаза активного отталкивания опорной ногой

амортизации

амортизации

Амортизации

Аммортизации

В фазе переноса маховой ноги выделяются подфазы маха ... и маха вперед

Назад

назад

В фазе опоры

В фазе переноса маховой ноги

Постановка ноги на опору, опора на всю стопу, отталкивание носком опорной ноги

Мах назад, прохождение вертикали, мах вперед

Перемещающими называются движения, в результате которых происходит перемещение

Спортсмена относительно опоры

Спортсмена на скользкой поверхности

+Человеком какого-либо физического тела

Человеком механического средства передвижения

Перемещающими называются движения, в результате которых происходит перемещение

Спортсмена на скользкой поверхности

Человеком механического средства передвижения

+Человеком какого-либо физического тела

Перемещающими называются движения, в результате которых происходит перемещение

+Человеком какого-либо физического тела

Спортсмена относительно опоры

Человеком механического средства передвижения

Перемещающими называются движения, в результате которых происходит перемещение

+Человеком какого-либо физического тела

Спортсмена относительно опоры

Спортсмена на скользкой поверхности

Перемещающие движения - это движения

Со скольжением

С опорным взаимодействием

С преодолением водной среды

+С разгоном перемещаемых тел

Перемещающие движения - это движения

+С разгоном перемещаемых тел

С опорным взаимодействием

С преодолением водной среды

Перемещающие движения - это движения

Со скольжением

С преодолением водной среды

+С разгоном перемещаемых тел

Перемещающие движения - это движения

+С разгоном перемещаемых тел

Со скольжением

С опорным взаимодействием

1 фаза

2 фаза

Спортивный снаряд разгоняется в основном за счет действия ног

Разгон осуществляется за счет действия мышц туловища и рук

В плавании кролем на груди наивысшая положительная тяга развивается, когда ноги

Принимают нейтральное положение

Начинают разводиться

Заканчивают разводиться в положение максимального размаха

+Начинают соединяться из положения максимального размаха

В плавании кролем на груди наивысшая положительная тяга развивается, когда ноги

+Начинают соединяться из положения максимального размаха

Начинают разводиться

Заканчивают разводиться в положение максимального размаха

В плавании кролем на груди наивысшая положительная тяга развивается, когда ноги

Принимают нейтральное положение

Заканчивают разводиться в положение максимального размаха

+Начинают соединяться из положения максимального размаха

В плавании кролем на груди наивысшая положительная тяга развивается, когда ноги

+Начинают соединяться из положения максимального размаха

Принимают нейтральное положение

Начинают разводиться

В плавании кролем на груди спортсмен проводит гребок, при котором гребущее звено движется по криволинейной траектории для того, чтобы

+Рука могла опираться на невозмущенную массу воды

Больше получить от воды реакцию со значительным увеличением прилагаемой им силы

Вода и сегмент тела двигались в одном направлении

+Больше получить лобовое сопротивление без значительного увеличения прилагаемой им силы

В плавании кролем на груди спортсмен проводит гребок, при котором гребущее звено движется по криволинейной траектории для того, чтобы

Больше получить от воды реакцию со значительным увеличением прилагаемой им силы

+Рука могла опираться на невозмущенную массу воды

Вода и сегмент тела двигались в одном направлении

В плавании кролем на груди спортсмен проводит гребок, при котором гребущее звено движется по криволинейной траектории для того, чтобы

+ Больше получить лобовое сопротивление без значительного увеличения прилагаемой им силы

Больше получить от воды реакцию со значительным увеличением прилагаемой им силы

Вода и сегмент тела двигались в одном направлении

Фамилия ученого

+Леонардо да Винчи

Платон

Гален

Галилей

Фамилия ученого

И. Сеченов

И. Ньютон

Д. Борелли

+И. Майбридж

Фамилия ученого

+И. М. Сеченов

А.А. Ухтомский

И.П. Павлов

Н.Е. Введенский

Фамилия ученого

Н.А. Бернштейн

И.М. Сеченов

А.А. Ухтомский

+П.Ф. Лесгафт

Фамилия ученого

+Н.А. Бернштейн

А.Н. Крестовников

К. Ваххольдер

В. Брауне

Этот ученый

+Основатель теории управления движениями

Создатель биомеханики физических упражнений

Разработчик функциональной системы

Открыл доминанту в двигательных актах

Этот ученый

+Описал механику тела при ходьбе вверх и вниз

Создал основу рефлекторной теории

Написал книгу "о движении животных"

Открыл законы механики

Этот ученый

Впервые проанализировал походку человека

Открыл трехфазный паттерн электромиографии

Создал курс "Теория телесных движений"

+Впервые сфотографировал бегущую лошадь

Этот ученый

+Написал книгу "Очерк рабочих движений человека"

Написал труд "Математические начала натуральной философии"

Написал книгу "О движении животных"

