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M4 Jump direção, vôo e pouso

Tópico

O salto deste atleta geralmente converte a energia mecânica gerada durante a fase de impulsão em energia cinética e potencial do seu centro de massa durante a fase de voo subsequente.

Em um salto vertical, entretanto, a altura final atingida depende exclusivamente da velocidade vertical do seu centro de massa no momento da decolagem. Essa mesma altura de salto é estabelecida por outro modelo deste sistema baseado na trajetória de voo desse centro de massa.

Este mesmo ciclo de alongamento-encurtamento, precedido por um contramovimento, pode aumentar a altura final deste salto em comparação com um salto estático equivalente. Esta comparação entre um salto com contramovimento e um salto estático estabelece outro modelo deste sistema, graças tanto a uma maior contribuição da energia elástica final de cada tendão e músculo do atleta quanto a uma potenciação reflexa adicional. O impulso líquido final deste salto, a área sob a curva da força de reação do solo menos o peso corporal do atleta, é exatamente igual à variação final do momento linear do seu centro de massa no momento da decolagem. Este impulso é definido por outro modelo deste sistema como a integral da força de reação do solo ao longo do tempo.

Portanto, este modelo, com sua conversão de energia entre as fases de propulsão e voo, garante que, no salto em distância deste atleta, um ângulo de decolagem ideal maximize a amplitude final do salto. Este mesmo ângulo de decolagem é identificado por outro modelo deste sistema como a causa de uma falha dinâmica quando está incorreto. O atleta absorve essa energia final do salto durante a aterrissagem por meio do trabalho excêntrico dos extensores do joelho e do tornozelo — a mesma contração excêntrica que outro modelo deste sistema descreve em relação a um músculo esquelético. O fato de o ângulo de decolagem deste atleta se desviar ainda mais do mesmo ângulo ideal com o qual este modelo foi concebido significa que, consequentemente, a amplitude final do salto em distância é ainda mais reduzida.

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