Навигация

Статья

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ МЫШЦ В РАЗНЫЕ ФАЗЫ ВЫСТРЕЛА ИЗ ЛУКА С ИЗМЕНЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИИ НАПАЛЬЧНИКА (0.74 Mb, pdf) Прочитать
Авторы:
Пухов Александр Михайлович
Тарнаков Дмитрий Павлович
Аннотация:

Цель работы заключалась в изучении особенностей напряжения мышц в различные фазы выстрела из лука при стрельбе с крючком и без крючка под мизинец в конструкции напальчника.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 6 высококвалифицированных стрелков из лука. Спортсмены выполняли стрельбу из классического лука на дистанции 3 м с крючком и без крючка под мизинец в конструкции напальчника, во время которой у них регистрировалась электромиграмма (ЭМГ) мышц правой (тянущей) руки и спины. Анализировали активность мышц в фазы «натяжение», «дотяг» и «выпуск».

Основные результаты. В динамике выполнения выстрела значимо изменялось напряжение исследуемых мышц. При этом пик ЭМГ-активности мышц кисти и предплечья приходился на фазу натяжения тетивы, а мышц плеча и спины – на фазу «дотяг». При отсутствии крючка под мизинец в конструкции напальчника в фазе «натяжения» возросла ЭМГ-активность короткого сгибателя пальцев на 26,9% (p<0,05), но в фазе «выпуск» ее напряжение уменьшилось на 17,1% (p<0,05). При выстрелах без крючка во всех исследуемых фазах более чем в два раза снизилась средняя амплитуда ЭМГ мышцы, отводящей мизинец (p<0,001).

Заключение. Выполнение выстрелов из классического лука сопровождалось выраженной динамикой изменения напряжения мышц в разные фазы выстрела. При наличии крючка на напальчнике мизинец осуществлял давление на него и повышал напряжение в кисти. Напротив, при выстрелах из лука без крючка на напальчнике нивелировалось участие мизинца в захвате тетивы. Также изменения конструкции напальчника не сказывались на напряжении мышц, участвующих в натяжении тетивы лука.

Список литературы:
  • Гомбожапова, Х. Ц. Д. Проблемы управления технической подготовкой спортсменов в стрельбе из лука / Х. Ц. Д. Гомбожапова // Вестник Бурятского государственного университета. – 2011. – № 13. – С. 64-68.
  • Лысенко, В. В. Технологии совершенствования индивидуальной наладки спортивного лука – способ изготовления бурятской плетеной тетивы «Шараповка» / В. В. Лысенко, Т. В. Байдыченко // Экстремальная деятельность человека. – 2015. – № 3(36). – С. 70-73.
  • Модельные значения специальной подготовленности высококвалифицированных стрелков из лука / Л. В. Тарасова, А. Н. Корженевский, П. Ю. Тарасов, О. М. Мамычкин // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21, № 3. – С. 154-159.
  • Моисеев, С. А. Роль функциональных синергий в управлении пространственно-временной структурой точностных движений человека (на примере стрельбы из лука) / С. А. Моисеев, А. М. Пухов // Журнал медико-биологических исследований. – 2019. – Т. 7, № 4. – С. 410-419.
  • Пискунов, И. В. Особенности кoординационной структуры бегового шага у спринтеров различного уровня спортивного мастерства в состоянии утомления / И. В. Пискунов, Р. М. Городничев, С. А. Моисеев // Физиология человека. – 2021. – Т. 47, № 3. – С. 80-87. 
  • Пухов, А. М. Особенности силовых и электромиографических характеристик при максимальном произвольном сокращении и выстрелах из классического лука / А. М. Пухов, Д. П. Тарнаков // Наука и спорт: современные тенденции. – 2023. – Т. 11, № 4. – С. 45-52.
  • Фазовый анализ целенаправленных движений по биомеханическим и электрофизиологическим маркерам при стрельбе из лука / О. И. Шестаков, Т. В. Пономарева, С. В. Фомиченко [и др.] // Физическая культура, спорт - наука и практика. – 2017. – № 4. – С. 70-75.
  • Delahaye H., Tomaszewski A., Diard J., Olivier V., Vanvelcenaher J. The shoulder of the archer: Clinical, video and isokinetic evaluation. Isokinetics and Exercise Science, 2005. on. 13. – pp. 81-86.
  • Ertan H., Yagcioglu, S., Yılmaz, A., Ungan, P., Korkusuz, F. Accuracy in archery shooting is linked to the amplitude of the ERP N1 to the snap of clicker. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 2021. on. 10(1). – pp. 37-44
  • Hamdan Z., Zulkifli A., Nasrul J. Investigation of muscle fatigue of the archer’s during endurance shooting. Journal of Mechanical Engineering and Sciences, 2022. on. 16(3). – pp. 8987-8995.
  • Ortiz J., Ando M., Miyazaki T. Numerical simulation of wind drift of arrows on the olympic venue for Tokyo 2020. Athens Journal of Sports, 2020. on. 7(1). – pp. 1-20.
  • Park J.L. The dynamic behaviour of an arrow in wind. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Journal of Sports Engineering and Technology, 2020. on. 234(3). – pp. 268-277.
  • Rabiu M., Kosni M., Adnan A. [et al.] A multidimensional analysis of physiological and mechanical variables among archers of different levels of expertise. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2018. on. 10(1S). – pp. 18-32.
  • Simsek D., Cerrah A.O., Ertan H., Soylu R.A. Muscular coordination of movements associated with arrow release in archery. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 2018. on. 40(1). – pp. 141-155.
  • Verma R. Archery bow design equation. European Journal of Engineering Research and Science, 2020. on. 5(4). – pp. 485-488. 
  • Zahari T., Jizat M., Arif J. [et al.]. Integrated multi sensors and camera video sequence application for performance monitoring in archery. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018. – pp. 319-323.