Написал лекции к курсу "Теория телесных движений"

Раздел механики, в котором изучают движение тел под действием приложенных к ним сил – это …

динамика

Динамика

Движение биомеханической системы тела человека подчиняется механике

+Ньютона

Фарадея

Ломоносова

Борелли

Движение биомеханической системы тела человека подчиняется механике

Ломоносова

Борелли

+Ньютона

Движение биомеханической системы тела человека подчиняется механике

Фарадея

+Ньютона

Борелли

Движение биомеханической системы тела человека подчиняется механике

+Ньютона

Фарадея

Ломоносова

Свойство тела сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами называется

Скоростью

Смещенностью

+Инертностью

Стабильностью

Свойство тела сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами называется

+Инертностью

Смещенностью

Стабильностью

Свойство тела сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами называется

Скоростью

+Инертностью

Стабильностью

Свойство тела сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами называется

+Инертностью

Скоростью

Смещенностью

Количественная мера инертности тела - это

Длина

Килограмм

Сантиметр

+Масса

Количественная мера инертности тела - это

+Масса

Килограмм

Сантиметр

Количественная мера инертности тела - это

+Масса

Длина

Сантиметр

Количественная мера инертности тела - это

+Масса

Длина

Килограмм

Проекция равнодействующей силы на тот радиус окружности, на котором в данный момент находится тело, называется

+Центростремительной силой

Тангенциальной силой

Равнодействующей силой

Проекция равнодействующей силы на касательную к окружности, произведенную в той точке, в которой в данный момент находится тело, называется

Центростремительной силой

+Тангенциальной силой

Равнодействующей силой

Раздел механики, в котором изучается механическое движение, но не рассматриваются причины этого движения, называется

Динамикой

Энергетикой

Колебанием

+Кинематикой

Раздел механики, в котором изучается механическое движение, но не рассматриваются причины этого движения, называется

+Кинематикой

Энергетикой

Колебанием

Раздел механики, в котором изучается механическое движение, но не рассматриваются причины этого движения, называется

Динамикой

Колебанием

+Кинематикой

Раздел механики, в котором изучается механическое движение, но не рассматриваются причины этого движения, называется

Динамикой

+Кинематикой

Энергетикой

Один из способов измерить ... - это использовать любой регулярно повторяющийся процесс

время

Время

Линия, описываемая в пространстве движущейся точкой тела – это …

Траектория

траектория

Троектория

троектория

Векторная разность конечного и начального положений тела – это …

Перемещение

перемещение

Длина участка траектории, пройденной телом или точкой тела за выбранный промежуток времени – это …

Путь

путь

Отношение пройденного пути ко времени, за который он пройден – это …

Скорость

скорость

Перемещение характеризует ... результат движения

Начальный

Срединный

+Окончательный

Промежуточный

Перемещение характеризует ... результат движения

+Окончательный

Срединный

Промежуточный

Перемещение характеризует ... результат движения

Начальный

+Окончательный

Промежуточный

Перемещение характеризует ... результат движения

Начальный

Срединный

+Окончательный

Отношение изменения раудиса-вектора к промежутку времени, в течение которого тело двигалось, называется

+Средней скоростью

Средней траекторией

Средним ускорением

Мгновенным ускорением

Отношение изменения раудиса-вектора к промежутку времени, в течение которого тело двигалось, называется

Средним ускорением

Мгновенным ускорением

+Средней скоростью

Отношение изменения раудиса-вектора к промежутку времени, в течение которого тело двигалось, называется

Средней траекторией

+Средней скоростью

Мгновенным ускорением

Отношение изменения раудиса-вектора к промежутку времени, в течение которого тело двигалось, называется

+ Средней скоростью

Средней траекторией

Средним ускорением

Величина, равная отношению изменения скорости движения тела к длительности промежутка времени, за которое это изменение произошло – это …

Ускорение

ускорение

Временная мера повторности движений - это … движения

Темп

темп

Временная мера повторности движений - это

Ритм

+Темп

Фаза

Временная мера соотношения частей движений – это …

Ритм

ритм

Временная мера соотношения частей движения это

Темп

Фаза

+Ритм

Одной из характеристик вращательного движения является ... поворота

угол

Угол

Сагиттальная плоскость

Фронтальная плоскость

Горизонтальная плоскость

Делит на левую и правую части

Делит на переднюю и заднюю части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Фронтальная плоскость

Горизонтальная плоскость

Делит на переднюю и заднюю части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Сагиттальная плоскость

Горизонтальная плоскость

Делит на левую и правую части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Сагиттальная плоскость

Фронтальная плоскость

Делит на левую и правую части

Делит на переднюю и заднюю части

Фронтальная плоскость

Горизонтальная плоскость

Делит на переднюю и заднюю части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Делит на переднюю и нижнюю части

Сагиттальная плоскость

Горизонтальная плоскость

Делит на левую и правую части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Делит на заднюю и нижнюю части

