运动生理论述题
运动生理大二(上)论述题

运动生理大二(上)论述题1、骨骼肌收缩的全过程(收缩原理)①兴奋传递。
运动神经冲动传至神经末梢--------N末梢对Ca2+通透性增加,Ca2+内流入N末梢内---------接头前膜内囊泡向前膜移动、融合、破裂--------Ach释放入接头间隙-------Ach与终极膜受体结合-------终极膜对Na+的通透性增加--------产生终极电位---------终极电位引起肌细胞膜AP②兴奋—收缩。
(肌丝滑行)耦联肌细胞膜AP沿横小管传至三联管---------终末池、膜上的钙通道开放终末池内Ca2+进入肌细胞浆---------Ca2+与肌钙蛋白结合引起肌钙蛋白的构型改变---------原肌凝蛋白发生位移暴露出肌动蛋白与横桥的结合位点-----横桥与结合位点结合,激活ATP酶作用,分解ATP,释放能量-------横桥摆动---------牵拉细肌丝朝M线中央滑行-----肌小节缩短,肌细胞收缩2、如何运用血红蛋白指标指导科学训练?①血红蛋白(Hb)有运输氧气和二氧化碳的作用,血红蛋白中的亚铁(Fe2+)在氧分压高时(肺内)易和氧结合,生成氧合血红蛋白(HbO2),在氧分压低时(组织内)与氧易分离,把氧释放出来,供细胞代谢的需要,血红蛋白也能与二氧化碳结合成氨基甲酸血红蛋白,在组织内(二氧化碳分压高)与二氧化碳结合,到肺内(二氧化碳分压低)放出二氧化碳,血红蛋白如此不断地运输氧气和二氧化碳进行吐故纳新。
此外血红蛋白还有缓冲酸碱的作用。
②由于血红蛋白指标相对稳定,又能较敏感的反应身体机能状态,所以运动训练中经常用这一指标评定运动员机能状态训练水平,预测运动能力。
③我国成年男性血红蛋白浓度为120-160g/L,成年女性为110-150g/L,血红蛋白过高或过低都会影响运动员的运动能力。
血红蛋白低于正常值,即出现贫血,氧和营养物质供给不足,必然导致工作能力下降。
血红蛋白值过高时,血液中红细胞数量和积压也必然增多。
《运动生理学》试题库(包含答案)

《运动生理学》试题库(包含答案)运动生理学试题库(包含答案)一、选择题(每题2分,共20分)1. 人体运动时,能量主要来源于:A. 糖类B. 脂肪C. 蛋白质D. 无机盐{答案:A}2. 下列哪种激素能促进肌肉生长:A. 生长激素B. 甲状腺激素C. 肾上腺素D. 胰岛素{答案:A}3. 人体在运动过程中,心率与运动强度之间的关系是:A. 心率随运动强度增加而增加B. 心率与运动强度无关C. 心率随运动强度增加而减少D. 心率不变{答案:A}4. 下列哪种运动方式对心肺功能提高效果最显著:A. 短跑B. 长跑C. 游泳D. 健身操{答案:B}5. 人体在运动时,呼吸频率与运动强度之间的关系是:A. 呼吸频率随运动强度增加而增加B. 呼吸频率与运动强度无关C. 呼吸频率随运动强度增加而减少D. 呼吸频率不变{答案:A}二、填空题(每题2分,共20分)1. 人体能量代谢的主要方式是______代谢。
{答案:有氧}2. 肌肉收缩的基本单位是______。
{答案:肌纤维}3. 人体运动时,骨骼肌收缩,牵拉骨杠杆,产生______。
{答案:运动}4. 人体运动系统由______、骨连结和骨骼肌三部分组成。
{答案:骨}5. 运动生理学是研究人体在______过程中的生理功能和机制的科学。
