O3 Utilisation optimale de l'élasticité
Topique
Ce cycle étirement-raccourcissement, identique à celui décrit dans un autre modèle de ce système, utilise généralement l'énergie élastique emmagasinée dans les tissus de l'athlète lors de la phase d'étirement excentrique afin d'accroître la force et la puissance développées par ces tissus lors de la phase de raccourcissement concentrique suivante.
Ce tendon constitue le principal réservoir d'énergie élastique de ce cycle : le tendon du talon emmagasine une quantité considérable de cette énergie à chaque foulée d'un coureur – exactement la même quantité que celle décrite dans un autre modèle de ce système – et une quantité considérablement plus importante à chaque saut d'un sauteur.
Pour une utilisation optimale de cette élasticité, il est nécessaire d'avoir une vitesse d'étirement suffisamment rapide, une précharge rapide des tissus et un temps de transition minimal entre les phases excentrique et concentrique du cycle, afin d'éviter que l'énergie élastique emmagasinée ne se dissipe sous forme de chaleur avant d'être utilisée.
Cette même condition optimale requiert également une rigidité tendineuse adéquate pour permettre une déformation suffisante du tendon sans perte excessive d'énergie élastique. Cette rigidité optimale équilibre la capacité de stockage du tendon, plus importante pour un tendon souple, avec la vitesse de transmission de la force à travers le tendon, plus élevée pour un tendon rigide. Ce même compromis entre rigidité et capacité de stockage est déjà établi par un autre modèle de ce système.
Ainsi, ce modèle, grâce à son utilisation de l'énergie élastique stockée, garantit que, lors du contact entre le pied du coureur et le sol, la rigidité finale de sa jambe – identique à celle établie par un autre modèle de ce système – détermine à la fois la quantité finale d'énergie élastique stockée à chaque foulée et la fréquence naturelle finale de l'impact de cette jambe avec le sol. Rapprocher encore davantage la rigidité de la jambe du coureur de la rigidité optimale établie par le modèle permet d'accroître encore l'énergie élastique stockée à chaque foulée.
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