육상 100m 출발시 starting block 조건에 따른 신체분절의 생체역학적 분석 = (A) biomechanical analysis of physical segments according to starting block conditions in 100 meter race
저자
발행사항
대전 : 忠南大學校, 2008
학위논문사항
학위논문(박사) -- 忠南大學校 大學院 , 體育學科 스포츠自然科學專攻 , 2008
발행연도
2008
작성언어
한국어
KDC
692.1 판사항(4)
DDC
612.76 판사항(21)
발행국(도시)
대전
형태사항
vi, 123 p. : 삽화(주로천연색), 도표 ; 26 cm
일반주기명
참고문헌: p. 115-118
소장기관
The purpose of this study was to analyze the biomechanical variables of the physical segments according to starting block conditions in 100 m race. In details, we experimented with 8 male short-distance runners under the three conditions such as 25cm, 40cm, and 35cm.
1. Regarding the time needed for the start according to starting block conditions, A showed the shortest time in total time (1.25sec), B was the shortest in starting action responding time (0.69sec), and B was the shortest in 20m starting block (2.58sec).
2. The horizontal displacement of the physical center was in the descending order of B(3.30m), C(3.28m), and A(3.26m) and the vertical displacement was in the order of B(21cm), A(19cm), and C(16cm).
3. The stride shows the horizontal distance at the time of landing of the left foot on the earth surface. It was in the order of B(2.62m), C(2.6m), and A(2.55m).
4. For the horizontal speed of the physical center, type B showed was the greatest in E2, E3(p<.05), and E5, and C was the greatest in E1(p<.05), and E4. For the vertical speed of the physical center, C and A were big in E1, E2, E3, and E4, and C was big in E5. For the synthesis speed of the physical center, B was big in E2, E3(p<.05), and E4 and C was big in E1(p<.05), and E4.
5. Regarding the speed of ankle joints, B was the fastest at left side in E1, E2(p<.05), and E4, C was the fastest in E3, and A was the fastest in E5. At right side, B was the fastest in E3, and E5, and C was the fastest in E1, E2, and E4. For the speed of knee joints, B showed the fastest speed in E1, E2, and E3 and A was the fastest in E3, and E4 at the left side. At the right side, C was the fastest in E1, and E2(p<.05), B was the fastest in E3, and E4 and A was the fastest in E5. Regarding the hip joint speed, B was the fastest in E2, E3, and E5, and C was the fastest in E1, and E4. At the right side, C was the fastest in E1(p<.05), and E4.
6. For the angle of the ankle joints, B showed the biggest expansion in E1, E2, E3, and E5 and C showed the biggest expansion in E4 at the left side. At the right side, B was the biggest in E1, and E5. C showed the biggest expansion in E3(p<.05), and E4 and A showed the biggest expansion in E2. For the angle of knee joints, B was the biggest at the right of E1 (p<.05). For the angle of hip joints, B showed the biggest expansion at the right side of E1 (p<.05). There was only small difference in upper body front angle.
7. For the maximum horizontal surface resistance according to starting block conditions (Fy), B showed the biggest value in Left (Front) (1.14 BW; p<.05), and in Right (Rear) (1.42 BW; p<.05).
8. For the maximum vertical surface resistance (Fz), B was the biggest both at left side (1.42 BW), and right side (1.23 BW; p<.05).
9. For the maximum surface resistance of E1, at the left side, A (Fx, Fy, Fz), and at the right side B (Fy), B,A (Fx), A (Fz) were the biggest. For the maximum surface resistance of E2, B (Fx, Fy, Fz) was shown to be the biggest.
10 The activity amount of the lower limb muscles of right foot in the phase of taking-off the start block was the descending order of left inner wide muscle (159μV), right inner wide muscle (138μV), left gastrocnemius (120μV), right biceps femoris (113μV), left biceps femoris (109μV), right gastrocnemius (90μV), and left femoral straight muscle (77μV).
11. The activity amount of the lower limb muscles of left foot in the phase of taking-off the start block was the descending order of right inner wide muscle (209.7μV), left inner wide muscle (173.2μV), left gastrocnemius (161.7μV), right biceps femoris (161.3μV), right gastrocnemius (150.4μV), left femoral straight muscle (123.5μV), left biceps femoris (117.9μV).
12. The activity amount of the lower limb muscles of right foot in the phase of landing was the descending order of f right inner wide muscle (209.7μV), left inner wide muscle (173.2μV), left gastrocnemius (161.7μV), right biceps femoris (161.3μV), right gastrocnemius (150.4μV), left femoral straight muscle (123.5μV), and left biceps femoris (117.9μV).
13. The activity amount of the lower limb muscles of left foot in the phase of landing was the descending order of right inner wide muscle (284μV), right biceps femoris (206.6μV), left gastrocnemius (200.8μV), left femoral straight muscle (192.9μV), left inner wide muscle (191.7μV), right gastrocnemius (181.6μV), and left biceps femoris (173.1μV).
14. The activity amount of the lower limb muscles of left foot in the phase of taking-off was the descending order of right inner wide musc (283.4μV), right biceps femoris (231.5μV), left gastrocnemius (221μV), left inner wide muscle (210.2μV), left femoral straight muscle (183μV), left biceps femoris (182.9μV), and right gastrocnemius (181.6μV).
From the summary of the results, the most favorable start in 100m race was to get the strongest propelling power at the start line. The most important technical point is to respond to the signal as quickly as possible and to reach the maximum speed in the shortest time using front body angle and gravity with the high propelling power from the strong kick. In this study, type B strating method was proven to be the most effective to improve the record.
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