{答案:运动}三、简答题(每题10分,共30分)1. 请简要说明有氧运动和无氧运动的区别。
{答案:有氧运动是指在充足氧气供应的条件下,通过持续、稳定的运动方式,提高心肺功能和耐力的运动,如长跑、游泳等。
无氧运动是指在短时间内,高强度、快速的运动方式,主要依赖肌肉内的能量储备,如短跑、举重等。
}2. 请简要说明运动对心血管系统的影响。
{答案:运动对心血管系统的影响主要表现在以下几个方面:(1)提高心肺功能,增加心输出量和肺活量;(2)使心脏肌肉发达,心腔扩大,心脏壁变厚;(3)降低血压,减少心血管疾病的风险;(4)提高血液循环效率,增强抗凝血功能。
运动生理学考研试题及答案

运动生理学考研试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 运动时,肌肉收缩的直接能源物质是:A. 糖原B. ATPC. 脂肪酸D. 蛋白质答案:B2. 血红蛋白的特性使其在氧浓度高的地区:A. 结合氧气B. 释放氧气C. 无法携带氧气D. 结合二氧化碳答案:A3. 下列哪项不是心肌细胞的生理特性?A. 自动节律性B. 传导性C. 收缩性D. 可塑性答案:D4. 运动时,人体散热主要依靠哪种途径?A. 辐射B. 蒸发C. 对流D. 传导答案:B5. 运动后,血乳酸浓度升高的主要原因是:A. 乳酸产生增加B. 乳酸清除减少C. 乳酸产生增加和清除减少D. 乳酸清除增加答案:C6. 运动性疲劳产生的直接原因是:A. ATP耗竭B. 乳酸积累C. 电解质失衡D. 肌肉损伤答案:B7. 长时间耐力运动中,人体能量供应主要依赖:A. 糖酵解B. 有氧代谢C. 磷酸原系统D. 蛋白质代谢答案:B8. 肌肉力量训练可以增加肌肉的:A. 收缩速度B. 收缩力量C. 耐力D. 所有选项答案:B9. 运动后,心率加快的主要原因是:A. 心脏泵血能力增强B. 心肌收缩力增强C. 心输出量增加D. 外周阻力减少答案:C10. 下列哪项不是影响最大摄氧量的因素?A. 年龄B. 性别C. 训练状态D. 遗传因素答案:A二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述运动对心血管系统的影响。
答案:运动可以增强心脏的泵血能力,提高心输出量;增加心肌的收缩力和心脏的自动节律性;促进血管的扩张,降低外周阻力;长期运动还可以增加血管的弹性,改善微循环,提高心血管系统的适应能力和耐力。
2. 描述一下运动时肌肉收缩的生理过程。
答案:肌肉收缩的生理过程涉及神经冲动的传递、肌肉细胞内外的离子交换以及肌肉蛋白的相互作用。
当神经冲动到达肌肉时,会引起肌肉细胞内钙离子的释放,钙离子与肌钙蛋白结合,触发肌动蛋白和肌球蛋白的滑动,导致肌肉收缩。
随后,钙离子被重新吸收,肌肉放松。
运动生理学试题及答案

运动生理学试题及答案一、选择题1. 运动生理学是研究什么的基本规律的科学?A. 动物运动B. 体育运动C. 人体运动D. 机械运动答案:C2. 肌肉收缩的基本单位是什么?A. 肌纤维B. 肌原纤维C. 肌动蛋白D. 肌球蛋白答案:B3. 有氧代谢的主要能量系统是什么?A. 磷酸系统B. 无氧糖酵解系统C. 有氧糖酵解系统D. 脂肪代谢系统答案:C4. 人体运动时,心脏输出量的主要决定因素是什么?A. 心率B. 心肌收缩力C. 心室舒张末期容积D. 以上都是答案:D5. 肌肉疲劳的原因是什么?A. 能量耗竭B. 代谢产物积累C. 神经传导障碍D. 以上都有答案:D二、填空题1. 人体运动时,肌肉收缩的能量来源主要是__________和__________。
