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我國現役優秀男子跳遠運動員關鍵運動技術特征研究

2015-03-07 03:42:58苑廷剛王國杰李愛東鄭富強王澤峰胡水清米奕祥
中國體育科技 2015年4期
關鍵詞:踏板水平

苑廷剛,黃 樂,王國杰,李愛東,鄭富強,王澤峰,胡水清,米奕祥

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我國現役優秀男子跳遠運動員關鍵運動技術特征研究

苑廷剛1,黃 樂2,王國杰1,李愛東1,鄭富強3,王澤峰1,胡水清1,米奕祥1

為了更好地理解和掌握我國現役優秀男子跳遠運動員的關鍵運動技術特征,采用文獻資料研究、二維錄像解析、對比分析和數理統計等研究方法,獲取“2014年清華精英賽”前6名我國現役男子優秀跳遠運動員的助跑最后2步的步長、步速、踏板精度、質心速度、踏板和起跳瞬間速度和起跳角度等關鍵運動技術參數,結合部分世界級優秀男子跳遠運動員的關鍵技術參數的比較研究,獲得我國現役優秀男子跳遠運動員的整體關鍵技術特征。研究表明,1)我國男子跳遠運動員助跑最后2步速度接近世界高水平運動員,平均為10.53±0.15 m/s,且加速積極,速度下降率較低,平均為0.62%±0.23%;2)除李金哲以外,其余運動員最后2步步長變化符合“大-小”的國際主流技術;3)步長變化率較小,平均為7.74%±7.74%,其值隨成績的提升有增大趨勢(r=0.642,P>0.05);4)踏板精度較低,平均為0.13±0.05 m,還有一定提升空間;5)助跑水平速度的損失和離板瞬間垂直速度的獲得主要發生在踏板至最大緩沖階段,并且二者在此階段的增減率上存在顯著性正相關關系(r=0.880,P<0.05);6)我國運動員由于踏板至最大緩沖階段水平速度損失率和垂直速度增長率較低,平均為6.91%±2.32%和63.04%±9.96%,低于世界高水平運動員的15.64%±3.33%和70.21%±13.03%,從而對與成績呈正相關關系的水平速度損失率和垂直速度轉化率產生影響,進而對騰起垂直速度和騰起角度的獲得帶來難度,從整體上制約了成績的提升。

跳遠最后2步;踏板精度;質心速度;騰起初速度;騰起角度

1 前言

20世紀80年代,我國優秀教練員齊祖譚和馮樹勇等根據中國男子跳遠運動員身體素質特點,在訓練中以發展絕對速度為基礎,不斷提高快速起跳能力,進而提高運動員的騰起垂直速度和騰起角度的訓練思路為指導思想,使我國的男子跳遠進入發展的高峰期,并使跳遠成為我國田徑中的“優勢”項目。

進入21世紀,男子跳遠在經過一段時間的蕭條后,成績迅速回升反彈,僅在2014年一年中就有8名運動員取得8 m以上成績,其中,最好成績達8.47 m,最差為8.07 m(接近2015年北京世界田徑錦標賽A標8.10 m的入圍標準),這也標志著我國男子跳遠進入了新的高度。但是,隨著訓練的深入,李金哲等在技術上也曝露出如踏板準確性不足和騰起垂直速度、騰起角度小的問題,據數據統計顯示,2014年,李金哲參賽15場,完成84跳次,有效跳次43、犯規41次,犯規率接近50%,騰起垂直速度基本上在3.00 m/s左右,騰起角度低于20°;這些都嚴重制約了其競技水平的提高。因此,對李金哲等男子高水平跳遠運動員助跑最后2步至起跳關鍵環節的步長、步速、起跳階段不同階段的速度以及騰起角度進行分析,找出制約其成績提高的內在因素,進而為專項技術和專項素質訓練更具針對性提供借鑒。

清華精英賽是國家體育總局田徑運動管理中心為了實現“以賽代練”,檢查訓練效果,提升單項競技水平的手段,在該次比賽中,3人5次取得8 m以上成績,另有2人成績接近8 m,整體上水平較高,因此,技術上具有一定的代表性,具有較高的分析研究價值。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象

