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运动技术诊断概论

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李世明 著



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发表于2024-05-14

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出版社: 科学出版社
ISBN:9787030393739
版次:1
商品编码:11393486
包装:平装
丛书名: 生命科学前沿
开本:16开
出版时间:2014-01-01
用纸:胶版纸
页数:264
字数:350000
正文语种:中文

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具体描述

内容简介

  《运动技术诊断概论》较为系统地概述了运动技术诊断的理论与方法,以及在实践中的应用。全书共分九章,包括绪论、运动技术诊断的思维方式、运动技术诊断的生物基础、运动技术诊断的力学原理、运动技术诊断的测量技术、运动技术诊断的分析方法、运动技术诊断的数据处理、运动技术诊断的案例解析、展望。
  《运动技术诊断概论》可作为体育专业、理工科专业高年级本科生及研究生的教学用书,也可作为体育专业或具有理工科背景的教师、科研人员的参考用书。

作者简介

    李世明,现为鲁东大学体育学院教授,兼任中国体育科学学会运动生物力学分会委员、体育统计分会委员,荣获山东省优秀研究生指导教师称号。研究方向:运动控制与健康促进。

    近年来,独立撰写专著3部:《运动技术诊断概论》(科学出版社,2014)、《运动生物力学理论与方法》(科学出版社,2006)、《人体运动环节重量参数测量新思路》(北京体育大学出版社,2004),编著1部:《实用体育多元分析方法》(人民体育出版社,2007),编译1部:《运动生物力学英汉双语教程》(人民体育出版社,2008),主持山东省双语教学示范课程《运动生物力学》;参编全国统编教材3部:《运动生物力学》(高等教育出版社,2008)、《运动生物力学实验》(高等教育出版社,2008)、《体育统计学》(人民体育出版社,2011)。

内页插图

目录


序二
前言

第一章 绪论
一、运动技术诊断的概念
二、运动技术诊断的任务
三、运动技术诊断的分类
四、运动技术诊断的特点
五、运动技术诊断的历程
主要参考文献

第二章 运动技术诊断的思维方式
第一节 运动技术诊断的联系观
一、系统性原则
二、条件性原则
三、层次性原则
第二节 运动技术诊断的发展观
一、渐变式发展
二、突变式发展
第三节 运动技术诊断的矛盾论
一、动力与制动力相结合
二、主要与次要因素相结合
三、内因与外因相结合
主要参考文献

第三章 运动技术诊断的生物基础
第一节 人体惯性参数
一、基础知识
二、测量方法
三、统计模型
四、应用原则
第二节 人体力学特性
一、骨的力学特性
二、关节的力学特性
三、骨骼肌的力学特性
主要参考文献

第四章 运动技术诊断的力学原理
第一节 基础性力学原理
一、保持动作连贯原理
二、延长作用时间原理
三、增大有效质量原理
四、调节转动惯量原理
五、控制自由度数原理
六、关节活动顺序原理
第二节 类群性力学原理
一、推与拉动作原理
二、缓冲与蹬伸动作原理
三、鞭打动作原理
四、摆动动作原理
五、躯干扭转动作原理
六、人体相向动作原理
第三节 专项性力学原理
一、人体动态稳定原理
二、纵跳动作力学原理
三、下肢鞭打力学原理
四、撑竿跳高力学原理
主要参考文献

第五章 运动技术诊断的测量技术
第一节 运动学测量技术
一、运动学测量仪器
二、运动学测量指标
第二节 动力学测量技术
一、动力学测量仪器
二、动力学测量指标
第三节 肌电学测量技术
一、肌电学测量仪器
二、肌电学测量指标
……
第六章 运动技术诊断的分析方法
第七章 运动技术诊断的数据处理
第八章 运动技术诊断的案例解析
第九章 展望
附录 仪器设备的供应商

精彩书摘

  人体的鞭打不同于真实鞭子的抽打,前者远端环节的动力来源包括动量矩/角动量传递和关节发力两个方面,而后者由于没有主动产生力的结构,其下位环节的速度完全由上位环节的动量矩传递而来。人体在鞭打动作中角动量的传递是通过相邻环节相互作用力产生的冲量矩来实现的。近端关节肌肉的收缩力产生肌力矩,使近端环节产生角加速度、角速度,获得角动量。此时远端关节肌肉主动收缩力产生的力矩使远端环节获得角加速度、角速度的同时其反作用力矩使近端环节产生反向的角加速度、角速度而制动,相连的近、远端两环节之间存在的冲量矩使得近端环节获得的角动量传递至远端环节,使远端环节的角速度增大。在制动过程中,近端环节的角动量传给了远端环节,加之远端关节控制肌群主动施力过程,使远端环节角速度大大加快。从鞭打过程中可以看出,近端环节的适时制动是近端环节的角动量能够传递给远端环节的关键,那么,近端环节的制动力来自何处呢?人们会想当然地认为可能是使近端环节加速的原动肌的对抗肌用力而使近端环节制动。试想一下,如果近端环节的制动是由其对抗肌实现的,那么该环节的角动量就不会传向远端环节,而主要是转变为对抗肌的弹性势能。因此,在鞭打过程中,近端环节的制动不可能是其对抗肌的收缩阻力产生的,而应是其远端关节的肌肉用力,在其远端环节产生角加速运动的同时,产生的阻力矩造成的。与真实的鞭子抽打相比,由于人的运动有意识的参与,人体运动链的角动量。传递就更为积极,且相邻环节间的肌肉收缩力能够使环节的角动量得到进一步增加,因此人体鞭打动作更加有效和复杂。
  鞭打动作首先遵循关节活动顺序原理,表现为大关节首先产生活动,然后由大到小表现出活动的顺序性。在投掷过程中,投掷臂各关节点的速度变化呈一定的规律性,肩关节点首先出现速度峰值接着开始减速,肘关节点出现速度峰值接着开始减速,最后腕关节点出现速度峰值,以上说明鞭打动作的一个特点,即远端环节角速度是由近端环节动量矩传递和角速度依次叠加而成的,使远端获得很大的角速度和线速度。在鞭打动作过程中,大关节克服阻力矩后,小关节的配合作用也有非常重要的意义。小关节具有定向的作用,它的运动质量直接影响到动作的速度和质量。例如,投掷标枪最后出手瞬间,屈腕、屈指“拨”的动作。除了增加标枪的初速度,还可以加快标枪绕纵轴旋转的速度,保证飞行过程中的稳定性。在铁饼投掷过程中,如果铁饼出手瞬间完成不好“拨饼”动作,这一细微动作也会导致动作失败,铁饼将不能绕铁饼几何中心转动而在空中翻转,直接影响铁饼投掷远度。
  ……

前言/序言


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