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随着速度提升,鲍威尔将躯干前倾角度从35°调整至45°,优化重心轨迹。
此时蹬地合力角度略微增大至38°,在保证水平推进力的同时,提供必要的垂直分力维持腾空。手臂摆动幅度增至145°。
摆动频率提升至4.2次/秒。
产生1.2kg·m2·rad/s的角动量。
用来抵消下肢蹬地产生的旋转力矩。
小脑齿状核进入高度活跃状态,通过调节脊髓运动神经元的放电频率。
听觉-运动皮层的锁相耦合持续发挥作用,确保每一步的着地时机与跑步节奏精准匹配。此时肌肉募集模式转为大小原则与逆向募集相结合,兼顾力量输出与持续加速。
第四步。
第四步时鲍威尔充分利用前三步积累的动能,蹬地力量虽降至1400-1600N,但通过延长蹬地时间和增大步长,来维持高速度。
此时躯干前倾角度保持在45°,重心投影点位于脚掌前方10cm,形成稳定的加速姿态。
鲍威尔前四步通过精确的肌肉力学调控、高效的神经募集策略和合理的能量代谢分配,实现了从启动到高速的平滑过渡。
你不服都不行。
人家也许不懂这些。
但技术特点就是——
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每一步都充分利用肌肉弹性势能与主动收缩力的叠加效应。
三关节蹬伸时序误差控制在±5ms以内。
能量代谢系统转换过程损耗率低于15%。
神经调控实现0.01秒级的动作同步精度。
这种将生物力学原理与神经肌肉控制结合的天生技术,使鲍威尔在起跑后0.6秒内就能达到普通运动员0.8秒才能实现的速度。
确立明显的领先优势。
你说他懂这个原理吗?其实他不懂。
鲍威尔也说不出来个所以然。
可一测试,就可以发现他的重心位移的数学模型极好。
手臂摆动的角动量补偿,
手臂转动惯量I=0.8kg·m2。
摆动角速度ω=4.2×2π rad/s。
大幅度抵消下肢蹬地产生的旋转力矩。
更不要说第一步蹬地力。
神经传导速度。
跟腱刚度。
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