Смекни!
smekni.com

Пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура». Рецензенты (стр. 4 из 14)

Сила мышцы при прочих равных условиях зависит от ее попе­речного сечения. Чем больше физиологическое поперечное сечение мышцы, т. е. сумма поперечных сечений всех ее волокон, тем боль­ше груз, который она в состоянии поднять. Физиологическое по­перечное сечение совпадает с геометрическим только в мышцах с продольно расположенными волокнами; у мышц с косыми во­локнами сумма поперечных сечений волокон может значительно превышать геометрическое поперечное сечение самой мышцы . По этой причине сила мышцы с косыми волокнами значительно больше, чем сила мышцы той же толщины, но с про­дольными волокнами. Чтобы иметь возможность сравнивать силу , разных мышц, максимальный груз, который мышца в состоянии под­нять, делят на число квадратных сантиметров ее физиологического поперечного сечения. Таким образом вычисляют абсолютную мы­шечную силу. Абсолютная сила, выраженная в килограммах на 1 см2, икроножной мышцы человека равна 5,9, сгибателя плеча — 8,1, жевательной мышцы — 10, двуглавой мышцы плеча — 11,4, трехглавой мышцы плеча — 16,8, гладких мышц — 1.

Большинство мышц человека имеет перистое строение. Пери­стая мышца имеет большое физиологическое сечение, а потому об­ладает большой силой.

Работа мышцы измеряется произведением поднятого груза на величину укорочения мышцы, т. е. выражается в килограммомет­рах или граммсантиметрах.

Между грузом, который поднимает мышца, и выполняемой ею работой существует следующая зависимость. Внешняя работа мышцы равна нулю, если мышца сокращается без нагрузки. По ме­ре увеличения груза, работа сначала увеличивается, а затем посте­пенно падает. При очень большом грузе, который мышца неспо­собна поднять, работа становится вновь равной нулю. Как вид­но, наибольшую работу мышца совершает при некоторых средних нагрузках: в данном случае при 200—300 г. Мощность мышцы, из­меряемая величиной работы в единицу времени, также достигает максимальной величины при средних нагрузках. Поэтому зависи­мость работы и мощности от нагрузки получили название прави­ла средних нагрузок.

Работа, при которой происходит перемещение груза и движение костей в суставах, называется динамической. Работа мышцы, при которой мышечные волокна развивают напряжение, но почти не укорачиваются (это происходит, когда мышца сокращается в изометрическом режиме), называется статической. Статическая работа более утомительна, чем динамическая.

1.10. Механические свойства мышц.

Длина, сила и скорость сокращения – наиболее важные механические свойства мышц. Существует некая оптимальная длина мышцы, при которой сокращение максимально. Это показывает опыт по изучению изометрических сокращений изолированной мышцы, фиксируемых при различных значениях исходной длины. Если исходная длина мышцы мала, что и усилие, развиваемое ею при сокращении, невелико; при растяжении ее до определенного уровня, это усилие достигает максимального значения. Если же мышца перерастянута, сила ее сокращения вновь падает. Для скелетных мышц это взаимоотношение между дли­ной и силой не имеет большого значения, однако в сердечной мышце оно играет важную роль.

Мышцы, сокращаясь, превращают весьма значительную часть (1/4—1/3) химической энергии в механическую работу, выде­ляя при этом теплоту; это — один из главных источников образо­вания ее в организме.

Обычно мышцы действуют на кости, соединенные между собой суставами, так что получается тот или иной род рычага.

Особенно много в человеческом теле одноплечих рычагов вто­рого рода: точка приложения силы находится между точкой опоры и точкой сопротивления (центром тяжести той части тела, которая приводится в движение). Например, локтевое сочленение. Когда в нем происходит сгибание, точка опоры лежит на линии со­единения плечевой и локтевой костей; неподалеку от этой точки в самом верхнем отделе предплечья, помещается точка приложе­ния силы (место прикрепления двуглавой и плечевой мышц, сги­бающих предплечье), сопротивление (центр тяжести предплечья и кисти) располагается дистальнее. Так как у этого рычага плечо сопротивления длиннее плеча приложения силы, приходится при­менять относительно большую силу для того, чтобы преодолеть сопротивление; при этом выигрывается время, почему рычаг это­го рода носит название рычага скорости.

Сокращение мускула не всегда приводит в движение кость, к которой он прикрепляется; нередко сокращение удерживает ее в определенном положении (иммобилизация). Движения, при кото­рых работе одного мускула обязательно сопутствует сокращение нескольких других, иммобилизующих место его начала, называют­ся координированными, или сочетанными. Редко мускул сокра­щается один; самые, казалось бы, простые движения частей тела обусловлены работой нескольких мышц. Так, при движениях в пле­чевом суставе работают не только мышцы, идущие от лопатки и ключицы к плечевой кости и действующие непосредственно на последнюю, но в известной мере сокращаются также мышцы, им-, мобилизующие кости плечевого пояса; последние играют роль опоры для мышц, приводящих в движение плечевую кость.