Сагиттальная плоскость

Фронтальная плоскость

Делит на левую и правую части

Делит на переднюю и заднюю части

Делит на заднюю и нижнюю части

Фронтальная плоскость

Горизонтальная плоскость

Делит на переднюю и заднюю части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Сагиттальная плоскость

Горизонтальная плоскость

Делит на левую и правую части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Делит на переднюю и заднюю части

Сагиттальная плоскость

Фронтальная плоскость

Делит на левую и правую части

Делит на переднюю и заднюю части

Делит на верхнюю и нижнюю половины

Биомеханический анализ техники связан с определением биомеханических

+Характеристик и параметров движения

Характеристик движения

Параметров движения

Характеристик и параметров движения, а также функциональных резервов

Биомеханический анализ техники связан с определением биомеханических

Параметров движения

+Характеристик и параметров движения

Характеристик, параметров движения, психологических резервов

Биомеханический анализ техники связан с определением биомеханических

Энергетических характеристик движения

Характеристик, параметров движения, энергетических резервов

+Характеристик и параметров движения

Биомеханический анализ техники связан с определением биомеханических

+Характеристик и параметров движения

Характеристик движения

Параметров движения

Для измерения сил, возникающих в процессе опорных взаимодействий, применяются

+Динамометрические платформы

Миниатюрные излучатели

Биомеханическая видеоциклография

Биомеханическая кинематография

Для измерения сил, возникающих в процессе опорных взаимодействий, применяются

Биомеханическая видеоциклография

Биомеханическая кинематография

+Динамометрические платформы

Для измерения сил, возникающих в процессе опорных взаимодействий, применяются

+Динамометрические платформы

Миниатюрные излучатели

Биомеханическая кинематография

Для измерения сил, возникающих в процессе опорных взаимодействий, применяются

+Динамометрические платформы

Миниатюрные излучатели

Биомеханическая видеоциклография

Биомеханическая кинематография (видеоциклография) относится к

Контактным средствам измерения

+Бесконтактным средствам измерения

Частично контактным средствам измерения

Технические средства биомеханической кинематографии включают в себя

+ Скоростные кинокамеры

Электромиография

+Тест-объект

+Анализатор

Динамометрические платформы

Методика измерения углов между звеньями тела в процессе выполнения упражнений называется

+Гониометрия

Подометрия

Акселерометрия

Электромиография

Методика измерения углов между звеньями тела в процессе выполнения упражнений называется

Акселерометрия

Электромиография

+Гониометрия

Методика измерения углов между звеньями тела в процессе выполнения упражнений называется

Подометрия

+Гониометрия

Электромиография

Методика измерения углов между звеньями тела в процессе выполнения упражнений называется

+Гониометрия

Подометрия

Акселерометрия

Методика, предназначенная для измерения ускорений движения тела или его отдельных звеньев, называется

Спидография

Подометрия

+Акселерометрия

Гониометрия

Методика, предназначенная для измерения ускорений движения тела или его отдельных звеньев, называется

+Акселерометрия

Подометрия

Гониометрия

Методика, предназначенная для измерения ускорений движения тела или его отдельных звеньев, называется

Спидография

Гониометрия

+Акселерометрия

Методика, предназначенная для измерения ускорений движения тела или его отдельных звеньев, называется

