Технологія моделюування кінематичної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа

Розробка середньогрупових моделей біомеханічної структури рухових дій метальників списа, регресійних моделей техніки метання списа, прогностичних модельних характеристик техніки метання списа. Шляхи вдосконалення технічної майстерності спортсменів.

Рубрика Спорт и туризм
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.10.2020
Размер файла 129,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний університет фізичного виховання і спорту України

ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РУХІВ У ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ

МЕТАЛЬНИКІВ СПИСА

Олександр Клімашевський, Олена Козлова

Київ

Анотація

Актуальність. Розробка й використання моделей пов'язані з моделюванням - процесом побудови, вивчення та використання моделей для визначення й уточнення характеристик та оптимізації процесу спортивної підготовки й участі в змаганнях. Тому розробка технології моделювання кінематичної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа є актуальним науковим напрямом, що потребує детального вивчення й обґрунтування. Мета та методи дослідження. Розробити технологію моделювання кінематичної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа. Для досягнення мети використовували такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та інформації світової мережі Інтернет; відеозйомка; відеокомп'ютерний аналіз; моделювання; методи математичної статистики. Результати роботи. Розроблено середньогрупові моделі біомеханічної структури рухових дій метальників списа, регресійні моделі техніки метання списа, прогностичні модельні характеристики техніки метання списа й на цій основі обґрунтовано технологію моделювання кінематичної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа. Висновки. Розроблено й обґрунтовано технологію моделювання кінематичної та динамічної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа. Технологія спрямована на досягнення заданих спортивних результатів на основі розроблених середньогрупових, регресійних моделей і прогностичних модельних характеристик, які є основою для вибору засобів спеціальної підготовки, максимально наближених за формою й структурою до змагальної діяльності, що сприяє вдосконаленню технічної майстерності спортсменів, котрі спеціалізуються в метанні списа.

Ключові слова: середньогрупові моделі, регресійні моделі, прогностичні модельні характеристики.

Аннотация

спортсмен метальник спис технічний

Александр Климашевский, Елена Козлова. Технология моделирования кинематической структуры движений в процессе технической подготовки квалифицированных метателей копья. Актуальность темы исследования. Разработка и использование моделей связанны с моделированием - процессом построения, изучения и использования моделей для определения и уточнения характеристик и оптимизации процесса спортивной подготовки и участия в соревнованиях. Поэтому разработка технологии моделирования кинематической структуры движений в процессе технической подготовки квалифицированных метателей копья является актуальным научным направлением и требует детального изучения и обоснования. Цель и методы исследования - разработать технологию моделирования кинематической структуры движений в процессе технической подготовки квалифицированных метателей копья. Для достижения цели использовали следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы и информации мировой сети Интернет; видеосъемка; видеокомпьютерный анализ; моделирование; методы математической статистики. Результаты работы. Разработаны среднегрупповые модели биомеханической структуры двигательных действий метателей копья, регрессионные модели техники метания копья, прогностические модельные характеристики техники метания копья, и на этой основе обоснована технология моделирования кинематической структуры движений в процессе технической подготовки квалифицированных метателей копья. Выводы. Разработана и обоснована технология моделирования кинематической и динамической структуры движений в процессе технической подготовки квалифицированных метателей копья. Технология направлена на достижение заданных спортивных результатов на основе разработанных среднегрупповых, регрессионных моделей и прогностических модельных характеристик, которые являются основанием для выбора средств специальной подготовки, максимально приближенных по форме и структуре к соревновательной деятельности, что способствует совершенствованию технического мастерства спортсменов, специализирующихся в метании копья.

Ключевые слова: среднегрупповые модели, регрессионные модели, прогностические модельные характеристики.

Annotation

Аleksandr Mimashevsky, Е-lena ^zlova. Те^ш^у of Modelling the Motion Kinematic Structure During Technical Preparation of Skilled Javelin Throwers. The Urgency of the Research Problem. The development and usage of models are connected with modelling - the process of designing, studying and using models for determination and specification of characteristics and optimization of the process of athletic preparation and participation in competitions.

