运动生物力学

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运动生物力学运动生物力学:是生物力学的一个重要分支,是研究体育运动中人体机械规律的科学。

运动生物力学的主要任务:提高运动能力,预防运动损伤运动生物力学的研究方法分为测量方法和分析方法,其中测量方法可以分为运动学测量、动力学测量、人体测量、肌电图测量运动学测量的参数:(角)位移、(角)速度、(角)加速度动力学测量的参数:主要界定在力的测量方面。

人体测量是用来测量人体环节的长度、围度及,(质量、转动惯量等)肌电图测量是用来测量肌肉收缩时的神经支配特性。

动作结构:运动时所组成的各动作间相互联系、相互作用的方法或顺序动作结构的特征主要表现在运动学和动力学,运动学特征指完成动作时的时间、空间和时空方面表现出来的形式或外貌上的特征;动力学的特征指决定动作形式的各种力(力矩)相互作用的形式和特点,包括力、惯性和能量特征。

运动学特征:时间特征、空间特征和时空特征时间特征反映的是人体运动动作和时间的关系:半蹲起立和深蹲起立空间特征是指人体完成运动动作时人体各环节随时间变化所产生的空间位置改变状况:下肢和躯干等空间移动轨迹时空特征指人体完成运动动作时人体位置变化的快慢情况。

动力学特征包括,力的特征、能量特征和惯性特征能量特征:人体运动时完成的功、能和功率方面的表现形式。

惯性特征:人体运动中人的整体、环节以及运动器械的质量、转动惯量对运动动作所具有的影响。

动作系统:大量单一动作按一定规律组成为成套的动作技术,这些成套的动作技术叫做动作系统。

人体基本运动动作形式可主要归纳为推与拉动作、鞭打动作、缓冲和蹬伸动作及扭转、摆动和相向运动等动作形式上肢基本运动动作形式——推(铅球)、拉(单双杠)、鞭打(标枪)★人体基本运动下肢基本运动动作形式——缓冲、蹬伸、鞭打动作形式全身基本运动动作形式——摆动、躯干扭转、相向运动人体的运动是由运动器系的机能特征所决定的,即以关节为支点,以骨为杠杆,在肌肉力的牵拉下绕支点转动,各肢体环节运动的不同组合使人完成千变万化的动作。

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运动生物力学运动生物力学名解:●运动生物力学的定义:运动生物力学是研究人体运动力学规律的科学●静载荷:静载荷是逐渐加于物体上的,其特点是在这种载荷作用下,物体各部分不产生加速度或产生可以忽略的很小的加速度。

●动载荷:动载荷所引起的加速度显著。

动载荷又分冲击载荷和交变载荷。

●载荷的表现形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转和复合载荷。

●应变:是量度物体形变程度的量,分为线应变和剪应变。

●应力:物体在受到外力作用而变形时,其内部各质点间的相互作用力发生变化。

这种由于外力作用而引起的固体内各质点之间相互作用力的改变量,简称为内力。

单位面积上的内力称为平均应力,当面积趋近于0时平均应力的极限称为应力。

单位面积上的内力称为平均应力,当面积趋近于0时平均应力的极限称为应力。

●强度:结构破坏前所能承受的变形;结构破坏前所能承受的载荷;结构在破坏前所能贮存的能量;●刚度:弹性范围内曲线的斜率表示结构的刚度。

考虑力量和速度的组合效应。

●生物运动偶两个相邻骨环节之间的可动连接叫做生物运动偶。

●生物运动链:生物运动偶的串联式连接叫做生物运动链。

●运动的自由度:一个物体在空间运动,描述物体运动状态的独立变量的个数,叫做这个物体运动的自由度。

●约束:运动受到限制,称为约束。

每增加一个约束就减少一个自由度。

●生物运动偶:两个相邻骨环节之间的可动连接叫做生物运动偶。

●生物运动链取决于生物运动偶,生物运动偶的运动能力又取决于关节的构造和肌肉的控制作用。

●动作结构概念:每个完整的特定动作,都有固有的特点,各个动作成分之间都有着固定的联系,这是一个动作区别于另一个动作的特征,动作的这种固有特点和固定内在联系叫做动作结构。

