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第2245章 招牌动作诞生(第2页)

以及大屏幕上近景镜头他脸上的表情。

都在证明。

这是故意为之。

这……

苏神立刻调动脑海中的认知资源。

开始主动分析。

oo米跑的弧顶是弯道与直道衔接的“力学拐点”,该阶段需在-o米距离内完成从“弯道向心力主导”到“直道平动力”的切换。

重心转移误差若过o厘米,便可能导致度损失oo-oo秒。

在o米高原低氧环境下,肌肉控制精度下降,过弧顶的技术难度进一步提升。

谢正业作为“步频型曲臂”代表选手,其oo米技术突破中形成的“高动态平衡能力”,在过弧顶阶段外化为“摇头晃脑”动作。

这一现象引核心问题:

该动作为何能降低过弧顶难度?

其背后蕴含哪些生物力学与生理学原理?

对身体感知、稳定及力系统构成怎样的协同运用?

苏神感兴趣了。

他不比其余人,别人看到这些东西,没有办法调动大脑的认知来进行分析识别。

但是他有这个办法呀。

就像是有些所谓的个人技术,你看起来不合理,但其实背后仔细分析依然有着科学性。

这就是个人的生理结构和生理条件不同所导致的技术不同。

你也可以把他理解成个性化技术。

那现在这个……

苏神开始对于这一波“摇头晃脑”动作,直接在颅内,进行简单的生物力学解析。

从生物力学视角,人体重心位于骶骨上方约厘米处,头部质量约占人体总质量的,头部的微小运动可通过“杠杆效应”影响整体重心轨迹。

过弧顶时,赛道弧度骤变导致向心力快衰减,传统技术依赖核心肌群硬调重心,易出现“调整滞后”。

谢正业的“摇头晃脑”采用“小幅度高频摆动”模式:

头部以颈椎为轴,左右摆动幅度控制在°-°,摆动频率与步频保持同步。这种运动产生的惯性力矩,可提前抵消向心力衰减带来的重心偏移。

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当身体因弯道轨迹变化出现向外侧偏移趋势时,头部向内侧微摆,通过惯性拉力将重心拉回预设轨迹。

反之,当重心过度内倾时,头部向外侧微调,形成反向平衡力矩。

事实上,赛后在兰迪的科学模型分析下,还真和苏神想的没有差别——

通过高摄像机捕捉数据显示。

谢正业过弧顶时的重心转移误差仅为o厘米。

远低于周兵的o厘米及直臂选手梁佳宏的o厘米。

他们不知道具体的原因是什么,但是苏神能分析出来。

这一差异的核心在于——

头部运动形成的“预调节力矩”?

让重心转移从“被动修正”转为“主动引导”?

以至于减少了核心肌群的调整负担?

降低了动作变形风险?

如果是这样,那谢正业头部运动对重心转移……就起到了“缓冲调节”作用。

其次应该还有——头部姿态对身体转动惯量的优化。

因为过弧顶的核心技术需求是“快降低弯道转动惯量,为直道平动力铺垫”。

那么转动惯量与物体质量分布距离平方成正比,头部作为上半身关键质量单元,其姿态调整可直接影响身体转动惯量大小。

过弧顶的瞬间,谢正业的“摇头晃脑”伴随“头部前倾-侧倾协同”。

在摆动过程中,头部始终保持前倾o°,同时随身体倾斜角度微调侧倾幅度。

这种姿态将头部质量向身体中线靠拢,使上半身质量分布更集中,转动惯量比传统“头部固定”姿态降低。

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