答案:ATP、CP2. 肌肉的等长收缩和等张收缩的主要区别在于__________是否改变。
答案:肌肉长度3. 运动后,肌肉酸痛通常分为两种,即时肌肉酸痛和__________肌肉酸痛。
答案:延迟发作4. 运动生理学中,最大摄氧量(VO2max)是衡量一个人__________能力的指标。
答案:有氧耐力5. 运动中,电解质的丢失主要通过__________和__________。
答案:汗液、尿液三、简答题1. 简述肌肉收缩的过程。
答:肌肉收缩是由神经冲动触发的一系列生化过程。
当神经冲动到达肌肉时,会导致肌膜去极化,电信号沿着肌膜传播至肌浆网,引起钙离子释放。
钙离子与肌球蛋白结合,触发肌肉纤维中的肌动蛋白和肌球蛋白相互作用,产生力量,导致肌肉收缩。
随后,通过ATP提供的能量,肌肉纤维恢复到静息状态,准备下一次收缩。
2. 描述无氧代谢和有氧代谢的区别。
答:无氧代谢和有氧代谢是人体产生能量的两种主要方式。
无氧代谢不需要氧气,可以在短暂的高强度活动中迅速产生能量,例如通过磷酸肌酸途径和无氧糖酵解。
然而,无氧代谢产生的能量较少,且会产生乳酸等代谢产物,可能导致肌肉疲劳。
运动生理学练习题

运动生理学练习题一、选择题(每题2分,共20分)1. 运动生理学主要研究的是:A. 运动训练方法B. 运动对人体健康的影响C. 运动器材的设计D. 运动技巧的掌握2. 运动时心率的增加主要是由于:A. 心脏收缩力的增强B. 心脏舒张期的延长C. 心脏自主神经的调节D. 血液量的增加3. 以下哪个不是运动生理学研究的范畴:A. 肌肉收缩机制B. 运动对心血管系统的影响C. 运动对呼吸系统的影响D. 运动场地的布局设计4. 运动后肌肉疲劳的主要原因是:A. 肌肉力量下降B. 肌肉内乳酸积累C. 肌肉体积增大D. 肌肉损伤5. 运动时能量供应的主要来源是:A. 脂肪B. 蛋白质C. 碳水化合物D. 维生素6. 运动对骨骼的影响主要表现在:A. 骨密度增加B. 骨长度增加C. 骨折风险增加D. 骨质软化7. 运动时人体最大的氧气消耗量称为:A. 基础代谢率B. 最大摄氧量C. 静息心率D. 运动心率8. 运动训练中,提高肌肉耐力的关键是:A. 增加训练强度B. 延长训练时间C. 增加训练频率D. 减少训练间隔9. 运动后肌肉酸痛通常发生在:A. 运动前B. 运动中C. 运动后24-72小时D. 运动后立即10. 运动生理学中的“运动适应”指的是:A. 人体对运动的生理反应B. 人体对运动的心理适应C. 人体对运动的长期适应D. 人体对运动的短期适应二、填空题(每空2分,共20分)11. 运动生理学中,肌肉收缩的基本单位是________。
12. 运动时,人体的能量代谢主要依赖于________和________。
13. 运动训练可以提高人体的________系统功能。
14. 运动后,人体对氧气的需求增加,这被称为________效应。
15. 运动生理学中,运动对心血管系统的影响主要表现为________和________。
16. 运动时,人体通过________来调节体温。