动作结构包括运动学特征和动力学特征。

●空间特征是指位置坐标,运动轨迹,关节角度等。

●运动轨迹:动点随着时间在空间连续占有的几何位置。

●时间特征:是指运动开始时刻,结束时刻,运动持续的时间,动作的频率和节律。

●节律:动作中各个动作成分所占的时间比例。

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一、名词解释1、力学:是研究物体机械运动规律的学科。

2、生物力学:是生物物理学的一个分支,是力学与生物学的交叉、渗透、融合而形成的一门学科。

3、运动生物力学:是研究人体运动力学规律的学科,它是体育科学学科体系的重要组成部分。

4、转动惯量:是衡量物体(人体)转动惯性大小的物理量。

用ω表示。

5、角速度:是指人体在单位时间内转过的角度。

用α表示。

6、加速度:指单位时间内人体运动速度的变化量,是描述人体运动速度变化快慢的物理量。

7、角加速度:表示人体转动时角速度变化的快慢,指转动中角速度的时间变化率。

8、三维坐标系:又称空间坐标,判断人体运动要从三个方向上看,由原点引出三条互相垂直的坐标轴,分别用Ox、Oy、Oz表示。

9、力:是物体间的相互作用。

10、力矩:使物体(人体)转动状态发生改变的原因,用M表示。

11、动量:用以描述物体在一定运动状态下具有的“运动量”。

12、动量矩:是转动惯量J和角速度ω的乘积。

用L表示。

13、冲量:物体(人体)运动状态的改变时力作用的结果,力在时间上的积累可用冲量I表示14、冲量矩:在研究转动问题时,把力矩在时间上的积累称为冲量矩,是力矩和时间的乘积。

15、均匀强度分布:在特定的加载条件下,材料的每一部分受到的最大应力相同。

16、适宜应力原则:骨骼对体育运动的生物力学适应性本质上是骨骼系统对机械力信号的应变。

有利于运动负荷及强度导致的骨应变会诱导骨量增加和骨的结构改善;应变过大则造成骨组织微损伤和出现疲劳性骨折,应变过小或出现废用则导致骨质流失过快。

17、骨折:骨的完整性或连续性中断者称为骨折。

是运动损伤中最常见的损伤之一18、关节软骨:是一种多孔的粘弹性材料,其组织间隙中充满着关节液。

19、渗透性:在恒定的外力下,软骨变形,关节液和水分子溶液从软骨的小孔流出,由形变引起的压力梯度就是引起关节液渗出的驱动力。

20、界面润滑:是依靠吸附于关节面表面的关节液分子形成的界面层作为润滑。

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1. 引言
运动生物力学是研究生物体在运动过程中所受到的力学影响的学科,它结合了
生物学和力学学科的知识,旨在探讨生物体运动的原理、规律和机制。

通过研究运动生物力学,我们可以深入了解生物体在运动中的各种表现和现象,为优化运动表现、预防运动损伤等提供科学依据。

2. 运动生物力学的基本概念
2.1 生物体的运动学
生物体的运动学涉及到位置、速度、加速度等动力学参数的研究,通过测量生
物体在运动过程中的位置和速度变化,可以分析其运动状态和运动路径。

2.2 生物体的动力学
生物体的动力学研究探讨生物体在运动中所受到的各种力的作用及其相互关系,包括重力、惯性力、摩擦力等力的影响。

3. 运动生物力学的应用
3.1 运动损伤预防
通过运动生物力学的研究,可以分析生物体在不同运动过程中受到的力学影响,帮助人们设计合理的训练计划和器械,预防运动损伤的发生。

3.2 运动表现优化
运动生物力学可以帮助运动员和教练员分析和改善运动技术,优化运动表现,
提高运动成绩。

4. 运动生物力学的研究进展
近年来,随着技术的发展和研究手段的不断完善,运动生物力学领域取得了许
多重要的研究成果,包括生物体运动模拟、运动生物力学仿真等方面的创新研究。