Therefore, elaboration of the technology for modelling the motion kinematic structure within the process of skilled javelin throwers' preparation is a hot scientific topic requiring detailed studying and substantiating. Objective and Methods of Study. To develop the technology of modelling the motion kinematic structure in the process of technical preparation of skilled javelin throwers. The following methods of study were used in the furtherance of the objective: analysis of scientific and methodical literature and Internet information; video recording; video computer analysis; modelling; methods of mathematical statistics. Results. Mean group models of biomechanical structure of javelin thrower motor actions, regression models of javelin throwing techniques, prognostic model characteristics of javelin throwing techniques have been developed, and on this basis, the technology of modelling the motion kinematic structure in the process of technical preparation of skilled javelin throwers has been elaborated. Conclusions. The technology of modelling kinematic and dynamic motion structure in the process of technical preparation of skilled javelin throwers has been elaborated and substantiated. It is focused on the achievement of target sports results on the basis of the developed mean group, regression models and prognostic model characteristics being the foundation for selecting special preparation means maximally close to the competitive activity in form and structure, which contributes to the improvement of technical skills of athletes specialized in javelin throwing.

Кеу words: mean group models, regression models, prognostic model characteristics.

Вступ

Ефективне управління тренувальним процесом пов'язане з використанням різних моделей, під якими розуміємо зразок (стандарт, еталон), у ширшому сенсі - будь-який зразок (уявний або умовний) того або іншого об'єкта, процесу або явища [4]. Розробка й використання моделей пов'язані з моделюванням - процесом їх побудови, вивчення та використання для визначення й уточнення характеристик й оптимізації процесу спортивної підготовки та участі у змаганнях [4].Темпи зростання спортивної майстерності й спортивні результати підвищуються переважно там, де пошук методів моделювання ведеться на об'єктивній кількісній основі [6].

Метання списа - це швидкісно-силова, ациклічна вправа, основна мета якої полягає в досягненні максимального результату в межах установлених правил. Наукові дослідження сформували конкретні технічні вимоги, що визначають виконання окремих рухових дій у метанні списа [1]. Нині зарубіжними фахівцями, федераціями країну співдружності зі спортивними організаціями ведеться активна робота з біомеханічного аналізу техніки метання списа [3, 7-9], проте досвід спортивної практикисвідчить, що вдосконалення технічної майстерності спортсменів в Україні відбувається на основі знань та уявлення тренера, відчуття самого спортсмена, які не завжди збігаються, що ускладнює процес спортивної підготовки. Тому для покращення їхньої роботи потрібна розробка технології моделювання кінематичної структури рухів, що дає змогу орієнтуватися на кількісні критерії в процесі технічної підготовки метальників списа і являє собою систему знань про способи (набір і послідовність операцій, їхні режими), забезпечення потреб технічної підготовки атлетів за допомогою моделювання, використання технічних засобів, що визначає актуальність дослідження.

Можна припустити, що вдосконалення технічної майстерності кваліфікованих спортсменів може бути успішно здійснене широким використанням теоретичних основ і засобів біомеханічного моделювання рухів на основі розроблених моделей різних типів (середньогрупових і регресійних) та прогностичних модельних характеристик техніки метання списа, що дають змогу орієнтуватися на досягнення запланованих спортивних результатів.

Дослідження проводили згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури й спорту на 20162020 рр. Міністерства освіти і науки України за темою «Теоретико-методичні основи підвищення технічної майстерності кваліфікованих спортсменів у змагальних вправах (на прикладі легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту)», відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр. Міністерства освіти і науки України за темою 2.26 «Удосконалення системи спортивної підготовки і змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів в сучасних умовах інтенсифікації змагальної діяльності».

Мета дослідження - розробити технологію моделювання кінематичної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа.

Матеріал та методи дослідження

Для досягнення мети використовували такі методи дослідження, як аналіз науково-методичної літератури та інформації світової мережі Інтернет, відеозйомка, відеокомп'ютерний аналіз, моделювання; методи математичної статистики.

Організація дослідження. На першому етапі дослідження здійснювали аналіз науково-методичної літератури, аналіз й узагальнення досвіду практичної діяльності з технічної підготовки спортсменів. Вивчали кінематичні та динамічні показники техніки метання списа, що впливають на досягнення високих спортивних результатів.

