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101.
《西安体育学院学报》2019,(6):735-742
目的通过测试竞技健美操一级运动员完成C组跳与跃中的科萨克跳、屈体分腿跳、剪式变身跳,分析在起跳、腾空、落地阶段中下肢主要发力肌肉的表面肌电特征变化。方法采用无线表面肌电仪对16名男子竞技健美操运动员完成3个难度分别在起跳、腾空、落地阶段中下肢左右腿主要发力的8块肌肉(股直肌、股外侧肌、股二头肌、腓肠肌等)的表面肌电特征进行分析。结果 (1)科萨克跳在起跳阶段贡献率较高的肌肉是右腿的股直肌、股外侧肌、腓肠肌和左腿的股直肌,腾空阶段贡献率较高的肌肉是左腿的股直肌、股外侧肌和腓肠肌,落地阶段贡献率较高的肌肉是左腿的股直肌、腓肠肌和右腿股直肌;(2)屈体分腿跳起跳阶段贡献率较大的是右腿的股直肌和腓肠肌,腾空阶段贡献率较大的肌肉是股外侧肌,落地阶段贡献率较大的肌肉是股直肌;(3)剪式变身跳起跳阶段无右腿的肌电图变化,贡献率最高的是左腿腓肠肌,腾空阶段贡献率较高的是右腿股直肌和股外侧肌,落地阶段贡献率最高的是右腿股直肌。腾空和落地阶段中,右腿肌肉贡献率比左侧同一肌肉贡献率相对较高。结论在完成科萨克跳和屈体分腿跳难度动作起跳阶段时,要求运动员股直肌和腓肠肌有较高的爆发力,腾空和落地阶段中,科萨克跳需要加强左腿肌肉力量;屈体分腿跳在训练中要注意运动员左右腿发力相同,以保证左右腿空中姿态的平衡;在完成剪式变身跳时,主要发力部位从左腿(起跳腿)过渡到右腿(前伸腿)。在训练中要加强主要发力肌肉力量训练,完成难度动作过程中主要发力肌肉与其他肌肉协调配合发力,提高运动员对身体的控制能力和动作表现力。 相似文献
102.
面对21世纪电子科学技术的飞快发展形势和人才培养需求,理科非电类专业电子类课程的教学和教材改革势在必行。本文阐述新编《电子电路基础》教材的改革思路和主导思想,介绍这本教材的主要特色。 相似文献
103.
本文研究了苯和石蜡的慢极化响应过程,发现在接近各自的高温极化温度前谱线均发生分裂。研究了石蜡的两个冷冻放电过程中束缚电荷引起的活化能与温度的关系,发现温度增加,石蜡的束缚电荷能级势垒降低,极化成份增加,量增大。慢极化电荷对两种冷冻方法表现出不同的温度关系。 相似文献
104.
近年来,由地方政府的知识产权管理部门或者协会主导的带有区域性特点的产业专利联盟不断成立,如某某地区的LED产业专利联盟、某某地区的电压力锅产业专利联盟等,在可预测的未来,笔者判断还将会有更多区域性的产业专利联盟成立。专利联盟这种同一产业的企业之间的一种知识产权运营合作模式起源于国外。在国外的专利联盟中,比较有影响力和知名度的如DVD产业领域的"6C"和"3C"联盟,该 相似文献
105.
中国的发展需要充分的电力供应,建造发电厂正是为了满足不断增长的用电需求。合理的利用各种热资源,进行温差发电,是一个很好的电力供应方案。所谓温差发电,就是将热能直接转化为电能,是适用范围很广的绿色环保型能源。温差电技术正成为全球研究的热点。日本、美国等发达国家纷纷开展了一系列低品位热和废热、余热资源的利用项目。 相似文献
106.
达克罗是DACROMET的译音和缩写,简称达克曼、达克锈、迪克龙、锌铬膜,是当今国际上金属表面处理具代表性的高新技术,是一种经过脱脂——抛丸——涂覆——固化——冷却——成品的工艺过程,在加工件表面形成由片状锌粉、铝粉及金属铬盐组成的银灰色的防腐蚀涂层。本文从集装箱紧固件的腐蚀环境以及对涂层耐腐蚀性能的要求,对比目前在使用的电镀锌、热浸锌工艺,来探讨达克罗在集装箱紧固件应用上的可行性。 相似文献
107.
108.
余鱼 《大科技.科学之谜》2008,(4):11
位于地球上的我们在闪电或静电出现时,才感受到大自然的电现象,殊不知,据电浆物理学家认为,我们宇宙中的物质99%是由电浆组成的,电浆是高温迫使气体的电子游 相似文献
109.
随着高校大规模扩招及科技的飞速发展,人类社会迅速从工业时代进入信息化时代,以高新技术为核心的知识经济已经占据主要地位,促使高等教育的发展步伐空前加快,从而使社会对高校培养的人才提出了更高的要求。作为电类专业对于人才意识创新与实践能力培养成为高校教育需要探索的问题。 相似文献
110.
运用密度泛函方法在(U)B3LYP/LanL2DZ水平上研究了无限长四棱柱、五棱柱和六棱柱型掺杂锌的硅纳米管的几何结构、电荷布局、能级和电偶极矩。计算结果表明,无限长四、六棱柱型Zn-Si纳米管的最低能结构均保持着基本的管状结构,五棱柱型的则畸变严重。五棱柱和六棱柱型Zn-Si纳米管的最低能结构的电子自旋多重态都为五重态,而四棱柱的为单重态。五棱柱型Zn-Si纳米管是这三种纳米管中热力学稳定性最强的。四、六棱柱型Zn-Si纳米管中电子从硅原子转向Zn原子,Zn原子充当电荷的受体,出现了电子反转现象。五棱柱型Zn-Si纳米管电子的转移方向比较复杂,Zn原子的位置不同,充当不同的电荷角色。两边的Zn原子是电荷的施体,而中间的则充当了电荷的受体。无限长掺杂Zn的五棱柱型硅纳米管的HOMO-LUMO能隙比较大,它的化学稳定性比较强。这三种纳米管呈半导体型。虽然这三种纳米管是极性的,但是五棱柱型的极性很弱。 相似文献