5. 结论
运动生物力学作为一门跨学科的学科,不仅有助于深化我们对生物体运动机制
的理解,还为优化运动表现、预防运动损伤等提供了重要的理论支持。

相信随着研究的不断深入,运动生物力学将为人类运动健康和运动科学的发展做出更大的贡献。

运动生物力学11

运动生物力学11

运动生物力学
生物力学是研究生物体在运动过程中受力、运动学和运动动力学等方面的科学。

运动生物力学是在生物力学的基础上研究生物体运动的一门学科。

运动生物力学结合了生物学、物理学和数学等多学科知识,旨在深入了解生物体的运动规律和优化运动表现。

运动生物力学的基本概念
运动生物力学研究范围广泛,涉及到骨骼、肌肉、关节和神经等系统在运动中
的作用机制。

通过运动生物力学的研究,可以揭示生物体在运动时受到的作用力,理解肌肉和关节在运动中的协调配合以及运动过程中所消耗的能量等重要信息。

运动生物力学在运动训练中的应用
运动生物力学在运动训练中有着重要的应用价值。

通过运动生物力学分析运动
员的运动技术,可以找出技术中存在的问题,并为运动员提供改进建议,帮助其提高运动表现。

此外,运动生物力学也可用于设计运动装备,优化运动装备的性能,提高运动效率和安全性。

运动生物力学的未来发展
随着科学技术的不断发展,运动生物力学领域也在不断创新和完善。

未来,人
们可以通过虚拟现实和模拟技术等手段更准确地模拟生物体在运动中的各种参数,并利用大数据和人工智能等技术分析和优化运动过程。

运动生物力学将在运动科学和运动医学等领域继续发挥重要作用,为运动员提供更科学、更准确的训练和指导。

结语
运动生物力学作为一门交叉学科,为我们深入了解生物体运动规律和提高运动
表现提供了重要的理论和实践支持。

在未来的发展中,我们可以期待运动生物力学的进一步深化和广泛应用,为促进运动健康和提高人们的生活质量做出更大的贡献。

运动生物力学

运动生物力学

运动生物力学一.基本概念:1、人体惯性参数:是指人体整体及环节的质量、质心(重心)位置、转动惯量及转动半径。

2、鞭打动作:人们把克服阻力或自体位移过程中,肢体依次加速与制动,使末端环节产生极大速度的动作形式成为鞭打动作。

3、力偶:是指一对大小相等、方向相反的平行力,如汽车司机两手作用于方向盘的力就是一个力偶。

4、转动惯量:是衡量物体(人体)转动惯性大小的物理量。

5、稳定角:是重力作用线和重心至支撑面相应边界的连线之间的夹角。

6、运动生物力学:是研究人体运动力学规律的科学,它是体育科学学科体系的重要组成部分。

7、图像解析:对运动员的技术进行拍摄完成后,将得到的影像资料进行数字化的处理,获取原始的运动学数据,这就是图像分析。

8、转动定律:刚体绕定轴转动时,转动惯量与角加速度的乘积等于作用于刚体的合外力矩。

9、人体重心:是人体各环节所受地球引力的合力作用点。

10、相向动作:是人体在腾空状态下动作主要表现的形式,如挺身式跳远空中动作过程、排球空中大力扣(发)球动作。

二、简答:1、试举体育实例说明影响人体转动惯量大小的因素有哪些?答:①质量大小。

质量越大转动变量越大。

如:要停住相同速度且相同体积的铅球与皮球,铅球不容易停住,是因为铅球的质量大,他的转动变量大,所以要改变他的状态就不容易。

②质量分布。

转轴一定时质量分布越远离转轴,转动惯量越大,反之则越小。

如:直体空翻比团身空翻难度大,是因为直体时,身体的质量分布离转轴较远,转动惯量较大。

③转轴的位置。

转轴离质心越远转轴惯性量越大,反之则越小。

如:同一运动员做单杠大回环和腹回环相比较,单杠大回环的转动惯量较大,是因为转轴位置的不同。

2、爆发式用力的体育项目中,为什么肌肉力量训练和速度训练等重要?答:爆发式用力的体育项目指的是在短时间内输出强大肌肉功率的体育项目而爆发力是指肌肉在工作时快速地将生物学能转化为机械能对外输出强大机械功率的能力。