以2014年4月12日清華跳躍精英賽男子跳遠比賽中成績高于7.80 m(運動健將)的前6名運動員為研究對象(表1)。本次比賽代表了我國現役男子跳遠運動員最高水平和最高級別的單項賽事,也很好地表現了我國優秀男子跳遠運動員的關鍵技術特征情況。

表 1 我國現役優秀男子跳遠運動員的基本信息一覽表Table 1 The Basic Information of Chinese Elite Men’s Long Jumpers (n=6)

2.2 研究方法

2.2.1 文獻資料研究

通過中國知網、Ebsco數據庫和Google學術等搜索引擎,以“跳遠技術”、“助跑速度”、“起跳技術”等為關鍵詞搜索相關文獻20余篇;查閱《中國田徑運動百年》、《田徑運動高級教程》、《中國優秀田徑運動員技術圖片選輯》以及部分跳遠專著,整理分析后提煉出與本研究有關的數據和理論資料。

2.2.2 二維錄像拍攝解析法

采用1臺SonyDCR-TRV7攝影機在比賽現場進行二維平面定點定焦拍攝,拍攝頻率25 Hz(解析時為50場/s),攝像機主光軸與助跑道中線垂直,正對起跳板前2.00 m處,拍攝范圍為“倒二步”至起跳離板后的技術動作(取景范圍約為6.50 m),拍攝距離25.00 m,攝像機高度1.22 m,標定標尺置放于起跳板前2.00 m處,X軸(助跑方向)和Y軸(與X軸垂直)的長度均為1.2 m(圖1)。

圖 1 2014年清華大學男子跳遠精英挑戰賽拍攝現場布置圖

分別采用Dartfish 4.0和Peak-motus 9.0運動解析系統對影片進行采集和解析處理,選用松井秀治人體模型,選取20個關節點進行建模和標定處理,并對原始數據進行低通濾波處理,截止頻率為6 Hz,得到與本研究相關的質心速度、拋射角度和坐標點數據。

2.2.3 數理統計

采用Excel 2007和SPSS 17.0進行數據的整理和獨立樣本t檢驗及相關性分析,獲得相關的研究參數。

2.2.4 對比分析

將本研究所得數據與2008年瓦倫西亞世界室內田徑錦標賽、2009年柏林世界田徑錦標賽、2011年大邱世界田徑錦標賽及20世紀國內、外優秀男子跳遠運動員的速度和角度參數進行對比分析,進而發現技術參數上的優勢與不足,總結和歸納當前我國運動員的技術特點。

3 結果與分析

3.1 助跑最后2步步長、步速和踏板

3.1.1 助跑最后2步節奏特征分析

助跑最后2步在現行的研究中常被稱為“倒二步”,因為其處于助跑的最后階段,是助跑與起跳銜接的重要組成部分,運動員為了準備完成強有力的起跳往往會對最后2步的動作結構進行調整,進而引起動作結構的變化,可以直觀觀察到的就是步長的變化。

表 2 2014年清華精英賽男子跳遠前6名運動員助跑最后2步步長、步速和踏板精度參數一覽表Table 2 The Last Two Stride Lengths and the Stride Speed and the Boarding Accuracy Parameters of the Top 6 Players in 2014-Tsinghua Men Long Jump Elitist Tournament (n=6)

表 3 2009年柏林世界田徑錦標賽男子跳遠前8名運動員助跑最后2步步長、步速和踏板精度參數一覽表Table 3 The Last Two Stride Lengths and the Stride Speed and the Boarding Accuracy Parameters of the Top 8 Men Long Jumpers in 2009-Berlin World Athletic Championship (n=8)

注:*表示與清華精英賽運動員相比P<0.05;**表示與清華精英賽運動員相比P<0.01,下同;數據來源于參考文獻[11]。

表 4 2011大邱世界田徑錦標賽男子跳遠前8名運動員助跑最后2步步長和踏板精度參數一覽表Table 4 The Last Two Stride Lengths and the Boarding Accuracy Parameters of the Top 8 Men Long Jumpers in 2011-Daegu World Athletic Championship (n=8)