17. 运动生理学认为,长期进行有氧运动可以改善人体的________。
《运动生理学》测验题目(含答案)

《运动生理学》测验题目(含答案)《运动生理学》测验题目(含答案)一、选择题(每题2分,共20分)1. 人体运动时的能量主要来源于哪种营养素?A. 蛋白质B. 脂肪C. 碳水化合物D. 维生素答案:C2. 哪个器官是人体调节酸碱平衡的主要场所?A. 肾脏B. 肺脏C. 肝脏D. 胃答案:A3. 人体在剧烈运动时,主要通过哪种方式增加心输出量?A. 增加心率B. 增加心脏前负荷C. 增加心脏后负荷D. 增加心脏的收缩力答案:A4. 哪个肌肉群是人体膝关节的主要稳定肌?A. 股四头肌B. 股二头肌C. 半膜肌D. 腓肠肌答案:A5. 人体在运动过程中,哪种激素的分泌量会显著增加?A. 胰岛素B. 肾上腺素C. 甲状腺激素D. 生长激素答案:B6. 哪种类型的运动对提高人体心肺功能效果最为显著?A. 低强度、长时间的有氧运动B. 高强度、短时间的无氧运动C. 中等强度、间歇式的有氧运动D. 轻柔、缓慢的拉伸运动答案:A7. 人体在运动过程中,能量供应不足时会首先消耗哪种能源?A. 碳水化合物B. 脂肪C. 蛋白质D. 维生素答案:A8. 哪个关节是人体承受重量的主要关节?A. 肩关节B. 膝关节C. 髋关节D. 踝关节答案:B9. 人体在运动过程中,哪种物质可以促进肌肉的收缩?A. 肌酸B. 肌红蛋白C. 乳酸D. 氧气答案:A10. 哪个部位的肌肉群是人体呼吸的主要驱动力?A. 腹部肌肉B. 胸部肌肉C. 肩部肌肉D. 背部肌肉答案:A二、简答题(每题5分,共30分)1. 请简要说明人体在运动过程中能量的供应机制。
答案:人体在运动过程中的能量供应主要依赖于碳水化合物的氧化代谢、脂肪的氧化代谢和蛋白质的降解。
其中,碳水化合物是主要的能量来源,脂肪是储备能源,蛋白质在能量供应不足时才会被分解提供能量。
2. 请简述运动对人体心肺功能的影响。
答案:运动可以提高心肺功能,主要表现在提高心肺耐力、增强心肺储备能力和改善心肺血液循环等方面。
运动生理学习题答案

绪论一、单选题1.内环境是指人体细胞生存的环境,亦可称之为( A )A.细胞外液B.血清C.血浆D.细胞内液2.当人们进行冬泳前,游泳环境各种刺产生的信息,可通过条件反射的方式动员体温调节中枢,其机制属于( D )A.减压反射B.听觉反应C.正反馈调节D.前馈反射3.下面哪一种反射活动属于正反馈( A )A.排尿反射B.减压反应C.正反馈调节D.体温调节反射4.条件反射是在非条件反射基础上形成,是人或高等动物在生活过程中根据个体所处的条件而建立起来的,所以它是( C )1.后天获得的一种低级神经活动2.先天获得的一种高级神经活动3.后天获得的一种高级神经活动4.先天获得的一种低级神经活动二、判断题1. 维持永远不变的内环境理化性质的平衡状态称为稳态。
(×)2. 与神经调节相比,体液调节的作用具有缓慢、广泛和持久的特点。
(√)三、填空题1.人体生理学是研究正常人体(生命活动 )规律和人体各器官、( 系统 )生理功能的一门科学。
2.运动生理学是在实验基础上,研究人体对急性运动的反应和长期运动训练的适应所引起的机体( 结构 )和( 机能 )变化的规律。
3.生命活动基本特征包括( 新陈代谢 )、( 兴奋性 )和( 生殖 )。
