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首发:~2189章 以其人之道,还治其人之身
运动学中,“加速度的突变”会导致运动状态的不连续,进而产生速度损耗——
当物体从一种加速状态切换至另一种状态时,若存在“停顿、调整”,会打破原有的速度增长趋势,形成“速度滞涩”。
极限交接区的核心运动学优势,在于最大化“传棒速度”与“接棒速度”的匹配度,减少交接瞬间的加速度中断。
传棒运动员的运动状态。
传棒至19米处时,已完成交接区前半段的加速,进入“匀速高速阶段”。
运动学中“加速后匀速”是接力传棒的最优状态,此时速度稳定,便于接棒者预判。
接棒运动员的运动状态,经过19米的预加速,接棒者的速度已接近传棒者的匀速速度即“速度匹配”。
交接瞬间无需因“速度差过大”调整手臂或身体姿态。
接力棒传递更接近“相对静止状态下的传递”,接棒动作对原有加速趋势的干扰极小,加速度能够保持连续增长。
而非出现“先降速再加速”的损耗。
对比交接区前端。
传棒者仍在加速,速度未稳定接棒者预加速不足,速度远低于传棒者,交接时需通过“伸手够棒、调整握姿”等动作适配速度差,导致加速度中断,接棒后需重新启动加速。
自然慢于极限交接区的“无缝衔接”。
毕竟人体的启动本身也是需要时间的,从静止到一个加速需要过程。
不可能和玄幻小说一样,突然就把速度拔起来。
如果真有这样的人,那牛顿的棺材板都会盖不住。
牛顿都得叫他一声牛逼。
其次就是。
运动轨迹优化,交接动作与冲刺轨迹的重合度提升。
运动学中,“物体的运动轨迹由速度方向与受力方向共同决定”,接力跑中第四棒的核心运动轨迹是“沿跑道直线的冲刺轨迹”,任何偏离该轨迹的动作。
如手臂过度前伸、身体姿态调整。
都会导致“无效运动”,分散向前的速度分量。
这个时候,极限交接区对接棒轨迹的优化就有了效果。
接棒动作的“轨迹融合”。
在18-19米处,接棒者已完成预加速阶段的“姿态调整”
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