注:數據來源于參考文獻[13],表5同。

表 5 原男子跳遠世界紀錄保持者鮑威爾和劉易斯最后2步步長參數一覽表Table 5 The Last Two Stride Lengths Parameter of the Men Long Jump World-record Holders Named Lewis and Powell (n=2)

表 6 2008年瓦倫西亞世界室內田徑錦標賽男子跳遠前6名運動員最后1步步速和踏板精度參數一覽表Table 6 The Last Stride Length and the Boarding Accuracy Parameters of the 2008-Valentia Indoor World Athletic Championship (n=6)

注:數據來源于參考文獻[10],下同。

由表2可知,清華精英賽前6名運動員的倒二步步長均值為2.42±0.15 m,最大值為高興龍的2.61 m,最小值為李金哲的2.23 m;倒一步步長平均值為2.25±0.06 m,最大值為張耀廣的2.35 m,最小值為解雷和高興龍的2.16 m,總體上,最后2步步長表現出“大-小”的動作節奏特點。通過表3和表4對2009年柏林和2011年大邱2屆世界錦標賽前8名運動員步長數據進行分析發現,倒二步和倒一步步長均值分別2.45±0.16 m、2.46±0.20 m和2.21±0.12 m、2.20±0.15 m,也表現出先大后小的技術特征。另外,在對鮑威爾和劉易斯(表5)先后創造世界紀錄的跳次數據分析中發現,其最后2步步長分別為2.52 m、2.25 m和2.67 m、2.39 m,同樣符合“大-小”的技術特點。最后2步步長出現規律性的變化并不是偶然,而是為起跳做準備而出現的必然現象,可見,整體上6名研究對象倒二步步長變化節奏符合世界男子跳遠技術的發展趨勢。但是,李金哲最后2步步長卻表現出相反的特點,即倒二步<倒一步,這可能是其在2014賽季犯規率居高不下的原因之一。

3.1.2 助跑最后2步適宜步長差值分析

通過分析最后2步步長的變化率,即(倒二步-倒一步)/倒一步×100%,發現清華精英賽6名運動員均值為7.74%±7.74%,最大值為高興龍的19.18%,最小值為李金哲的-2.19%,其均值低于2009年和2011年世界錦標賽的11.30%±10.58%和12.00%±7.81%,低于鮑威爾和劉易斯的12.00%和11.72%。進一步分析步長變化率的變異系數發現,其值高達99.95%,高于2009年和2011年世界錦標賽的93.69%和65.10%。可見,高水平運動員最后2步步長具有明顯的個人特點,離散程度極大,但是,整體上其變化率有隨著賽事成績平均值的提高而增加的趨勢,但不存在顯著性的正相關關系(r=0.642,P>0.05)。

關于倒二步長于倒一步多少為宜,國內、外學者都做了相關研究。我國學者湯定福[4]和國外學者維德納等[1]認為,最后2步步差應在10~20 cm左右;錢鐵群[5]研究發現,最佳的步差范圍應在10~15 cm之間;塔巴契尼柯[3]、波波夫[4]等認為,30~40 cm為宜;跳遠項目生物力學專家詹姆斯·海[8]則認為,優秀運動員最后2步步差應在70 cm左右。可見,專家們在這個問題上并未達成一致。本研究的6人,加之2009年和2011年世界錦標賽16人,22人中有11人變化率高于10.00%,均值為17.75%±5.23%,平均成績為8.18±0.20 m;另外11人變化率則低于10.00%,均值為3.42%±4.19%,平均成績為8.19±0.15 m;分析鮑威爾和劉易斯的步長變化率數據,發現其變化率分別為12.00%和11.72%。可見,8.00 m以上成績者其最后2步的步長變化率基本上在3.40%~17.70%之間,并且成績越好其變化率值越高。按照這一標準,李金哲和黃常州則應縮短最后1步步長,加大倒數第2步的步長,從而使步長比例達到合適的范圍。在訓練中則應按照運動員最后1步的步長在最后2步上放置標定點,在每次訓練中對跑跳銜接技術進行監控,進而不斷提高助跑的穩定性。