На другому етапі проводили пошуковий експеримент. Для отримання повної інформації про біомеханічну структуру техніки метання списа досліджено-кінематичні (часові, просторові й просторово- часові) та розраховано динамічні характеристики техніки метання списа кваліфікованими спортсменами. Для отримання біомеханічних характеристик проводили відеозйомку в умовах навчально-тренувального збору, за допомогою цифрової відеокамери SONY Didgital 8, що була закріплена, а оптична вісь об'єктива залишалася перпендикулярною до вектора переміщення спортсмена. Ураховували всі метрологічні вимоги, що дають змогу звести до мінімуму систематичні й випадкові огріхи, котрі виникають унаслідок специфічних властивостей оптики; правильного масштабування площини зйомки для подальшого визначення реальних координат потрібних точок; правильним орієнтуванням камери в просторі відносно площини руху. Камери закріплялися від випробовуваних на відстані 20 м. Частота зйомки - 50 кадрів за секунду. Імовірність похибки при відео зйомці становила 5 %, тобто рівень значущості - а = 0,05.

Усього проаналізовано 60 спроб 20 кваліфікованих спортсменів, які мають спортивне звання «кандидату майстри спорту». Кожен зі спортсменів виконував по 15-20 спроб, але нами відібрано по три найкращі спроби кожного атлета. Результати спроб становили в середньому 64,2 м^=1,2 м, максимальне значення- 66,4 м, а мінімальне - 59,8 м. Проаналізувавши отримані результати, можемо зробити висновок, що група є однорідною, про що свідчить низьке значення коефіцієнта варіації (V=1,8%), а також близькі одне до одного значення середнього, моди та медіани (х=64,2; Mo=64,2; Me=63,8).

Дальність польоту списа була використана нами як основний та системотвірний показник, що організує інші елементи техніки метання в єдину систему.

Для виявлення еталонних показників техніки метання списа нами проаналізовано 20 спроб чотирьох висококваліфікованих спортсменів, які мають спортивне звання «майстер спорту міжнародного класу». Фіксували всі їхні спроби, виконані під час тренувань, але відібраноп'ять найкращих спроб кожного атлета.

Результати спроб метання списа спортсменами високої кваліфікації становили в середньому 73,8 м, S=2,4 м, максимальне значення - 76,8 м, а мінімальне - 72,4 м. Проаналізувавши отримані результати, можемо констатувати, що група є однорідною, про що свідчить низьке значення коефіцієнта варіації (V=3,2 %), а також близькі одне до одного значення середнього, моди та медіани (х=73,8; Mo=73,4; Me=73,6).

Від усіх учасників отримано інформовану згоду на участь в експерименті.

Відеокомп'ютерний аналіз біомеханічної структури рухових дій проводили за допомогою програмного забезпечення (ПО) «БіоВідео», розробленого І. В. Хмельницькою [5] на кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України, що дає змогу отримувати кінематичні й енергетичні характеристики рухових дій людини за відеограмою. Ця технологія комп'ютерного моніторингу моторики людини включає пакети прикладних програм «БіоВідео». Вихідними даними для програми «БіоВідео» є файли кадрів одноплощинної відеозйомки рухової дії людини у форматах.BMP,.DIB,.WMF,.EMF,.GIF,.JPG,.JPEG. Операційне середовище Windows XP, у якому працюють програми, дає змогу отримати ці файли безпосередньо з накопичувачів пам'яті локального комп'ютера чи з периферійного пристрою або за допомогою віддаленого доступу, використовуючи комп'ютерну мережу або електронну пошту Інтернет. «БіоВідео» уможливлює отримання біомеханічних характеристик як окремих біоланок, так і всього тіла людини в кожному кадрі й в окремих фазах рухової дії. Прикладне програмне забезпечення (ППО) «БіоВідео» включає чотири модулі:

конструювання моделей опорно-рухового апарату (ОРА) людини (використовували 14-сегментну модель ОРА, координати ланок якої за геометричними характеристиками відповідають координатам положення в просторі біоланок тіла людини, а точки відліку - координатам центрів основних суглобів); модуль дає змогу створювати багатоланкові моделі ОДА людини;

визначення координат точок відносно соматичної системи відліку;

розрахунок біомеханічних характеристик рухової дії за координатами моделі ОРА людини; програмні можливості модуля уможливлюють розрахунок локалізації центрів мас (ЦМ) біоланок і загального центра мас (ЗЦМ) тіла людини;

модуль побудови біокінематичні схеми (БКС) тіла людини за відеограмою рухових дій із визначенням траєкторій центрів суглобів, ЦМ біоланок та ЗЦМ тіла людини.