4.人体的体液是由( 细胞外液 )和( 细胞内液 )两部分组成,其中( 细胞外液 )是细胞生活的直接环境,称为内环境。
5.反射弧是由( 感受器 )、( 传入神经 )、神经中枢、传出神经和效应器5部分组成6.反馈的效应表现为两方面:一种是使控制部分的作用增强,称为( 正反馈 );另一种是使控制部分的作用减弱,称为( 负反馈 )。
7.人体参加比赛或训练前可感知周围环境的变化使身体各器官和系统产生一系列条件反射的现象称为( 前馈 ),具有( 前瞻性 )的调节特点。
四、名词解释1.新陈代谢:生物体与周围环境进行物质与能量交换中实现自我更新的过程,称为新陈代谢。
2.兴奋性:生物体对刺激发生反应的能力称为兴奋性。
运动生理章节测试题及答案

运动生理章节测试题及答案一、选择题1. 运动生理学研究的主要内容是什么?A. 运动对心理的影响B. 运动对生理的影响C. 运动对环境的影响D. 运动对经济的影响答案:B2. 人体在进行有氧运动时,主要的能量来源是什么?A. 脂肪B. 碳水化合物C. 蛋白质D. 酒精答案:B3. 以下哪项不是心血管系统的功能?A. 运输氧气B. 调节体温C. 运输营养物质D. 维持血压答案:B二、填空题4. 人体在运动过程中,肌肉收缩的能量主要来源于________。
答案:ATP5. 运动时,人体体温升高,主要通过________来调节。
答案:汗腺分泌汗液三、简答题6. 简述运动对心血管系统的影响。
答案:运动可以增强心脏的泵血能力,提高血管的弹性,促进血液循环,长期运动有助于降低血压和改善心血管健康。
7. 描述运动后如何恢复肌肉疲劳。
答案:运动后肌肉疲劳可以通过适当的拉伸、按摩、补充营养和充足的休息来恢复。
此外,保持良好的水分平衡和电解质平衡也很重要。
四、论述题8. 论述运动对呼吸系统的影响及其意义。
答案:运动可以增强呼吸系统的功能,提高肺活量和呼吸效率。
长期进行有氧运动可以增加肺泡的数量和肺泡的弹性,改善氧气的摄取和二氧化碳的排出,从而提高运动能力和身体健康水平。
五、计算题9. 如果一个运动员在跑步机上以8公里/小时的速度跑了30分钟,请计算他消耗了多少卡路里(假设每公里消耗60卡路里)。
答案:消耗的卡路里 = 8公里/小时× 30分钟× (60卡路里/公里) ÷ 60分钟/小时 = 240卡路里六、案例分析题10. 某运动员在进行高强度训练后,出现了肌肉酸痛和疲劳的症状,请分析可能的原因,并提出相应的恢复建议。
答案:肌肉酸痛和疲劳可能是由于乳酸积累和肌肉微损伤造成的。
恢复建议包括:适当休息,进行轻度的有氧活动以促进血液循环,补充足够的蛋白质和电解质,以及进行肌肉放松和按摩。
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2014运动生理学运动开始时机体首先分解肌糖原,持续运动5-10分钟后,血糖开始参与供能、脂肪在安静时即为主要供能物质,在运动达30分钟左右时,其输出功率达最大、蛋白质在运动中作为能源供能时,通常发生在持续30分钟以上的耐力项目、随着运动员耐力水平的提高,可以产生肌糖原及蛋白质的节省化现象、最大摄氧量就是指人体在进行有大量肌肉群参加的长时间剧烈运动中,当心肺功能与肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间内(通常以每分钟为计算单位)所能摄取的氧量为最大摄氧量。