3.1.3 助跑最后2步步速特征

助跑速度對跳遠成績具有極高的貢獻率已被廣泛的認可。通過表2、表3和表6的數據可以看出,我國6名運動員倒二步和倒一步步速均值分別為10.57±0.15 m/s和10.50±0.16 m/s,其中,倒二步和倒一步最大值為李金哲的10.73 m/s和10.70 m/s,最小值為解雷的10.33 m/s和10.25 m/s;對比發現,我國6名運動員倒二步和倒一步步速均值高于2009年柏林世界錦標賽前8名運動員的平均水平(P>0.05),差值分別為0.05 m/s和0.10 m/s,倒一步步速均值小于2008年瓦倫西亞室內世界錦標賽的10.54±0.29 m/s(P>0.05),差值為-0.04 m/s。本研究的6名運動員最后2步步速與世界優秀運動員的最后2步速水平極為接近,甚至優于國外運動員,可見,以提高絕度速度為基礎的訓練思想已取得較好的訓練效果。

進一步分析發現,我國運動員步速下降率平均為0.62%±0.23%,低于柏林世界錦標賽的1.20%±1.04%。經統計分析發現,步速下降率與步長變化率之間存在顯著性正相關關系(r=0.747,P<0.01),即步長變動的幅度越小其速度損失往往也越小。由于我國運動員在絕對速度上不占優勢,因此,在訓練中要求運動員積極加速上板,并盡量減少最后2步動作結構的變化,其中最主要的就是減小步長的變化,雖然減小了速度的損失,但是使下一個動作起跳運動的準備不充分,進而影響了后續的起跳動作。這是過去我國運動員的優點所在,但是,隨著助跑速度水平的提升,最后2步的步長變化幅度和步速增減大小是否還應保持過去的模式?這是值得深入研究并亟待解決的問題。

3.1.4 踏板精度特征

踏板精度是指著板時起跳腳踏上起跳板的距離,其值越大越有利于整體成績的提升。通過分析踏板精度發現,我國6名運動員踏板精度平均為0.13±0.05 m,最大值為解雷和張耀廣的0.18 m,最小值為李金哲的0.05 m。對比發現,本研究的6名運動員踏板精度均值低于2009年和2011年世界田徑錦標賽時的0.15±0.04 m和0.16±0.04 m,也低于2008年瓦倫西亞世界室內田徑錦標賽時的0.14±0.04 m。雖然本研究中踏板精度與成績并未呈現顯著正相關關系(P>0.05),但是,成績優異者其踏板精度也相對較高,如瓦特和菲利普斯在跳出8.47 m和8.45 m時踏板精度分別為0.19 m和0.17 m。本研究的6名運動員中,李金哲、高興龍和黃常州的踏板精度較差,還有較大的提升空間。

3.2 起跳不同階段質心速度和騰起角度特征

3.2.1 起跳不同階段質心水平速度的變化特征

起跳是跳遠技術中十分重要的技術環節,其完成質量的好壞對水平速度的保持和垂直速度的發揮具有重要作用。對起跳中關鍵時相的水平和垂直速度進行研究便于認識起跳過程中速度變化情況。由表7可知,起跳過程中6名運動員水平速度自踏板開始逐漸下降,踏板和離板瞬間的水平速度上與國外運動員無顯著性差異(P>0.05),在最大緩沖瞬間水平速度為9.42±0.27 m/s,高于2008年室內世界錦標賽(表9)的8.67±0.22 m/s (P<0.01),在起跳的3個關鍵時相上,我國運動員的水平速度與國外優秀運動員較為接近,甚至高于高外優秀運動員。

表 7 2014年清華精英賽男子跳遠前6名運動員起跳環節質心速度和騰起角度參數一覽表Table 7 The CM Speed and the Take-off Angle Parameters of the Top 6 Player in the Take-off Instant in 2014-Tsinghua Men Long Jump Elitist Tournament (n=6)

表 8 2014年清華精英賽男子跳遠前6名運動員起跳環節質心速度變化參數一覽表Table 8 The Change Parameter of CM Speed of the Top 6 Player in the Take-off Instant in 2014-Tsinghua Men Long Jump Elitist Tournament (n=6)

