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什么叫做以衔接效率和速度?
针对自身“启动向加速过渡快”
的特点,采用“激进型重心转移”
技术,缩短启动与加速的衔接时间。
他的双手撑地幅度比常规窄5厘米,肘部保持115°的“发力夹角”
。
通过缩小支撑面积,减少重心转移的距离。
臀部抬高幅度比其他选手高3厘米,小腿肌肉紧绷却无颤动,髋关节微微后收,像“拉满的弓弦”
般积蓄势能,身体重心处于“临界前倾”
状态,仅靠脚掌前掌与手掌边缘支撑,随时准备完成重心的快速前移。
枪响瞬间。
他的核心肌群以“快速扭转”
推动重心转移:腰腹肌肉在0.03秒内完成“左扭-回正-右扭”
的小幅度快速循环,带动重心从支撑点快速向前推送,重心移动时间缩短至0.07秒,比常规启动快20%。
这种“激进型重心转移”
,本质是通过核心的快速动态调整,将“静止-启动-加速”
三个阶段的衔接时间压缩至最短,避免常规启动的“节奏断层”
。
蹬地动作与重心转移深度绑定。
左腿蹬地时,核心向左扭转的惯性推动左腿快速后摆。
右腿蹬地时,核心向右回正的力量带动右腿前伸,膝关节屈伸幅度随重心转移节奏在128°-135°间动态变化,不追求固定发力角度,而是以“适配重心移动”
为核心。
摆臂方面,手臂前摆速度快于蹬地速度,借助上肢惯性进一步拉动重心前移,肘部夹角在88°-92°间快速切换,形成“快摆快蹬”
的激进节奏。
整体来说不错,破10应该也没问题。
就是在往前走。
就有些吃力。
当然最亮眼的还是……
尤塞恩.博尔特。
他在这里采取的技术是——
动态重心转移。
预留加速空间。
目前博尔特的启动以“衔接后续加速”
为核心,采用“动态重心转移”
技术,不追求启动速度极致,而是为10-30米的发力升级铺垫。
这是因为他的团队也知道博尔特这么大的身高想要前10米突破非常非常困难,而且他已经做到这个升高的极致。
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你看他这么高的运动员,有几个前10米能跑到1.85以内的?
真的没几个,而且别说是1.8秒,一些比他矮的多的一些高手前10米跑个1.9秒甚至两秒都大有人在。
在这里美国这边的实验室成本不是他已经做到了这个身体的启动极限。
不需要在这个上面下更多功夫。
主要是因为收益太低。
不值得。
重点还是放在其余方面。
而且这样的话就不需要太去考虑启动。
可以更加随意。
只听到“set”
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...
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