即:P=F*V,有肌肉收缩力-----速曲线可知,当载荷为零时,即:F=0时,则肌肉收缩速度V最大,但此时功率很小;同样,当阻力增大到肌肉不能缩短时,则V=0,肌肉不做功,所以功率为零,根据希尔方程推论,只有当处于1/3。

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运动生物力学运动生物力学是运用生物学、物理学、力学等知识研究动物运动过程的科学,其研究范围涵盖体育运动、机器人技术、医学康复等多个领域。

运动生物力学的主要目的是通过研究运动过程中产生的各种力、角度、速度等参数,揭示动物运动的本质规律,为人类创造更加安全高效的运动方式提供科学依据。

体育运动中的运动生物力学体育运动是运动生物力学研究的重要领域。

通过对运动员的身体姿态、力量应用、稳定性等方面进行研究,可以分析运动员运动过程中的优点和缺点,进而指导运动员的训练和技术改进。

例如,在游泳运动中,通过运动生物力学研究,可以得出最佳的手臂划水、腿部踢水节奏等技术要领,改进运动员的技术,提高游泳成绩。

在跳远项目中,通过运动生物力学研究,可以得出最佳的起跳位置、起跳姿势等技术要领,改进运动员的技术,提高跳远成绩。

因此,运动生物力学在体育运动中的应用,不仅可以提高运动员的成绩,而且可以为教练员提供更加科学的指导方法。

机器人技术中的运动生物力学机器人技术是运动生物力学应用的另一个领域。

众所周知,很多自然界的生物的运动方式都十分独特而复杂。

通过研究这些生物的运动方式,可以得到许多启示,进而应用于机器人技术中,改进机器人的运动方式。

例如,通过运动生物力学研究蝴蝶的飞行方式,可以得到其飞行的关键因素,如翅膀的形状和翅膀的振动频率。

将这些启示应用于机器人的设计中,可以大大提高机器人的飞行能力。

在其他机器人方面,如四足机器人和仿人机器人,也是应用运动生物力学研究,使得机器人更加接近自然界的生物,拥有更加高效的运动方式。

医学康复中的运动生物力学医学康复是运动生物力学应用的另一个领域。

通过运动生物力学研究,可以通过研究运动过程中的各种力、角度、速度等参数分析人体的动作和无意识的姿态反射机制。

这些信息可以用于改进康复治疗,帮助受伤或残疾的人们进行恢复和康复。

因此,运动生物力学的研究应用相对于医学而言是十分重要的。

总结运动生物力学作为跨学科、交叉领域的科学,具有广泛的应用价值。

运动生物力学

运动生物力学

运动生物力学一、名词解释1、力学:是研究物体机械运动规律的学科。

2、生物力学:是生物物理学的一个分支,是力学与生物学的交叉、渗透、融合而形成的一门学科。

3、运动生物力学:是研究人体运动力学规律的学科,它是体育科学学科体系的重要组成部分。

4、转动惯量:是衡量物体(人体)转动惯性大小的物理量。

用ω表示。

5、角速度:是指人体在单位时间内转过的角度。

用α表示。

6、加速度:指单位时间内人体运动速度的变化量,是描述人体运动速度变化快慢的物理量。

7、角加速度:表示人体转动时角速度变化的快慢,指转动中角速度的时间变化率。

8、三维坐标系:又称空间坐标,判断人体运动要从三个方向上看,由原点引出三条互相垂直的坐标轴,分别用Ox、Oy、Oz表示。

9、力:是物体间的相互作用。

10、力矩:使物体(人体)转动状态发生改变的原因,用M表示。

11、动量:用以描述物体在一定运动状态下具有的“运动量”。

12、动量矩:是转动惯量J和角速度ω的乘积。

用L表示。

13、冲量:物体(人体)运动状态的改变时力作用的结果,力在时间上的积累可用冲量I表示14、冲量矩:在研究转动问题时,把力矩在时间上的积累称为冲量矩,是力矩和时间的乘积。