Статистичний аналіз

Для вивчення значущості окремих показників техніки метання списа спортсменами різної кваліфікації нами проведено кореляційний аналіз, на підставі даних якого встановлено тісні взаємозв'язки між досліджуваними показниками й виявлено найбільш інформативні. Інформативність показників технічної підготовленості визначали за допомогою усереднення абсолютних значень коефіцієнтів парної кореляції в обох групах спортсменів. Визначено сім найбільш інформативних показників технічної підготовленості, що мали найбільший кореляційний взаємозв'язок із дальністю польоту списа.

Ці показники використано нами для побудови статистичної середньогруповової моделі кінематичної структури техніки метання списа. Побудовані графічні середньогрупові моделі дають змогу визначити основні напрями вдосконалення технічної підготовки, установити оптимальні рівні розвитку різних її сторін, а також зв'язки та взаємини між ними в спортсменів різної кваліфікації.

Розроблено регресійні моделі техніки метання списа, до яких уключено залежну пояснювану змінну (У) - дальність польоту списа, незалежні пояснювальні змінні (хп): швидкість вильоту, довжину шляху завершального прискорення снаряда, кут тулуб-вертикаль у момент вильоту, кут вильоту списа, швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення завершальної частини розбігу, швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент попередньої завершальної частини розбігу, тривалість опорної фази першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу, градієнт сили в опорній фазі першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу.

На третьому етапі дослідження здійснювали розробку технології моделювання техніки метання списа в процесі технічної підготовки спортсменів на основі розроблених типів моделей.

Результати дослідження. У результаті проведених досліджень розроблено технологію моделювання техніки метання списа (рис. 1), що дає змогу:

Рис. 1 Технологія моделювання техніки метання списа в процесі технічної підготовки спортсменів

прогнозувати спортивні результати, необхідні для успіху на різних етапах підготовки з урахуванням об'єктивних, отриманих у ході дослідження, критеріїв техніки метання списа; створити банк даних змагальної діяльності й спеціальної підготовленості спортсменів;

аналізувати й моделювати характеристики технічної підготовленості метальників списа, що впливають на досягнення високих спортивних результатів;

планувати тренувальні програми з урахуванням виявлених закономірностей раціональної побудови рухів у метанні списа, спрямованих на досягнення високих спортивних результатів, кваліфікації та рівня спеціальної підготовленості;

індивідуалізувати процес технічної підготовки метальників списа.

У кожному з цих розділів робота повинна включати контроль технічної підготовленості спортсменів на основі автоматизованої обробки результатів.

Графічні середньогрупові моделі техніки метання списа. Орієнтація на них дає змогу визначити основні напрями вдосконалення технічної підготовки, установити оптимальні рівні розвитку різних її сторін у спортсменів, а також зв'язки й співвідношення між ними у спортсменів різної кваліфікації. Моделі цього типу наведено на рис. 2.

Регресійні моделі техніки метання списа. У ході дослідження нами розроблено регресійні моделі техніки метання списа, наведені в табл. 1.

Сформовані регресійні моделі спрямовані на прогнозування заданої дальності польоту списа й орієнтують тренера та спортсмена на індивідуалізацію технічної підготовки. Використання тренером цих моделей істотно полегшує процес проведення поточногой оперативного контролю, а також диференційовано оцінювати технічну підготовленість легкоатлетів, які спеціалізуються в метанні списа.