注:TD=踏板瞬間;MKF=膝關節最大緩沖瞬間;TO=離板瞬間,下同。

表 9 2008年瓦倫西亞世界室內田徑錦標賽男子跳遠前6名運動員起跳環節質心速度和騰起角度參數一覽表Table 9 The CM Speed and the Take-off Angle Parameters of the Top 6 Men Long Jumpers in the Take-off Instant in 2008-Valentia Indoor World Athletic Championship (n=6)

表 10 2008年瓦倫西亞世界室內田徑錦標賽男子跳遠前6名運動員起跳環節質心速度變化參數一覽表Table 10 The Change Parameter of CM Speed of the Top 6 Men Long Jumpers in the Take-off Instant in 2008-Valentia Indoor World Athletic Championship (n=6)

表 11 2009年柏林世界田徑錦標賽男子跳遠前8名運動員起跳環節質心速度變化參數一覽表Table 11 The Change Parameter of CM Speed of the Top 8 Men Long Jumpers in the Take-off Instant in 2009-Berlin World Athletic Championship (n=8)

表 12 2014年清華精英賽男子跳遠前6名運動員成績與部分速度因素的相關性分析一覽表Table 12 The Correlation Analysis between the Achievement Parameter and Parts of Speed Parameter of the Top 6 Player 2014-Tsinghua Men Long Jump Elitist Tournament (n=6)

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01。

從表8可知,我國運動員在踏板至最大緩沖瞬間水平速度的損失量和損失率分別為0.70±0.24 m/s和6.91%±2.32%,顯著性低于2008年世界室內田徑錦標賽運動員的1.62±0.39 m/s (P<0.01)和15.64%±3.33%(P<0.01)。從表12的相關性分析可知,踏板至最大緩沖瞬間水平速度損失率與成績和踏板至最大緩沖瞬間的垂直速度增長率之間均存在顯著性正相關關系,呈高度正相關(r=0.930,P<0.01;r=0.880,P<0.05),即加大踏板至最大緩沖瞬間水平速度的損失有利于該階段垂直速度的獲得,對成績的提高有利。雖然我國運動員在離心收縮階段保持水平速度的能力優于國外優秀運動員,但是,過高的水平速度加大了向心收縮階段快速蹬伸的難度,因此在最大緩沖至離板瞬間我國運動員的水平速度損失量和損失率分別為0.29±0.06 m/s(P<0.01)和2.87%±0.63%(P<0.01),顯著性高于2008年室內世界錦標賽運動員的平均水平。國外運動員在離心收縮結束后爆發式蹬伸能力優于我國運動員,有可能是國外運動員在離心收縮階段通過增大水平速度的損失來減輕起跳的壓力,進而為后續的快速蹬伸創造條件。

在整個起跳過程中,我國運動員水平速度損失率最小,平均為9.78%±2.61%,低于2008年世界室內田徑錦標賽的12.10%±3.17%,與2009年世界田徑錦標賽的15.55%±3.29%相比具有顯著性差異(P<0.01)。目前,國內、外學者在對優秀運動員水平速度損失率的研究中得出不同結果,其中,具有代表性的有9.5%~14.4%[1],10%~15%[6],12%~15%[7]和15.4%±3.8%[2]幾個范圍,但基本上是在10%以上。從表12的相關性分析可知,水平速度損失率與跳遠成績和踏板至最大緩沖階段垂直速度的增長率之間呈高度正相關關系(r=0.876,P<0.05;r=0.903,P<0.05),可見,適度較高的水平速度損失率有利于起跳過程中垂直速度的提升,進而為成績的提高提供可能。對比可見,本研究的6名運動員該值相對較小,尤其是高興龍僅為4.88%,今后應在發展水平速度的情況下適當增大起跳過程中水平速度的損失。