+Акселерометрия

Спидография

Подометрия

На оси гониометра используется

+Круговой реостат

Инфракрасный излучатель

Тензорезисторные датчики

Пьезоэлектрический кристалл

На оси гониометра используется

+Круговой реостат

Тензорезисторные датчики

Пьезоэлектрический кристалл

На оси гониометра используется

Инфракрасный излучатель

Пьезоэлектрический кристалл

+Круговой реостат

На оси гониометра используется

Инфракрасный излучатель

+Круговой реостат

Тензорезисторные датчики

Для измерения скорости пробегания фиксированных отрезков применяется

+Спидография

Миография

Гониометрия

Динамометрия

Для измерения скорости пробегания фиксированных отрезков применяется

Гониометрия

+Спидография

Динамометрия

Для измерения скорости пробегания фиксированных отрезков применяется

+Спидография

Миография

Динамометрия

Для измерения скорости пробегания фиксированных отрезков применяется

Миография

+Спидография

Гониометрия

Единица измерения мощности в СИ называется

Масса

Люкс

+Ватт

Килогамм

Единица измерения мощности в СИ называется

Масса

+Ватт

Люкс

Единица измерения мощности в СИ называется

+Ватт

Килогамм

Люкс

Единица измерения мощности в СИ называется

+Ватт

Килогамм

Масса

Работа, совершаемая мышцами при выполнении активных движений, называется

+Динамической

Статической

Постоянной

Эргомической

Работа, совершаемая мышцами при выполнении активных движений, называется

Постоянной

+Динамической

Эргомической

Работа, совершаемая мышцами при выполнении активных движений, называется

+Динамической

Статической

Эргомической

Работа, совершаемая мышцами при выполнении активных движений, называется

Статической

Постоянной

+Динамической

Для измерения работы человека применяют приборы, называемые

Люксометрами

Стабилометрами

+Эргометрами

Динамометрами

Для измерения работы человека применяют приборы, называемые

+Эргометрами

Стабилометрами

Динамометрами

Для измерения работы человека применяют приборы, называемые

+Эргометрами

Люксометрами

Динамометрами

Для измерения работы человека применяют приборы, называемые

Люксометрами

Стабилометрами

+Эргометрами

Направление биомеханики, связанное с математическим моделированием движений, называется

Спортивной

Инженерной

+Теоретической

Медицинской

Направление биомеханики, связанное с математическим моделированием движений, называется

+Теоретической

Инженерной

Медицинской

Направление биомеханики, связанное с математическим моделированием движений, называется

Спортивной

+Теоретической

Медицинской

Направление биомеханики, связанное с математическим моделированием движений, называется

+Теоретической

Спортивной

Инженерной

Направление биомеханики, связанное с изучением физических упражнений, называется

Теоретической

+Спортивной

Инженерной

Эргономической

Направление биомеханики, связанное с изучением физических упражнений, называется

+Спортивной

Инженерной

Эргономической

Направление биомеханики, связанное с изучением физических упражнений, называется

Теоретической

+Спортивной

Эргономической

Направление биомеханики, связанное с изучением физических упражнений, называется

Теоретической

Инженерной

+Спортивной

Направление биомеханики, связанное с конструированием роботов, называется

Спортивной

Эргономической

Адаптивной

+Инженерной

Направление биомеханики, связанное с конструированием роботов, называется

+Инженерной

Эргономической

Адаптивной

Направление биомеханики, связанное с конструированием роботов, называется

Спортивной

Адаптивной

+Инженерной

Направление биомеханики, связанное с конструированием роботов, называется

+Инженерной

Спортивной

Эргономической

Направление биомеханики, исследующее причины, последствия и способы профилактики травматизма, называется

Теоретической

Адаптивной

Эргономической

+Медицинской

Направление биомеханики, исследующее причины, последствия и способы профилактики травматизма, называется

+Медицинской

Адаптивной

Эргономической

Направление биомеханики, исследующее причины, последствия и способы профилактики травматизма, называется

Теоретической

Эргономической

+Медицинской

Направление биомеханики, исследующее причины, последствия и способы профилактики травматизма, называется

+Медицинской

Теоретической

Адаптивной

Направление биомеханики, связанное с изучением взаимодействий человека с предметами окружающей среды (инвентаря, оборудования, тренажеров и т.д.), называется

Спортивной

Инженерной

Адаптивной

+Эргономической

Направление биомеханики, связанное с изучением взаимодействий человека с предметами окружающей среды (инвентаря, оборудования, тренажеров и т.д.), называется

+Эргономической

Инженерной

Адаптивной

Направление биомеханики, связанное с изучением взаимодействий человека с предметами окружающей среды (инвентаря, оборудования, тренажеров и т.д.), называется

Спортивной

Адаптивной

+Эргономической

Направление биомеханики, связанное с изучением взаимодействий человека с предметами окружающей среды (инвентаря, оборудования, тренажеров и т.д.), называется

+Эргономической

Спортивной

Инженерной

Направление биомеханики, связанное с решением широкого круга проблем инвалидного спорта, называется

Медицинской

Инженерной

+Адаптивной

Спортивной

Направление биомеханики, связанное с решением широкого круга проблем инвалидного спорта, называется

+Адаптивной

Инженерной

Спортивной

Направление биомеханики, связанное с решением широкого круга проблем инвалидного спорта, называется

Медицинской

Спортивной

+Адаптивной

Направление биомеханики, связанное с решением широкого круга проблем инвалидного спорта, называется