Рис. 2 Середньогруппова модель найбільш значущих біомеханічних характеристик техніки метання списа спортсменів різної кваліфікації:

висококваліфіковані спортсмени;

кваліфіковані спортсмени;

1. - дальність польоту списа, м;

2. - швидкість вильоту списа, м -с"1;

3. - довжина шляху заключного прискорення списа, м;

- кут тулуб-вертикаль у момент вильоту, град.;

4. - кут вильоту списа, град.;

5. - швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення завершальної частини розбігу, м-с'1;

6. - швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент попередньої завершальної частини розбігу, м-с'1;

7. - тривалість опорної фази першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу, с;

8. - градієнт сили в опорній фазі першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу, Н-с'1;

9. - кут стійкості в момент випуску снаряда, град.

Таблиця 1

Регресійні моделі оцінки техніки кваліфікованих метальників списа

з/п

Рівняння множинної регресії

Коефіцієнт множинної регресії

Похибка

моделі

1

У= 1,96+1,141 х1+3,17 2х2+0,029х3+ 0,079х4+0,0028х5+ +0,2979х6+7,23х7+0,00016x8

0,846

1,52

2

Y=4,12+1,023х1+4,141 х2+0,298х3+0,13 5х4

0,809

1, 07

Примітки.

У - дальність польоту списа, м;

хі - швидкість вильоту списа, м-с-1;

х2 - довжина шляху заключного прискорення снаряда, м;

х3 - кут тулуб-вертикаль у момент вильоту, град.;

х4 - кут вильоту списа, град.;

х5 - швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення завершальної частини розбігу, м-с-1; х6 - швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення попередньої частини розбігу, м-с-1; х7 - тривалість опорної фази першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу, с-1; х8 -градієнт сили в опорній фазі першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу Н-с-1;

1. розгорнуте регресійні рівняння;

2. регресійне рівняння для оперативного контролю.

Прогностичні модельні характеристики техніки метання списа. Для полегшення практичної діяльності тренерів розроблено оцінні таблиці, що включають діапазон прогностичних модельних характеристик техніки метання списа для досягнення заданих спортивних результатів у межах 64-80 м через 10 см. Їх наведено у табл. 2, де вибіркові дані подано через 50 см.

Дискусія. Біомеханічні дослідження метання списа в основному були спрямовані на вивчення біомеханічних характеристик випуску снаряда, уключаючи початкову швидкість його вильоту, кут вильоту, кут атаки й висоту випуску [1; 3]. Нами розширено уявлення про техніку метання списа на основі виявлення інформативних біомеханічних характеристик, що впливають на результативність змагальної діяльності, а саме: визначено, що дальність польоту снаряда залежить від його швидкості вильоту, довжини шляху завершального прискорення; кут тулуб-вертикаль у момент вильоту; кут вильоту списа, швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення завершальної частини розбігу; швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент попередньої завершальної частини розбігу; тривалість опорної фази першого кидкового кроку в з завершальній частині розбігу; градієнт сили в опорній фазі першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу; кут стійкості в момент випуску снаряда, що визначає динамічну рівновагу і є важливим показником для вдосконалення технічної майстерності кваліфікованих метальників [2]. Ці характеристики покладено в основу побудови різних видів моделей, що стало основоюголовним розробці технології моделювання в процесі технічної підготовки кваліфікованих спортсменів.

Таблиця 2

Прогностичні модельні біомеханічні характеристики техніки метання списа для досягнення заданих спортивних результатів

Дальність польоту списа

Швидкість вильоту списа

Довжина шляху завершального прискорення снаряда

Кут тулуб-вертикаль у момент вильоту

Кут вильоту списа

Швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення завершальної частини розбігу

Швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення попередньої частини розбігу

Тривалість опорної фази першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу

Градієнт сили в опорній фазі першого кидкового кроку в завершальній частині розбігу