也称为最大吸氧量或最大耗氧量。
VO2max受多种因素制约,其水平的高低主要决定于氧运输系统或心脏的泵血功能与肌组织利用氧的能力。
1)氧运输系统对VO2max的影响血红蛋白含量及其载氧能力与VO2max密切相关。
心脏的泵血功能及每搏输出量的大小就是决定VO2max的重要因素。
心脏的泵血功能就是限制运动员VO2max提高的重要因素。
2)肌组织利用氧能力对VO2max的影响肌组织利用氧的能力主要与肌纤维类型及其代谢特点有关,慢肌纤维具有丰富的毛细血管分布,肌纤维中的线粒体数量最多、体积大且氧化酶活性高,肌红蛋白含量也较高。
3)其她因素对VO2max的影响1 遗传因素VO2max的遗传度为93、5%2、年龄、性别因素一般男子大于女子;随年龄的增长而增加VO2max水平由于乳酸代谢存在较大的个体差异,渐增负荷运动时血乳酸急剧上升时的乳酸水平在1、4-7、5mmol/L 之间。
因此,将个体在渐增负荷中乳酸拐点定义为“个体乳酸阈”。
在运动实践中应用个体乳酸阈可以评定有氧工作能力、制定有氧耐力训练的适宜强度。
1)评定有氧工作能力VO2max与LT就是评定人体有氧工作能力训练的重要指标。
前者主要反映心肺功能,后者主要反映骨骼肌的代谢水平。
系统训练对VO2max提高较小,它受遗传因素的影响较大。
系统训练对LT提高较大。
显然,乳酸阈值的提高就是评定人体有氧工作能力训练增进更有意义的指标。
2) 制定有氧耐力训练的适宜强度个体乳酸阈强度时发展有氧耐力训练的最佳强度。
以个体乳酸阈强度进行耐力训练,能有效地提高有氧工作能力。
1) 持续训练法:指的就是强度较低、持续时间较长且不间歇进行训练的方法。
主要用于提高心肺功能与发展有氧代谢能力。
练习时间要在5分钟以上,甚至可持续20---30分钟以上提高大脑皮层神经过程的均衡性与机能稳定性。
改善参与运动的有关中枢间的协调关系,并能提高心肺功能及VO2max。
引起慢肌纤维选择性肥大,肌红蛋白也有所增加。
2)乳酸阈强度训练法运动员随训练水平的提高,有氧能力的百分利用率明显提高。
在具体应用乳酸阈指导训练时,常采用乳酸阈心率来控制运动强度。
3)间歇训练法:指在两次练习之间有适当的间歇,并在间歇期进行强度较低的练习,而不就是完全休息。
特点1、完成的总工作量大2、对心肺功能的影响大4)高原训练法在高原训练时,人们要经受高原缺氧与运动缺氧两种负荷。
这对身体造成的缺氧刺激比平原更为深刻,可以大大调动身体的机能潜力,使机体产生复杂的生理反应。
高原训练能使红细胞与血红蛋白数量及总血容量增加,并使呼吸与循环系统的工作能力增强,从而使有氧能力得到提高。
1) 能源物质的储备A、ATP与CP的含量:人体在运动中ATP与CP的功能能力主要取决于ATP与CP含量,以及通过CP再合成ATP的能力。
一般来说,人体美千克肌肉中含ATP与CP在15~25毫克之间,在极限运动中,肌肉中的ATP与CP在10秒内就几乎耗竭。
因此,这一时期的最大输出功率可用于评估ATP与CP的功能能力。
B、糖原含量及其酵解酶活性:糖原含量及其酵解酶活性就是糖无氧酵解能力的物质基础。
糖无氧酵解供能就是指肌糖原无氧分解为乳酸时释放的能量的过程。
其供能能力主要取决于肌组织中糖原的含量及其酵解酶活性的高低。
2)代谢过程的调节能力及运动后恢复过程的代谢能力代谢过程的调节能力包括参与代谢过程的酶活性、神经与激素对代谢的调节、内环境变化时酸碱平衡的调节以及各器官活动的协调等。