+Адаптивной

Медицинской

Инженерной

Механическое направление биомеханики начато работами

П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого, А.А. Гладышевой

+Д. Борелли, В. Брауне, О. Фишера

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

Н.А. Бернштейна, В.С. Гурфинкеля, Д.Д. Донского

Механическое направление биомеханики начато работами

+Д. Борелли, В. Брауне, О. Фишера

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

Н.А. Бернштейна, В.С. Гурфинкеля, Д.Д. Донского

Механическое направление биомеханики начато работами

П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого, А.А. Гладышевой

+Д. Борелли, В. Брауне, О. Фишера

Н.А. Бернштейна, В.С. Гурфинкеля, Д.Д. Донского

Механическое направление биомеханики начато работами

+Д. Борелли, В. Брауне, О. Фишера

П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого, А.А. Гладышевой

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

Физиологическое направление биомеханики начато работами

Н.А. Бернштейна, Д.Д. Донского, В.С. Гурфинкеля

П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого

В.Брауне, О. Фишера, Э. Марея

+И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

Физиологическое направление биомеханики начато работами

+И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого

В.Брауне, О. Фишера, Э. Марея

Физиологическое направление биомеханики начато работами

Н.А. Бернштейна, Д.Д. Донского, В.С. Гурфинкеля

В.Брауне, О. Фишера, Э. Марея

+И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

Физиологическое направление биомеханики начато работами

+И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

Н.А. Бернштейна, Д.Д. Донского, В.С. Гурфинкеля

П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого

Функционально-анатомическое направление биомеханики начато работами

+П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого, А.А. Гладышевой

В. Брауне, О. Фишером, Э. Марея

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского

Н.А. Бернштейна, Д.Д. Донского, В.С. Гурфинкеля

Функционально-анатомическое направление биомеханики начато работами

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского

Н.А. Бернштейна, Д.Д. Донского, В.С. Гурфинкеля

+П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого, А.А. Гладышевой

Функционально-анатомическое направление биомеханики начато работами

+П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого, А.А. Гладышевой

В. Брауне, О. Фишера, Э. Марея

Н.А. Бернштейна, Д.Д. Донского, В.С. Гурфинкеля

Функционально-анатомическое направление биомеханики начато работами

+П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого, А.А. Гладышевой

В. Брауне, О. Фишера, Э. Марея

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского

Изменение движений и двигательных возможностей человека на протяжении его жизни называется … моторики

Созреванием

Научением

+Онтогенезом

Филогенезом

Изменение движений и двигательных возможностей человека на протяжении его жизни называется… моторики

+Онтогенезом

Созреванием

Научением

Изменение движений и двигательных возможностей человека на протяжении его жизни называется… моторики

+Онтогенезом

Филогенезом

Научением

Изменение движений и двигательных возможностей человека на протяжении его жизни называется… моторики

+Онтогенезом

Филогенезом

Созреванием

Наследственно обусловленные изменения анатомического строения и физиологических функций организма, происходящие в течение жизни человека, называются

Научением

Онтогенезом

Филогенезом

+Созреванием

Детерминацией

Наследственно обусловленные изменения анатомического строения и физиологических функций организма, происходящие в течение жизни человека, называются

Онтогенезом

Филогенезом

Детерминацией

+Созреванием

Наследственно обусловленные изменения анатомического строения и физиологических функций организма, происходящие в течение жизни человека, называются

Научением

Филогенезом

+Созреванием

Детерминацией

Наследственно обусловленные изменения анатомического строения и физиологических функций организма, происходящие в течение жизни человека, называются

+Созреванием

Научением

Онтогенезом

Детерминацией

Наследственно обусловленные изменения анатомического строения и физиологических функций организма, происходящие в течение жизни человека, называются

+Созреванием

Научением

Онтогенезом

Филогенезом

Индивидуальные и групповые особенности движений и двигательных возможностей людей изучают в разделе биомеханики, называемом … биомеханикой

+Дифференциальной

Интегральной

Производной

Ассиметричной

Индивидуальные и групповые особенности движений и двигательных возможностей людей изучают в разделе биомеханики, называемом … биомеханикой

Производной

Ассиметричной

+Дифференциальной

Индивидуальные и групповые особенности движений и двигательных возможностей людей изучают в разделе биомеханики, называемом … биомеханикой

+Дифференциальной

Интегральной

Ассиметричной

Индивидуальные и групповые особенности движений и двигательных возможностей людей изучают в разделе биомеханики, называемом … биомеханикой