Кут стійкості в момент випуску снаряда, град

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64

22,7

1,513

25,813

26,813

7,429

6,844

0,060

25512,9

15,631

64,5

22,95

1,531

26,281

27,281

7,507

7,334

0,059

29063,2

16,057

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

65

23,2

1,550

26,750

27,750

7,585

7,823

0,058

32613,6

16,484

65,5

23,45

1,569

27,219

28,219

7,663

8,313

0,057

36163,9

16,912

66

23,7

1,588

27,688

28,688

7,741

8,803

0,056

39714,3

17,339

66,5

23,95

1,606

28,156

29,156

7,819

9,292

0,055

43264,6

17,767

67

24,2

1,625

28,625

29,625

7,898

9,782

0,054

46815,0

18,194

67,5

24,45

1,644

29,094

30,094

7,976

10,271

0,053

50365,3

18,622

68

24,7

1,663

29,563

30,563

8,054

10,761

0,052

53915,7

19,049

68,5

24,95

1,681

30,031

31,031

8,132

11,251

0,051

57466,0

19,477

69

25,2

1,700

30,500

31,500

8,210

11,740

0,049

61016,4

19,904

69,5

25,45

1,719

30,969

31,969

8,288

12,230

0,048

64566,7

20,332

70

25,7

1,738

31,438

32,438

8,366

12,719

0,047

68117,1

20,759

70,5

25,95

1,756

31,906

32,906

8,444

13,209

0,046

71667,4

21,187

71

26,2

1,775

32,375

33,375

8,523

13,699

0,045

75217,8

21,614

71,5

26,45

1,794

32,844

33,844

8,601

14,188

0,044

78768,1

22,042

72

26,7

1,812

33,313

34,313

8,679

14,678

0,043

82318,5

22,469

72,5

26,95

1,831

33,781

34,781

8,757

15,167

0,042

85868,8

22,897

73

27,2

1,850

34,250

35,250

8,835

15,657

0,041

89419,2

23,324

73,5

27,45

1,869

34,719

35,719

8,913

16,147

0,040

92969,5

23,752

74

27,7

1,887

35,188

36,188

8,991

16,636

0,038

96519,9

24,179

74,5

27,95

1,906

35,656

36,656

9,069

17,126

0,037

100070,2

24,607

75

28,2

1,925

36,125

37,125

9,148

17,615

0,036

103620,6

25,034

75,5

28,45

1,944

36,594

37,594

9,226

18,105

0,035

107170,9

25,462

76

28,7

1,962

37,063

38,063

9,304

18,595

0,034

110721,3

25,889

76,5

28,95

1,981

37,531

38,531

9,382

19,084

0,033

114271,6

26,317

77

29,2

2,000

38,000

39,000

9,460

19,574

0,032

117822,0

26,744

77,5

29,45

2,019

38,469

39,469

9,538

20,063

0,031

121372,3

27,172

78

29,7

2,037

38,938

39,938

9,616

20,553

0,030

124922,7

27,599

78,5

29,95

2,056

39,406

40,406

9,694

21,043

0,029

128473,0

28,027

79

30,2

2,075

39,875

40,875

9,773

21,532

0,027

132023,4

28,454

79,5

30,45

2,094

40,344

41,344

9,851

22,022

0,026

135573,7

28,882

80

30,7

2,112

40,813

41,813

9,929

22,511

0,025

139124,1

29,309

Висновки та перспективи подальших досліджень

Розроблено регресійні моделі техніки метання списа. Під час розв'язання проблем теорії й методики підготовки регресійні біомеханічні моделі рухових дій є системотвірним чинником, що визначає структуру й зміст процесу вдосконалення технічної майстерності кваліфікованих спортсменів. Вони дають змогу прогнозувати індивідуальні варіанти техніки, орієнтовані на досягнення запланованої результативності, істотно полегшують процес проведення етапного, поточного та оперативного контролю, уможливлюють диференційоване оцінювання технічної підготовленості кваліфікованих метальників списа.

Розроблено прогностичні модельні характеристики техніки метання списа, що орієнтують вихід спортсменів на рівень заданих спортивних результатів у діапазоні 64-80 м і визначають основний вектор формування технічної майстерності в системі спортивної підготовки, дають змогу розробити способи практичної реалізації завдань педагогічного управління технічними характеристиками спортсмена, прогнозувати зростання спортивних результатів, оцінювати індивідуальні резерви досягнення запланованих біомеханічних показників техніки кваліфікованих легкоатлетів.

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.