糖酵解产生的乳酸进入血液后,对血液pH产生影响。
因此,血液缓冲系统对酸性代谢产物的缓冲能力,以及组织、细胞尤其就是脑细胞耐受酸性代谢产物刺激的能力都就是影响糖酵解能力的因素。
3) 最大氧亏积累在剧烈运动时,需氧量大大超过摄氧量,肌肉通过无氧代谢产生能量造成体内氧的亏欠,称为氧亏。
最大氧亏积累就是指人体从事极限强度运动时(一般持续运动2~3分钟),完成该项运动的理论需氧量与实际耗氧量之差。
许多研究发现,最大氧亏积累就是衡量机体无氧供能能力的重要标志。
答:肌肉收缩的肌丝滑行理论的主要论点:肌肉的收缩或伸长,就是由于肌小节中粗丝与细丝相互滑行,而肌丝本身的长度与结构不变。
当肌肉收缩时,由Z线发出的细丝沿着粗丝向暗带中央滑动,结果相邻的Z线靠拢,肌小节变短,从而出现整个肌细胞或整块肌肉收缩。
其证据:肌肉缩短后,暗带长度不变,明带变短,H带由变短到消失。
当肌肉拉长时,明带、H带均加宽。
答:根据肌肉收缩时的长度与张力变化,肌肉收缩分为:缩短收缩,拉长收缩与等长收缩三种。
三种收缩形式的工作特征表现不同。
缩短收缩又称向习收缩,其特点:肌肉收缩时产生的张力大于外加阻力,肌肉缩短牵拉它附着的骨杠杆做向心运动,此时肌肉消耗大量的能量用以完成外功,缩短收缩在实践中被用来实现各种加速度运动或位移运动,如屈肘、同抬腿、挥臂等。
拉长收缩又称离心收缩,其工作特征就是肌肉收缩时产生的张力小于外力,此时,肌肉积极收缩但被拉长,肌肉做负功。
在实现人体运动中起着制动、减速与克服重力等的作用,同时拉长收缩可贮存能量以用于其后的收缩,使之能产生更大的力量与速度。
等张收缩的工作特征就是当肌肉收缩产生的张力等于外力,肌肉虽积极收缩,但长度不变。
等长收缩时肌肉的张力可发展到最大,但没有位置的移动,按物理学上讲,肌肉没有做外功,胆消耗很多能量,在人体运动中起着支持、固定与保持某一姿势的作用。
答:(1)形态特征:快肌纤维直径大,肌浆网发达,线粒体体积小数量少,毛细血管密度小;受大α神经支配;慢肌纤维直径小,肌浆网不发达,线粒体体积大而数量多,毛细血管密度大,受小α神经支配。
(2)代谢特征:快肌纤维无氧代谢酶(乳酸脱H酶)的活性高,糖原含量多,无氧代谢能力强。
慢肌纤维线粒体酶活性高,有氧代谢能力强。
(3)功能特征:快肌纤维收缩速度快,力量大。
慢肌纤维收缩速度慢,力量小。
答:训练能使肌纤维产生适应性变化,表现如下:①训练导致两类肌纤维就是否互变的问题。
以前的研究认为,训练不能使两类肌纤维互变,人体肌纤维的类型百分比,就是自然选择的结果。
但近的研究表明,长时间的耐力训练,可使快肌纤维(10%左右)转变为慢肌纤维,而速度与力量训练,只能引起肌纤维某些超微结构与代谢功能发生改变。
②训练能使肌纤维出现选择性肥大。
如力量训练能使快肌纤维明显肥大,速度训练可使快肌与慢肌在面积都增大,大强度的耐力训练可使慢肌纤维肥大。
③训练能显著提高肌肉的代谢能力。
如耐力训练不仅可使慢肌纤维中线粒体数目与体积增大,酶的活性增加,从而使慢肌纤维的有氧氧化能力明显提高;而且也可使快肌纤维的有氧氧化能力得到提高。
相反,大重量的力量训练使肌纤维面积大大增加,而线粒体反而下降,有氧氧化能力下降,但无氧氧化能力得到提高。
④训练对肌纤维影响的专一性。