3.2.2 起跳不同階段質心垂直速度的變化特征

起跳過程中垂直速度的變化與水平速度的變化截然相反,由踏板時的0.21±0.27 m/s增至最大緩沖和離板瞬間的2.28±0.33 m/s和3.25±0.24 m/s,與國外優秀運動員相比均無顯著性差異(P>0.05)。其中,踏板至最大緩沖階段以及最大緩沖至離板瞬間垂直速度的增長值和增長率分別為2.06±0.42 m/s、63.04%±9.96%和0.97±0.19 m/s、30.09%±6.46%,低于2008年室內世界錦標賽的2.33±0.51 m/s 、70.21%±13.03%和1.11±0.36 m/s、33.43%±10.23%,但均不具顯著性差異(P>0.05)。Seyfarth等[15]研究認為,在離心收縮階段起跳腿的退讓收縮能產生較高的動量,是垂直速度獲得的良好時機;隨后Graham-smith等[12,14]研究發現,在踏板至最大緩沖階段優秀運動員應獲得總垂直速度的69.8%。對比可見,國外運動員更注重踏板至最大緩沖離心階段垂直速度的獲得,另外,在向心收縮階段同樣能保持垂直速度的穩定增長,這是我國運動員目前所力不能及的地方。比較中可見,本研究的6名運動員中沒人達到69.8%的水平,僅有解雷1人較為接近,為68.47%,高興龍最差僅為42.85%。通過表12分析可知,踏板至最大緩沖瞬間垂直速度轉化率與此階段水平速度損失率呈顯著性正相關關系(r=0.880,P<0.05),而我國運動員的技術優點就是起跳過程中水平速度損失率,但這卻給垂直速度的增長帶來不小難度。因此,今后應適當增加離心收縮階段的水平速度損失來為垂直速度的獲得提供條件。

由表8可知,6名運動員起跳環節質心垂直速度轉化率均值為30.26%±7.31%,低于2009年世界田徑錦標賽的45.39%±4.68%,并極具顯著性差異(P<0.01)。通過表12的相關性分析可知,垂直速度轉化率與成績呈高度正相關關系(r=0.950,P<0.01),還與踏板至最大緩沖瞬間的水平速度損失率呈高度正相關關系(r=0.978,P<0.01)。可見,在踏板至最大緩沖階段水平速度損失越大越有利于垂直速度轉化率的提升,進而有利于取得優異成績。因此,李金哲此次比賽取得優異成績與其具有較高的垂直速度轉化率(36.52%)有關,而高興龍則相反僅為17.31%,今后應在助跑水平速度達到一定程度后適當加大離心收縮階段水平速度的損失率來加大垂直速度轉化率。

3.2.3 騰起初速度和騰起角度特征

由表7可知,本研究的6名運動員騰起初速度均值為9.70±0.23 m/s,高于2008年世界室內田徑錦標賽和2009年世界田徑錦標賽的9.63±0.33 m/s 和9.48±0.27 m/s,但無顯著性差異(P>0.05);騰起角度平均為19.62°±1.91°,低于2008年世界室內田徑錦標賽和2009年世界田徑錦標賽的20.78°±1.65 °和21.98°±3.09°,也無顯著性差異。本研究的6人中僅有解雷1人騰起水平速度和騰起角度較為適宜,產生了理想的騰起角度,為創造優異成績提供可能。整體上,我國運動員騰起初速度較高,再加之在起跳中獲得的垂直速度相對較低,增加了加大騰起角度的難度[9],從而制約了成績的提高。

4 結論與建議

4.1 結論

1.與世界優秀男子跳遠運動員相比,我國運動員助跑最后2步速度接近世界高水平運動員,平均為10.53±0.15 m/s(P>0.05),且加速積極,速度下降率較低,平均為0.62%±0.23%。

2.除李金哲以外,其余運動員最后2步步長變化符合“大-小”的國際主流技術。

3.步長變化率較小,平均為7.74%±7.74%,其值隨成績的提升有增大趨勢(r=0.642,P>0.05)。

4.踏板精度較低,平均為0.13±0.05 m,與世界級優秀男子運動員相比,還有一定提升空間。

5.助跑水平速度的損失和離板瞬間垂直速度的獲得主要發生在踏板至最大緩沖階段,并且二者在此階段的增減率上存在顯著性正相關關系(r=0.880,P<0.05)。

6.我國男子跳遠運動員整體上由于踏板至最大緩沖階段水平速度損失率和垂直速度增長率較低,平均為6.91%±2.32%和63.04%±9.96%,顯著性低于世界高水平運動員的15.64%±3.33%和70.21%±13.03%(P<0.05),表明我國優秀男子跳遠運動員整體水平速度損失率較小,起跳瞬間的垂直速度轉化率也較小,也就是降低了起跳瞬間的垂直速度和起跳角度,在整體上制約了跳遠成績的提升。