15、均匀强度分布:在特定的加载条件下,材料的每一部分受到的最大应力相同。

16、适宜应力原则:骨骼对体育运动的生物力学适应性本质上是骨骼系统对机械力信号的应变。

有利于运动负荷及强度导致的骨应变会诱导骨量增加和骨的结构改善;应变过大则造成骨组织微损伤和出现疲劳性骨折,应变过小或出现废用则导致骨质流失过快。

17、骨折:骨的完整性或连续性中断者称为骨折。

是运动损伤中最常见的损伤之一18、关节软骨:是一种多孔的粘弹性材料,其组织间隙中充满着关节液。

19、渗透性:在恒定的外力下,软骨变形,关节液和水分子溶液从软骨的小孔流出,由形变引起的压力梯度就是引起关节液渗出的驱动力。

20、界面润滑:是依靠吸附于关节面表面的关节液分子形成的界面层作为润滑。

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一、名词解释特征画面:特征画面是指人体运动过程中整体或局部肢体姿态所处的特殊位置,特征画面可作为区分不同动作阶段的临界点。

骨杠杆:骨骼是生物运动链的刚性环节,它们的可动连接构成了生物运动链的基础。

在生物运动链中环节绕关节轴转动,其功能与杠杆相同,称做骨杠杆。

刚度:刚度是指材料的抵抗变形的能力。

强度:强度是指材料抵抗破坏的能力,大小取决于材料的强度极限。

转动惯量:转动惯量是量度转动物体惯性大小的物理量,用以描述物体保持原有转动状态的能力。

相向运动:相向运动动作是指身体一部分向某一方向运动(转动)时,身体的另一部分会同时产生反方向的运动(转动)。

环节:相邻关节之间的部分称环节。

相对力量:相对力量是指运动员单位体重所具备的力量。

肌肉松弛:被拉长的肌肉张力随时间延长而变小。

人们把被拉长的肌肉张力随时间的延长而下降的特性称为肌肉松弛。

单生物运动链:两个相邻骨环节及其之间的可动连接构成了单生物运动链,包括相邻的两个环节和连接在这两个环节之间的关节。

人体重心:人体各个环节所受地球吸引力的合力作用点。

稳定角:稳定角是指重力作用线和重心至支撑面边缘相应点的连线间的夹角。

二、填充题1.加速度是描述(物体速度变化快慢)的物理量。

如果质点的运动速度的大小发生改变,则必将产生(法向)加速度,如果质点运动速度的方向发生改变,则必将产生(切向)加速度。

2.体育运动中常见的人体外力有(重力),(摩擦力),(弹性力)。

决定力的作用效应的因素是(大小),(方向),(作用点)。

(可能出简答)3.力偶是一对大小(相等)方向(相反)的(平行)力。

三、是非题1.缓冲对人体能起保护作用,是由于他能减少地面的反作用力的冲量,从而也就减少了地面反作用力的大小(B)2.如果作用于刚体上的合外力是零,则它就处于平衡状态(B)3.根据牛顿第二定律F=ma和转动定律Mo=Ioβ,如果作用在人体上的合外力F和对转轴O的合外力矩Mo保持不变,那么无论人体保持何钟姿势,人体加速度a和人体转动的角加速度β将被唯一的确定。