即训练引起肌纤维的适应性变化,与从事的运动专项或训练方法,以及受训练局部有关。
第四章血液循环答: 在长期训练影响下心脏的形态结构与功能的适应性变化主要表现以下几个方面:形态结构:①运动性心脏肥大。
心脏肥大就是运动员心脏的主要形态特征,其肥大程度与运动强度与持续时间有关,通常呈中等程度的肥大。
耐力项目的运动员心脏肥大表现为全心扩大,伴有左心室壁厚度增加,称为离心性肥大。
而力量项目的运动员心脏肥大主要就是心室厚度增加,称为向心性肥大。
②心脏内部结构发生良好的适应。
心肌纤维增粗,肌小节长度增加,毛细血管增多变粗,线粒体增多变大,线粒体酶活性提高,心肌细胞膜对钙离子的通透性增加,其内部的血液供应增加,从而大大提高了心脏的泵血功能。
③心脏的功能能力显著增强。
表现为:安静时心跳徐缓有力,心率明显低于一般人;在定量负荷时,心脏功能高度节省化,心率增加幅度较少,搏出量大;而在极量运动时,心脏则表现出高功能,高贮备,其心输出量与搏出量均高于一般人。
一般人心力贮备只有20~25L、min-1,而运动员可达35~40L、min-1。
由于其心泵功能的贮备量大,使得她们在运动中具有较大的运动潜力。
答:搏出量就是指每侧心室每次射出的血量。
①心舒末期心室的容积:心舒末期心室的容积越大,搏出量越大。
与回心血量有关。
②心室肌被牵张的程度:心室舒张末容积扩大可使心肌被牵张,增加心肌初长度,搏出量增加。
③心肌收缩能力:心肌收缩力增加,搏出量增加。
心肌的收缩力与ATP酶活性、胞浆中钙离子浓度、活化横桥数目等因素有关。
④后负荷:即动脉血压,动脉血压升高,搏出量减少。
答:人体运动时的能量供应过程: ①直接能源——ATP。
但ATP贮量很少,必须边分解边合成,ATP的再合成途径有三条:①PCr分解生能;②糖酵解生能;③糖与脂肪的有氧化生能, ATP的再合成三条途径构成了人体内三个供能系统。
不同的运动项目三个系统供能的情况不同。
以800跑为例:②起跑:主要由ATP-PCr系统供能;当ATP分解供能的同时,PCr迅速分解使ATP再合成。
③途中跑:以糖的无氧酵解与有氧氧化混合供能;④冲刺:以糖的无酵解为主供能。
答:不同强度时,三个能量系统代ATP再合成的动态关系:①ATP就是直接能源物质,在细胞内的含量很有限,如果以最大功率输出只能维持2S左右。
因此,ATP 必须就是边分解边合成,以保证生命活动能量供应的连续性。
②三个能量系统输出功率不同,分别满足不同运动强度的ATP再合成的需要。
不同供能系统的功率输出能力与最大持续时间就是维持其动态关系的代谢标准。
③不同强度运动时三个能量系统就是相互区别与相互联系的。
(1)肌源性因素①肌肉生理横断面积:肌肉力量与肌肉生理横断面积呈正比。
②肌纤维类型:肌肉力量与快肌纤维比例呈正相关。
③肌肉初长度:肌肉在最适初长度时肌力最大。
④肌拉力角:肌肉力量随肌拉力角而变化,如肘关节屈的角度为115°时,肱二头肌对前臂产生的牵拉力量最大,大于或小于115°时,力量均减小。
(2)神经源性因素①中枢激活: 中枢激活指中枢神经系统动员肌纤维参加收缩的能力。
②中枢神经对肌肉活动的协调与控制能力:不同神经中枢之间的协调可以提高原动肌、对抗肌、协同肌与固定肌之间的协调能力,使其在动作完成过程中能共同参与、协调配合一致,发挥更大的收缩力量。
③中枢神经系统的兴奋状态(3)其她因素: ①年龄与性别。