4.2 建議

1.建議我國優秀男子跳遠運動員在保持較高助跑速度情況下,加強踏板準確性練習,提高訓練和比賽中的踏板精度。

2.建議我國優秀男子跳遠運動員加強起跳能力訓練,提高起跳瞬間的垂直速度大小,提高起跳角度和提高成績水平。

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Research on the Key Sports Technique Characteristics of Chinese Elite Men’s Long Jumpers

YUAN Ting-gang1,HUANG Le2,WANG Guo-jie1,LI Ai-dong1,ZHENG Fu-qiang3,WANG Ze-feng1,HU Shui-qing1,MI Yi-xiang1

The purpose of the study was to understand and master the key sports technique characteristics of Chinese elite men’s long jumpers,improving and enhance their sport technique level more pertinently,in order to develop and improve the overall sport technique ability of Chinese men's long jump event,and to provide some help and support in theory and practice in future.This paper used the literature method and the 2-D video photogrammetric technique method and the comparison method and the mathematical statistics method,Utilized 2-D video to acquire the parameters of “2014-Tsinghua Jump Elitist Tournament” 6 athletes' (more than 7.80m performances) step length and step speed of last two step in approach as well as touch-down board accuracy and mass velocity at different instants of take-off along with the angle of take-off,and then analyze technical characteristics combining with some of the world's high-level athletes technical parameters.The conclusions were as follow:1) Our players' speed of last two step close to the world of high level athletes,with an average of 10.53 ± 0.15m / s,and accelerate actively,a lower rate of decline rate,an average of 0.62 ± 0.23%;2) Besides Jinzhe Li,the change of other players' last two step length conform to big-small Running rhythm international mainstream technology;3) The step length variation is smaller,with an average of 7.74±7.74%,the value has a tendency to improve with the performance upgraded (r=0.642,P>0.05);4) The touch-down board accuracy is low,with an average of 0.13±0.05 m,still have a certain room for improvement;5) The loss of horizontal velocity in approach and the gain of vertical velocity at the instant of take-off mainly occur from touch-down board to maximum compression stage,and both of the coefficient of increase and decrease had significant positive correlation with each other(r=0.880,P<0.05);6) The coefficient of loss in horizontal velocity and gain in vertical velocity from touch-down board to take-off are lower,with an average of 6.91±2.32% and 63.04 ±9.96%,below the high level athletes in the world,whose average level is 15.64 ±3.33% and 70.21±13.03%,thereby exert an influence on the loss rate of horizontal velocity and the vertical speed conversion rate which have a positively correlated with performance,and then increase difficulty for obtaining the jump vertical velocity and take-off angle,restricting the promotion of performance overall.

thelasttwostep;touch-downboardaccuracy;massvelocity;velocityattheinstantoftake-off;take-offangle

2015-02-03;

2015-06-05

國家體育總局體育科學研究所基本科研業務費資助(基本15-20)。

苑廷剛(1969-),男,安徽阜南人,副研究員,博士,主要研究方向為運動生物力學和運動訓練學在田徑科學實踐的應用和創新,Tel:(010)87182520/19,E-mail:yuantinggang@ciss.cn。

1.國家體育總局體育科學研究所,北京 100061;2.八一體工大隊,北京 100120;3.山東師范大學 體育學院,山東 濟南 250014 1.China Institute of Sport Science,Beijing 100061,China;2.People’s Liberation Army’s Sports Team,Beijing 100120,China;3.Shandong Normal University,Jinan 250014,China.

1002-9826(2015)04-0028-08

10.16470/j.csst.201504004

G823.3

A

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