+Дифференциальной

Интегральной

Производной

К особенностям телосложения относят

+Тотальные размеры тела

Законодательные особенности

Генетическое предрасположение

Модифицированное соотношение

+Конституциональные особенности

Ментальные параметры

К особенностям телосложения относят

+Тотальные размеры тела

Генетическое предрасположение

+Конституциональные особенности

Модифицированное соотношение

Ментальные параметры

К особенностям телосложения относят

+Конституциональные особенности

Законодательные особенности

Модифицированное соотношение

Ментальные параметры

+Тотальные размеры тела

К особенностям телосложения относят

Законодательные особенности

Генетическое предрасположение

Ментальные параметры

+Тотальные размеры тела

+Конституциональные особенности

К особенностям телосложения относят

+Тотальные размеры тела

+Конституциональные особенности

Законодательные особенности

Генетическое предрасположение

Модифицированное соотношение

Тотальные размеры тела у людей

+Существенно различны

Не существенно различны

Существенно не различны

Существенно схожи

Тотальные размеры тела у людей существенно

+Различны

Не различны

Схожи

Тотальные размеры тела у людей

+Существенно различны

Не существенно различны

Существенно схожи

Тотальные размеры тела у людей

Не существенно различны

Существенно не различны

+Существенно различны

Для сравнения силовых качеств людей различного веса обычно пользуются понятием

Посредственная сила

Дифференциальная сила

+Относительная сила

Абсолютная сила

Момент силы

Для сравнения силовых качеств людей различного веса обычно пользуются понятием

+Относительная сила

Посредственная сила

Дифференциальная сила

Момент силы

Для сравнения силовых качеств людей различного веса обычно пользуются понятием

Дифференциальная сила

+Относительная сила

Абсолютная сила

Момент силы

Для сравнения силовых качеств людей различного веса обычно пользуются понятием

+Относительная сила

Абсолютная сила

Посредственная сила

Момент силы

Для сравнения силовых качеств людей различного веса обычно пользуются понятием

Абсолютная сила

Посредственная сила

Дифференциальная сила

+Относительная сила

У людей примерно одинаковой тренированности, но разного веса абсолютная сила с увеличением веса

Уменьшается

Остается такой же

+Возрастает

Незначительно уменьшается

У людей примерно одинаковой тренированности, но разного веса абсолютная сила с увеличением веса

+Возрастает

Остается такой же

Незначительно уменьшается

У людей примерно одинаковой тренированности, но разного веса абсолютная сила с увеличением веса

+Возрастает

Уменьшается

Незначительно уменьшается

У людей примерно одинаковой тренированности, но разного веса абсолютная сила с увеличением веса

Уменьшается

+Возрастает

Остается такой же

Не зависят от тотальных размеров тела

+Дистанционная скорость

Частота движений

Механическая работа

+Высота подъема общего центра тяжести в прыжках

Жизненная емкость легких

Не зависят от тотальных размеров тела

+Высота подъема общего центра тяжести в прыжках

Механическая работа

+Дистанционная скорость

Жизненная емкость легких

Не зависят от тотальных размеров тела

Частота движений

Жизненная емкость легких

+Дистанционная скорость

+Высота подъема общего центра тяжести в прыжках

Не зависят от тотальных размеров тела

+Дистанционная скорость

Частота движений

Механическая работа

+Высота подъема общего центра тяжести в прыжках

Не зависит от тотальных размеров тела

+Высота подъема общего центра тяжести в прыжках

Частота движений

Механическая работа

Жизненная емкость легких

Не зависит от тотальных размеров тела

+Дистанционная скорость

Частота движений

Механическая работа

Жизненная емкость легких

Трехфазный паттерн электромиографии в мышцах и антогонистах во время односуставных движениях открыл ученый

+К. Ваххольдер

Э. Марей

О.Фишер

Трехфазный паттерн электромиографии в мышцах и антогонистах во время односуставных движениях открыл ученый

+К. Ваххольдер

В. Браун

А.А. Ухтомский

Трехфазный паттерн электромиографии в мышцах и антогонистах во время односуставных движениях открыл ученый

О.Фишер

П.Ф. Лесгафт

+К. Ваххольдер

Задачей измерения является получение сведений об ... характеристиках физических свойств объектов.

+ количественных

качественных

физических

химических

информационных

Общепринятой характеристикой пространственной протяженности служит ... .

длина

Общепринятой характеристикой длительности в пространстве является ... .

время

Мерой нагретости тел является ... температура.

+термодинамическая

термостатическая

динамическая

статическая

биологическая

Особенностью измерения является:

+то, что это познавательный процесс сравнения;

то, что это рутинный процесс сравнения;

то, что это обязательный процесс;

то, что это вечный процесс.

Измерения, основанные на использовании органов чувств человека относятся к:

техническим

инструментальным

+ органолептическим

автоматическим

Погрешности могут быть разделены на три класса:

+ систематические, случайные, промахи

абсолютные, относительные, личные

инструментальные, личные, второстепенные

дополнительные, обязательные, прилагательные

Особенностью шкалы наименований является:

присвоение объектам чисел для упорядочивания по рангам

присвоение объектам чисел равное количеству единиц измерения, которые они содержат

то, что измерение какой-либо величины сводится к экспериментальному определению этой величины к другой подобной, принятой за единицу (эталон)

+ присвоение объектам чисел для обнаружения и различения изучаемых объектов

Особенностью шкалы порядка является:

присвоение объектам чисел для обнаружения и различения изучаемых объектов

+ присвоение объектам чисел для упорядочивания по рангам

присвоение объектам чисел равное количеству единиц измерения, которые они содержат

то, что измерение какой-либо величины сводится к экспериментальному определению этой величины к другой подобной, принятой за единицу (эталон)

Особенностью шкалы отношений является:

присвоение объектам чисел для обнаружения и различения изучаемых объектов

присвоение объектам чисел для упорядочивания по рангам

присвоение объектам чисел равное количеству единиц измерения, которые они содержат

+ то, что измерение какой-либо величины сводится к экспериментальному определению этой величины к другой подобной, принятой за единицу (эталон)

Утверждение "отсчет является случайным числом" является ... метрологии.

