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第5部分(第1/4 页)

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中枢神经系统兴奋与抑制转换的持续时间,与转换速度的快慢有关,转换速度越快,转换持续时间越短。在进行高速度活动时,中枢神经很快就会疲劳,从而降低运动速度,甚至会使运动完全停上。

第三是力量与技术,从力学原理中可以知道,加速度与作用力成正比,与受力质量成反比,故要最大限度的提高人体加速度,对力量的要求更偏重于相对力量。相对力量越大,肌肉就能越容易在运动时克服内、外部阻力,产生快速的收缩速度。

另外,动作速度和位移速度往往也要受到技术的影响,运动员的快速能力在很大程度上取决于完善的运动技术。动作的幅度与半径大小、工作距离的长短与时间、动作的方向、角度及部位等均与速度的快慢有密切关系。合理、有效的技术可以通过缩短运动杠杆、正确摆正重心,有效地使用能量等作用而快速完成动作,并能使动作完成更省力、更协调。

第四是肌纤维的类型和肌肉用力的协调性,肌肉的快速收缩是速度素质的基础。从肌肉的结构基础来说分为快肌纤维(白肌纤维)、慢肌纤维(红肌纤维)和中间型纤维三种。快肌纤维主要靠糖酵解供能,并具有较高的脂肪、三磷酸腺苷、磷酸肌酸含量,但活动时容易疲劳。不同的人体内,快、慢肌纤维占的百分比是不同的,这种百分比受遗传影响,后天不能相互转化,只能通过中间型肌纤维的作用进行功能上的代偿。人体肌肉快肌纤维百分比越高,快速运动的能力也越强。例如,速度性项目优秀运动员的快肌纤维比耐力性项目运动员多得多。另外,良好的肌肉弹性以及主动肌和对抗肌之间的协调交替能力也是实现快速运动、准确完成动作技术的重要保证。

第五是肌肉中能量物质的储备与能量物质分解以及再合成的速度,肌肉收缩的速度首先决定于肌纤维中动用生物化学能的速度与强度以及生物化学能转变为收缩机械能的速度与强度。这在很大程度上取决于兴奋从神经向肌肉传导的速度与强度,以及取决于释放和分解三磷酸腺苷的数量和速度。所以,速度与肌肉中三磷酸腺苷的含量有关,与神经冲动传入肌肉时三磷酸腺苷的分解速度有关。其次,快速能力是以肌肉收缩和舒张的迅速转换为前提的。要使骨肉舒张,并能进行下一次收缩,必须使它收缩时消耗的三磷酸腺苷有比较完全的恢复和再合成。如果三磷酸腺苷完全耗尽,骨肉就不能继续工作。因此,速度又取决于肌肉收缩的间歇中三磷酸腺苷再合成的速度。肌肉快速收缩中,三磷酸腺苷的再合成是靠肌肉中磷酸肌酸分解释放出能量来完成的。磷酸肌酸也是速度素质的物质基础。人体快速运动的能力越强,其肌肉中磷酸肌酸的含量就越高,同时肌肉中糖酵解的活动能力也越强。同样,速度训练除了能增大三磷酸腺苷的再合成能力外,还能增强肌肉中能量物质的储备和能量物质迅速被利用的能力。

第六是注意力的集中程度,注意力的集中程度实际上是一种心理定向能力。这种能力不仅能影响中枢神经系统兴奋与抑制快速转换的速度,而且对肌肉纤维的紧张程度与收缩效果有重大作用。另外,注意力集中程度的作用还表现在人体对快速随意运动的感觉与控制,这对发展人体快速能力是十分重要的。

对以上种种会影响到自身速度素质的因素分析之后,他觉得最客观最具决定性意义的就是反应速度,这是基础的基础,于是他把主要的功夫下到这方面,这部分也成为最先细化并执行的一环。

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………【0008 自控程序做辅助】………

王峰设计的训练模式是这样的,用声音信号作为刺激源,频率采用有限元非线性模式自动变化,再加以频段函数控制;效应器选择则交于有限元随机函数;反馈机制选择使用压感硅探头产生模拟信号,然后经模数转换装置转换为数字信号输入伪智能自动控制程序,调控信号源,形成一个完整的自动训练监控系统。

人体全身的肌肉共有639块,王峰当然不会对每一块肌肉都进行这样的训练,事实上想那样也不太可能,但人体是一个高度的平衡系统,通过选择有代表性的肌群进行训练一样能达到几乎同

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