嘭!!!!
能量代谢系统与转化效率的深度耦合!
,!
磷酸原系统的瞬时驱动效应!
开启!
在肌肉收缩过程中,atp在atp酶的催化下分解为adp二磷酸腺苷和磷酸,释放能量。
然而,肌肉中atp的储量有限,大概5-7olkg,仅能维持极短时间的高强度运动。此时,磷酸肌酸cp作为能量储备物质发挥关键作用。
cp分子中的高能磷酸键在cp酶的作用下,将磷酸基团转移给adp,快速合成atp。
输出能量从35kj(kg·s),一路上升。
36kj(kg·s)。
37kj(kg·s)。
38kj(kg·s)。
39kj(kg·s)。
40kj(kg·s)。
……
不断提高。
不断提高。
不断提高。
根本没有停下来的意思。
在启动瞬间,atp-cp系统可提供肌肉收缩所需能量的90以上,使苏神在极短时间内产生强大的蹬地力。
这就是极速解放的原点。
磷酸原系统对能量转化的驱动。
与初始动能生成的关联。
在起跑蹬地瞬间,atp-cp系统提供的能量直接驱动肌肉快速收缩,产生强大的地面反作用力。
根据牛顿第二定律f=a,更大的蹬地力(f)可使运动员获得更高的加速度(a),从而增加初始速度(v)。根据动能公式,速度的提升直接导致初始动能显着增加。
紧接着就是对重力势能转化的促进。
强大的蹬地力不仅增加水平方向的动能,还使身体重心在垂直方向获得显着提升。
根据重力势能公式e_p=gh,重心高度h的增加直接导致重力势能的增加。atp-cp系统提供的瞬时能量使肌肉具备更强的爆发力,能够产生更大的垂直分力,推动身体重心快速上升。
研究表明,在起跑阶段,运动员垂直方向的加速度可达3-4g,g为重力加速度,这一过程中约30-40的能量用于提升重心高度。
若atp-cp系统供能不足,将导致蹬地力量减弱,垂直加速度下降,进而减少重力势能的生成,影响后续腾空阶段的能量转化效率。
这个时候,前面准备好的垂直力和水平分力联合运用。
就是解决办法的第一步。
重力势能与动能的转化。
这是第二步。
第三步是利用这些,调动神经-肌肉控制的精准调控机制。
比如神经冲动的时空编码特性。