(B)4. 物体的速度方向始终与物体的运动方向相同,加速度的方向不一定与运动方向相同。

(A)5.作曲线运动的物体,其瞬时法向加速度必定不为零。

(A)6.若质点运动的加速度不为零,则其运动速率可能保持不变。

(A)7.一轻质球(比重大于空气)被垂直向上击出后,由于空气作用力的影响,其上升到最高点的时间将少于它从最高点落到击出点高度的时间。

(A)8.自行车在平坦的道路上加速行驶时,作用在后轮的摩擦力向前,而在减速行驶时其上的摩擦力是向后。

(B)9. 运动员在50米的游泳池中游完了250米,计时为100秒,则他的平均速度值2.5m/s。

(B)10.如果质点在任意相同的时间间隔内所经历的路程相等。

则该质点是作匀速率运动,但它的加速度不一定为零。

(A)11.力偶是大小相等,方向相反的两个力。

(B)12.人体的重心可能移至体外。

(A)四、选择题1.两人拔河,乙方不敌甲方,当乙方刚向中线移动时,则此刻甲、乙双方作用在绳子上的力,甲、乙双方受到的地面摩擦力,以及甲方受到的绳子作用力和摩擦力的关系分别为(C)A、甲大于乙,甲大于乙和绳子作用力等于地面摩擦力B、甲大于乙,甲等于乙和绳子作用力小于地面摩擦力C、甲等于乙,甲大于乙和绳子作用力小于地面摩擦力D、甲等于乙,甲大于乙和绳子作用力等于地面摩擦力2.运动员作原地纵跳,当他预蹲到最低点时,其重心的垂直速度V,垂直加速度a以及地面反作用力N的瞬时情况为(C)A、V=0,a=0,N=体重B、、V=0,a≠0且方向向下,N<体重C、V=0,a≠0且方向向上,N>体重D、V=0,a=重力加速度0,N=03. 人体平衡时的稳定角是(B)A、重心的倾斜角B、重心垂线与重心到支撑面边缘的相应点连线的夹角C、重心与支撑面边缘相应连线的夹角D、重心垂线与重心到支撑面中心连线的夹角4.跳高运动员起跳时要用力摆臂摆腿,这是因为(C)A、能带动重心,超越较高的横杆B、把动量传递到起跳腿上,带动起跳腿向上C、改变支撑反作用力,能增加起跳腿的蹬地力量D、上述答案都不对5.利用合力矩原理求人体重心时,需要使用环节长度比,环节的长度比是(C)A 环节长度/身高B 环节重心到近侧关节中心的距离/身高C 环节重心到近侧关节中心的距离/环节长度D 环节重心到远侧关节中心的距离/环节长度6.转动运动中描述角量的物理量有(D)A 时间、位移、速度、加速度;B 时间、位移、速度、角速度;C时间、位移、角速度、角加速度;D时间、角位移、角速度、角加速度。

7.单杠直臂悬垂动作属于(A)A.稳定平衡B.不稳定平衡C.随遇平衡D.有限稳定平衡8.乒乓球静止放于球桌上,球与面之间存在着弹力,弹力的大小(B)A、大于球的重力B、等于球的重力C、小于球的重力D、没有弹力9.转动惯量是度量物体惯性大小的物理量。

(B)A、平动B、转动C、静止D、扭动10.成人骨密质试样压缩、拉伸和剪切试验时的极限应力比较为(A)A.压缩>拉伸>剪切 B.压缩>拉伸<剪切C.压缩<拉伸>剪切 D.压缩<拉伸<剪切11.缓冲动作对运动员可起到良好的保护作用,这是由于(D)A.缓冲减小了运动员所受外力的冲量。