+ основным постулатом

основной аксиомой

одной из аксиом

Утверждение "без априорной информации измерение невозможно" является ... аксиомой метрологии.

+ первой

второй

третьей

четвертой

пятой

Утверждение "измерение есть не что иное, как сравнение" - это ... аксима метрологии.

первая

+ вторая

третья

четвертая

пятая

Утверждение "результат измерения без округления является случайным" - это ... аксиома метрологии.

первая

вторая

+ третья

четвертая

пятая

априорные

в процессе измерения

апостериорные

--- - - - - - - – - - – - - - - - – - – – - - - –

несовершенство метода и средства измерений

неправильная установка средства измерения

несовершенство средств обработки данных

Несовершенство средства измерения относится к ... , влияющим на качество измерения.

+ априорным факторам

апостериорным факторам

факторам в процессе измерения

Основной единицей измерений длины является ...

метр

Основной единицей измерения массы является ...

килограмм

Основной единицей измерения времени является ...

секунда

Основной единицей измерения силы электрического тока является ...

ампер

Основной единицей измерения термодинамической температуры является ...

кельвин

Основной единицей измерения количества вещества является ...

моль

Основной единицей измерения силы света является ...

кандела

Дополнительной единицей измерения плоского угла международной системы единиц является ...

радиан

Дополнительной единицей измерения телесного угла международной системы единиц является ...

стерадиан

Производной единицей частоты системы СИ является ...

герц

Производной единицей силы системы СИ является ...

ньютон

Производной единицей давления системы СИ является ...

паскаль

Производной единицей энергии (работы, количества теплоты) системы СИ является ...

джоуль

Производной единицей мощности системы СИ является ...

ватт

Скорость потребления кислорода измеряется в

Дж

+ мл/мин

ммоль/л

ккал/мин

Ускорение измеряется в единицах

+ метр на секунду в квадрате

килограмм-метр в квадрате

ньютон-метр

ньютон-секунда

Момент инерции измеряется в единицах

+ килограмм-метр в квадрате

ньютон-метр

ньютон-секунда

метр-секунда в квадрате

Частота сердечных сокращений измеряется в

+ уд/мин

мин/уд

Дж/мин

герц

Высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений, называется

рабочим средством измерения

+ эталоном

метанолом

Эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, называется

+ первичным

вторичным

рабочим

Средством измерения, предназначенное для воспроизведения физических величин заданного размера называется

+ мерой

эталоном

датчиком

измерительной установкой

Разность между номинальными и действительными значениями называется ... меры.

+ погрешностью

случайностью

стандартностью

Показатели пространства измеряются с помощью измерительных средств

весов

+метра

хронометра

акселерометра

Прибор для измерения ускорения называется

+ акселерометром

хронометром

динамометром

гониометром

Прибор для измерения напряжения мышц называется

+ миографом

спидографом

динамометром

гониометром

Прибор для измерения углов называется ...

гониометр

Прибор для измерения углов называется

+гониометр

реостат

динамометр

хронометр

В механическом гониометре используется

+ транспортир

реостат

пьезодатчик

тензодатчик

В электрическом гониометре используется

+ реостат

транспортир

тензодатчик

пьезодатчик

Приборы, с помощью которых измеряют показатели силы, называются

+ динамометрами

хронометрами

гониометрами

акселерометрами

Тензодатчик применяется в приборах, измеряющих показатели

+ силы

быстроты

скорости

гибкости

Тензоплатформа применяется при измерении

+ силы

быстроты

гибкости

скорости

Простейший хронометр это

+ секундомер

механические часы

песочные часы

солнечные часы

Для метрологической аттестации методик выполнения измерений в области физической культуры и спорта необходимы

+ метрологические стенды

вспомогательные технические средства

метрологические помещения

Для установления правильности показаний приборов необходимо проводить периодическую ... всей аппаратуры, используемой в спорте.

+ поверку

проверку

калибровку

Во главе поверочной схемы всей аппаратуры, используемой в спорте, поставлен ... .

эталон

1: Назначение поверяемого прибора

2: Средства поверки и основные операции при поверке

3: Порядок поверки

4: Оформление результатов поверки

Методы поверки приборов для измерения спортивных параметров основаны на принципе ... между показаниями и истинным значением величины измерения.