Часто мускул соединяет смежные кости, образующие одно сочленение; кроме мышц такого рода, называемых односуставными, так как они действуют лишь на один сустав, есть много мус­кулов, которые идут мимо двух и более суставов; они называются двусуставными или многосуставными мышцами; последние от­личаются более сложным действием, так как приводят в движе­ние не только часть скелета, к которой прикрепляются, но могут изменять и положение костей, находящихся на пути от начала

II. БИОДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

2.1. Биомеханика силы

Каждый человек владеет определенными двигательными навы­ками, например, может поднять определенный вес, пробежать или прыгнуть и т. п., но возможности у всех различны. Это связано и с возрастом, и наследственностью и, главное, с тренированно­стью. Двигательные качества отличаются друг от друга по форме и по затраченной энергии. Двигательные качества — это отдель­ные стороны моторики человека. Они проявляются в одинаковой форме движений и энергетического обеспечения и имеют анало­гичные физиологические механизмы.

Поэтому методики совершенствования (тренировки) тех или иных качеств имеют общие черты независимо от конкретного вида движения; Например, выносливость марафонца во многом сходна с выносливостью лыжника-гонщика, велогонщика, конькобежца и т. п. Сила (F), скорость (V) и длительность (продолжительность) (t) движения находятся в определенных соотношениях друг с другом. Это соотношение различно в разных видах деятельности (в раз­ных видах спорта).

При сокращении мышцы развивают большие усилия, которые зависят от поперечного сечения, начальной длины волокон и ряда других факторов. Сила мышцы на 1 см2 ее поперечного сечения называется абсолютной мышечной силой. Для человека она равна от50 до 100Н.

Сила и мощность одних и тех же мышц зависят от ряда физио­логических условий: возраста, пола, тренировки, температуры воз­духа, исходного положения при выполнении упражнений, биорит­мов и т. д.

— Внешнее проявление сократительной активности мышцы (пучка волокон или волокна) состоит в том, что при ее фиксированной длине развивается усилие, а при фиксированной нагрузке проис­ходит укорочение. Эксперимент с мышцами проводится в двух режимах: изометрическом, когда длина мышцы фиксирована и изотоническом, когда мышца имеет возможность укорачивать­ся при постоянной нагрузке. На рисунке видно, что изо­метрическое усилие развивается очень быстро и достигает своей максимальной величины примерно через 170 мс после возбужде­ния. Начиная с 200 мс оно снова уменьшается с возрастающей ско­ростью. Интересно отметить, что даже через 900 мс в мышце еще сохраняется некоторое напряжение, что может быть обусловлено только активными физическими и химическими процессами.

Изотоническое одиночное сокращение существенно отличает­ся от изометрического. Укорочение в процессе изотонического одиночного сокращения начинается только тогда, когда в мышце развивается достаточное усилие, равное по величине внешнему. В результате одиночное сокращение начинается тем позднее, чем больше нагрузка. Укорочение вначале почти линейно зависит от времени и достигает максимальных значений тем раньше, чем больше нагрузка. Затем наступает расслабление мышц с возрас­тающей скоростью, причем, так же как и укорочение, оно завер­шается тем раньше, чем больше груз. Если сделать нагрузку равной тому полному изометрическому усилию, которое мышца способна развить, то никакого внешнего укорочения не произойдет. При нулевой нагрузке скорость укорочения, очевидно, должна быть максимальной.

Для описания зависимости между силой и скоростью мышечного сокращения используют уравнение Хилла (A.Hill, 1938).

или

,

где V – скорость укорочения; F – сила (нагрузка);Fо – максимальная изометрическая сила, которую может развить мышца; b – константа, имеющая размерность силы. Максимальная Скорость, соответствующая условно F=O, из уравнения Хилла равна

. При раздражении мышцы серией импульсов, следующих с постоянной частотой, второй и последующие импульсы будут оказывать разное действие в зависимости и от того, на ка­кой участок кривой «сила — время» они попадут. Например, для портняжной мышцы лягушки при 0°С (рефрактерный период по­тенциала действия около 10 мс) второй импульс, отстоящий от пер­вого на 5 мс, не вызывает никакой дополнительной механической реакции. При частоте возбуждения, равной 2 Гц, импульсы будут поступать в момент, когда фаза расслабления завершится на 2/3. Мышца отреагирует следующим одиночным сокращением, кото­рое, в свою очередь, прервется, не завершившись, новым импуль­сом и т. д. В результате получается кривая, каждый максимум ко­торой соответствует одиночному импульсу. При соответствующем выборе частоты раздражения одиночные сокращения буду иметь все большую тенденцию к слиянию. У портняжной мышцы при 0°С наступает полное слияние — тетанус — при частоте примерно 15 Гц. Эффект слияния проявляется в том, что активное усилие увели­чивается в 1,2—1,8 раза по сравнению с максимальным усилием одиночного сокращения. Следует отметить, что при одиночном импульсе активность целой мышцы не успевает достичь своего тетанического максимума, так как полное растяжение системы последовательных упругих элементов требует времени, которое больше длительности одиночного сокращения.