B.延长了作用时间,减小了人体动量的变化量。

C.延长了作用时间,减小了人体所获得的冲量。

D.延长了作用时间,减小了人体所受的冲击力。

问答题与计算1.体育中参见的外力有哪些?答:1.重力2.支撑反作用力3.弹性力4.摩擦力5.流体作用力6.向心力2.简述肌肉三元素力学模型。

答:(1)收缩成分:代表肌节中的肌动蛋白微丝及肌球蛋白微丝。

兴奋时可产生张力,是主动张力。

(2)并联弹性成分:代表肌束膜及肌纤维膜等结缔组织。

当被牵拉时产生弹力,是被动张力。

(3)串联弹性成分:代表肌微丝、横桥闰盘及两端的腱结构。

当收缩元兴奋后,使肌肉具有弹性。

3.简述骨的受力形式。

答:拉伸,压缩,弯曲,剪切,扭转和复合载荷4.人体基本运动动作形式有哪些?结合体育实例说明答:上肢基本运动动作形式:包括(推、拉、鞭打)。

下肢基本运动动作形式:包括(缓冲、蹬伸、鞭打)。

全身基本运动动作形式:保持(摆动、躯干扭转、相向运动)5.影响人体平衡稳定性的因素有哪些?答:1.支撑面大小。

2.重心的高度。

3.稳定角。

4.稳定系数6.人体运动中内外力的相对性及其相互关系。

答:内力:若将人体看做一个力学系统,则人体内部各部分相互作用的力称为人体内力。

外力:若将人体确定为研究对象,那么外界对人体作用的力称为人体外力。

内力和外力的区分是相对系统而有言的。

由于系统选择的不同,同一个力即可看作内力,又可看作外力。

例如:(1)肱二头肌张力对前臂而言是外力,而整个上臂而言肱二头肌的张力又是内力。

(2)人体内力和外力是相互联系的,内力是人体运动的必要条件,但内力只有通过外力才能使人体产生整体运动状态的变化。

7.影响骨质疏松的因素有哪些?答:1.遗传因素2.营养失衡3.活动量不足4.不良嗜好5.服用某些药物8.影响人体平衡的生物学因素有哪些?答:1.人体不能绝对静止。

2.人体形状可变。

3.人体内力起重要作用。

4.心理因素的影响9.转动惯量的概念及其影响因素答:转动惯量是量度转动物体惯性大小的物理量,用以描述物体保持原有转动状态的能力。

影响因素:10.足球‘香蕉球’的力学机制(论述)答:当球体受到一个偏心力,在流体中即有平动又转动,由于球体表面并非光滑,和空气本身具有粘滞性,使空气在球体表面形成一定厚度的环流层,随着球体一起转动;在球体的上方,环流的方向与空气流向相同,在球体的下方,环流的方向与空气流向相反,所以上方的速度大于下方的速度,由流体力学的伯努利方程,可知上方的压强小于下方的压强,从而造成压力差,上方压力小于下方压力,由此,将改变球的运动方向,使球的运动轨迹向上偏转。

11.详述在投掷动作过程中作好“超越器械”动作的生物力学意义。

(论述)答:在投掷项目中,根据动量定理,为了增大器械出手速度,即增大器械的动量,应增大最后用力阶段对器械的冲量,这就要求在保证发挥肌肉最大力量的同时,通过延长力的工作距离来延长的作用时间,这就是投掷项目中,必须做好超越器械的原因。

超越器械是在滑步的过程中下肢以更快的速度超越上肢,形成下肢在前上肢在后的身体姿势。

其力学机制是:一方面使原动肌充分拉长,以提高肌肉的爆发式收缩力,另一方面可延长最后用力的工作距离,从而延长力对器械的作用时间,以达到增大冲量,提高器械出手速度的目的,根据远度公式可知,增大出手速度,可以增大投掷远度。

12.简述游泳中阻力有哪些?答:1.摩擦阻力2.形状阻力3.兴波阻力和碎波阻力13.质量为60kg的运动员做立定跳远,测得其腾空时间为0.5秒,腾空时重心飞行的距离是2米露地时重心的高度比起跳时的重心高度降低了0.25米,若重力加速度为10米/秒2,试计算:(1)他起跳时的水平速度Vx和垂直速度Vy;(2)起跳时的腾起角;(3)在整个起跳中,运动员所受到的总的水平冲量Sx和垂直冲量Sy;(4)若他整个起跳过程的时间为0.4秒,则在这个过程中,地面作用于人体的平均分力Fy为多少?。

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