+ разности

суммы

произведения

деления

Характеристиками вариативности выборки являются:

мода, медиана, средняя арифметическая

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, ошибка средней арифметической

асимметрия и эксцесс

+дисперсия, среднее квадратическое отклонение

Несколько статистических данных, объединенных в группу хотя бы одним статистическим признаком называют

+ статистической совокупностью

математической совокупностью

геометрической совокупностью

географической совокупностью

статической совокупностью

Различают следующие совокупности:

+бесконечные

+ конечные

+ большие

+ малые

+ выборочные

маршальские

генеральские

+ генеральные

школьники Российской Федерации

учащиеся пятых классов г.Москва

мальчики 5 А класса школы № 3 г.Москва

- - - - - - – - - – – -

генеральная совокупность

выборочная совокупность

малая совокупность

бесконечная совокупность

Статистические данные могут быть представлены следующим видом вариационного ряда:

+простым упорядочением

сложным упорядочением

смешанным упорядочением

частичным упорядочением

Статистические данные могут быть представлены следующим видом вариационного ряда:

+дискретным упорядочением

сложным упорядочением

частичным упорядочением

генеральным упорядочением

Статистические данные могут быть представлены следующим видом вариационного ряда:

+ интервальным упорядочением

сложным упорядочением

частичным упорядочением

замысловатым упорядочением

№ п/п

хi

1

121

2

124

3

125

4

127

5

128

6

129

7

130

8

133

+ упорядоченный ряд

дискретный ряд

интервальный ряд

Хi

ni

121

2

124

3

125

4

127

6

128

5

129

4

130

3

133

1

упорядоченный ряд

+дискретный ряд

интервальный ряд

частичный ряд

№п/п

Хi

ni

1

121 ...124

5

2

125…128

15

3

129…132

7

4

133…136

1

упорядоченный ряд

дискретный ряд

+ интервальный ряд

частичный ряд

+гистограмма

полигон

круговая диаграмма

ступенчатая диаграмма

+ полигоном

гистограммой

ломанной кривой

центральной тенденцией

Наиболее часто встречающееся статистическое данное в совокупности - это ...

мода

Термин "Мода" был впервые введен Пирсоном в ... году.

+ 1894

1994

1794

1984

Класс с наибольшей частотой данных в равно интервальном вариационном ряду называется

+ модальным

модным

модульным

медным

В дискретном вариационном ряду модой будет данное, имеющее ... частоту.

+ наибольшую

наименьшую

среднюю

минимальную

Если в совокупности несколько значений имеют одинаковые максимальные частоты, то все они являются

+ модами

модными

модульными

медными

модальными

Если распределение имеет несколько мод, то говорят, что оно

+ мультимодально

гипермодально

гипомодально

художественно модально

В математической статистике под английской буквой "n" принято обозначать

+ объем совокупности

частоту совокупности

плотность совокупности

длину совокупности

Если сложить сумму всех частот дискретного вариационного ряда, то получится число равное ... совокупности.

+ объему

длине

частоте

плотности

высоте

Термин "Медиана" был впервые введен Гальтоном в ... году.

+ 1882

1982

1782

2002

Значение, которое разбивает выборку на две равные части называется

модой

+ медианой

средней

дисперсией

Величина полученная от деления суммы значений статистических данных на их количество /объем совокупности/ называется

+ средней арифметической

модой

медианой

дисперсией

+ средней арифметической

дисперсии

квадратичного отклонения

моды

вариации

наблюдаемое значение признака

индекс, указывающий на порядковый номер данного значения признака

количество наблюдений

знак суммирования

среднее арифметическое значение

- - - - - - - - – – - -

хi

i

n

Σ

Σ (хi –х)

Для оценки плотности результатов совокупности около ее среднего часто пользуются таким понятием как

+ дисперсия

эксцесс

асимметрия

сумма квадратов расстояний

Термин "Дисперсия" впервые введен Фишером в ... году

+ 1918

1981

1891

1198

+средней арифметической

вариации

стандартного отклонения

суммы

+ дисперсии

корреляции

асимметрии

эксцесса

+ стандартного отклонения

дисперсии

вариации

нормированного отклонения

Дисперсия характеризует ... плотность статистических данных совокупности

+ усредненную

максимальную

минимальную

посредственную

непосредственную

Дисперсия выражается в ... по отношению к единицам измерения данных.

+ квадратных единицах

кубических единицах

квадратных десятках

кубических десятках

Для паспортной оценки статистической совокупности должны быть характеристики колеблемости:

+ размах выборочной совокупности

+ сумма квадратных отклонений

сумма кубических отклонений

минимальный размах от среднего

стандартное отклонение

среднее арифметическое

- - - - - - - - - - -

σ

Σ

n

Стандартное отклонение иногда называют

+ средним квадратическим отклонением

средним кубическим отклонением

первым квадратическим отклонением

последним кубическим отклонением

Статистической погрешностью среднего конкретной выборки называют

+ ошибкой репрезентативности среднего арифметического

дисперсией

стандартным отклонением

эксцессом

асимметрией

стандартное отклонение

ошибка репрезентативности среднего арифметического

среднее арифметическое

количество

коэффициент вариации

сумма

- - - - - – - -

σ

n

То, что можно измерять, контролировать или чем можно манипулировать в исследованиях называется

+переменной

постоянной

частичной

полной