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O3 Uso Ideal da Elasticidade

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Este ciclo de alongamento-encurtamento, exatamente o mesmo ciclo descrito em outro modelo deste sistema, geralmente utiliza a energia elástica armazenada no tecido do atleta durante a fase de alongamento excêntrico para aumentar tanto a força quanto a potência gerada por esse tecido durante a subsequente fase de encurtamento concêntrico.

Este tendão, por sua vez, constitui o principal reservatório elástico deste ciclo: o tendão do calcanhar armazena uma quantidade considerável dessa energia elástica a cada passada de um corredor — exatamente a mesma quantidade considerável de energia elástica descrita em outro modelo deste sistema — e uma quantidade consideravelmente maior a cada salto de um saltador.

Essa mesma condição ideal para o uso dessa elasticidade requer, por sua vez, tanto uma velocidade de alongamento suficientemente rápida quanto uma pré-carga rápida do tecido, bem como um tempo de transição mínimo entre as fases excêntrica e concêntrica do ciclo, precisamente para evitar que a energia elástica armazenada se dissipe como calor antes de poder ser utilizada.

Essa mesma condição ideal também requer rigidez adequada do tendão para permitir deformação suficiente do mesmo sem perda excessiva de energia elástica. Essa rigidez ideal equilibra a capacidade de armazenamento do tendão, que é maior em um tendão mais flexível, com a velocidade de transmissão da força através do tendão, que é maior em um tendão mais rígido. Esse mesmo equilíbrio entre rigidez e capacidade de armazenamento já foi estabelecido por outro modelo deste sistema.

Portanto, este modelo, com sua utilização da energia elástica armazenada, garante que, durante o contato entre o pé do corredor e o solo, a rigidez final da perna do corredor — a mesma rigidez estabelecida por outro modelo neste sistema — determine tanto a quantidade final de energia elástica armazenada em cada passada quanto a frequência natural final do impacto da perna com o solo. Aproximar ainda mais a rigidez da perna do corredor da rigidez ideal estabelecida no modelo resulta em uma quantidade ainda maior de energia elástica final armazenada em cada passada.

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