2018, Number 3
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Rev Cubana Invest Bioméd 2018; 37 (3)
Differences of five variables in 100m female athletes in two levels of sports performance
Guerra SJR, Borja SMA, Singre ÁJC, Zeballos CJ, Vallejo LAB, Goosdenovich CDA
Language: Spanish
References: 32
Page: 1-11
PDF size: 129.26 Kb.
ABSTRACT
Introduction: The race technique analysis in 100 meters from the biomechanical
point of view, serves to anatomical and anthropometric magnitudes standardize of the
organism during the execution of the race technical gesture, while allowing to delimit
variables of significant incidence in sports performance, useful variables in processes
such as search and sports selection.
Objective: to determine the differences in five variables of sports performance
among high performance and average performance runners in Ecuador during the
technical gesture execution of the 100-meter flat race, female.
Method: 10 athletes belonging to Concentración Deportiva de Pichincha were studied,
dividing them into independent groups by significant levels of sports performance (p
= 0.033), studying five biomechanical and anthropometric variables (Brand, Height,
Stride Angle, Exit Angle and Arms Angle) to establish inferences needed for decision
making related to the search and sports selection.
Results: A negative linear regression was determined between the variables "Best
Brand" and "Stature" (-, 381), although it was not significant (r = 0.277). On the
other hand, no significant difference was established between the best athlete (No: 1)
and the rest of the athletes in the variables Stride Angle, Exit Angle and Arms Angle
respectively (p = 0.200), but they were established Significant differences when
comparing the groups by performance levels (Level 1: High Performance and Level 2:
Medium Performance) in the three mentioned angles.
Conclusion: The biomechanical components represented by the study angles, are
useful factors for the sports performance study in short distance corridors,
contributing to energy expenditure optimization and the displacement speed,
therefore, they are factors to take into account in the search and sports selection
process.
REFERENCES
Guevara PV, Calero S. La técnica de carrera y el desarrollo motriz en aspirantes a soldados. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2017;36(3):1-14.
Izquierdo M, Redín MI. Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte Madrid: Ed. Médica Panamericana; 2008.
Azzarito L, Solmon M. An investigation of students' embodied discourses in physical education: A gender project. Journal of teaching in physical education. 2009;28(2): 173-91.
Rabadán I, Rodríguez A. Las capacidades físicas básicas dentro de la educación secundaria: una aproximación conceptual a través de la revisión del temario para oposiciones. Lecturas: educación física y deportes. 2010 Agosto;15(147):1-14.
León S, Calero S, Chávez E. Morfología funcional y biomecánica deportiva. 2nd ed. Quito: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; 2016.
Baechle TR, Earle RW. Principios del entrenamiento de la fuerza y del acondicionamiento físico. 2nd ed. España: Ed. Médica Panamericana; 2007.
Cissik JM. Means and methods of speed training, part I. Strength & Conditioning Journal. 2004;26(4):24-9.
Jova L, Mesa M, Vidaurreta R. Análisis teórico de indicadores para el proceso de selección de posibles talentos en el sector de las carreras de velocidad plana. Lecturas: educación física y deporte. 2013 diciembre;18(187):1-9.
Riestra AI, Flix JT. Mil 4 ejercicios de flexibilidad. 6th ed. Barcelona: Editorial Paidotribo; 2002.
Bergamini. Biomechanics of sprint running: a methodological contribution. Tesis Doctoral. Paris: Arts et Métiers ParisTech; 2011
Prieto J. Las fases de los 100 metros lisos. [Online]. Madrid: noctambul; 2013 [cited 2018 Enero 02. Available from: https://www.foroatletismo.com/entrenamiento/las-fases-de-los-100-metros-lisos/.
Mora JG. Bases del acondicionamiento físico. Sevilla: Wanceulen SL.; 2008.
Ferro A. Análisis biomecánico de la técnica de la carrera en deportistas ciegos paralímpicos. In Hacia una nueva concepción de la discapacidad: Actas de las III Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad; Amarú: physics; 1999. p. 217-34.
Frutos PG. Análisis biomecánico zancada a zancada de la prueba" 60 metros vallas" durante los campeonatos del mundo y de España de pista cubierta Valencia 2008. Tesis Doctoral. Madrid: Facultad de Ciencias de la Actividad Físics y del Deporte-INEF, Universidad Politécnica de Madrid; 2014.
Andrade JB, Villarroya-Aparicio A, Morales SC. Biomecánica de la marcha atlética: Análisis cinemático de su desarrollo y comparación con la marcha normal. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2017;36(2):53-69.
Mosquera RP, Ruiz JA. La velocidad y el sistema nervioso en la educación física y el deporte Sevilla: Wanceulen SL.; 2007.
Romero E. Manual de atletismo. Ciudad Habana: Inder; 1990.
Ruiz JA. Análisis del movimiento en el deporte. Sevilla: Wanceulen S.L; 2011.
Moinat M, Fabius O, Emanuel KS. Data-driven quantification of the effect of wind on athletics performance. European journal of sport science. 2018 Junio 11;18(9):1185-90.
Carrillo Cordón C. Análisis cinético y cinemático de la carrera de velocidad 100 metros lisos en sus diferentes fases. Tesis de Grado. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Deportes de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF; 2014.
Mero A, Komi PV, Gregor RJ. Biomechanics of sprint running. Sports medicine. 1992;13(6):376-92.
Harland MJ, Steele JR. Biomechanics of the sprint start. Sports medicine. 1997;23(1):11-20.
Willwacher S, Kurz M, Menne C, Schrödter E, Brüggemann GP. Biomechanical response to altered footwear longitudinal bending stiffness in the early acceleration phase of sprinting. Footwear Science. 2016;8(2):99-108.
Burruel JA, Castro AI, López L, Gallardo CI. Análisis cinemático de la técnica de salida en 100 metros planos en corredores universitarios. Lecturas: educación física y deportes. 2016 Mayo;21(216):1-9.
Calero S. Aportes prácticos de la Escuela Cubana de Voleibol al proceso de selección de talentos. In Conferencia especializada impartida en la I Jornada Científica de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación. Granma; 2012. p. 23-31.
Abbott A, Collins D. A theoretical and empirical analysis of a'state of the art'talent identification model. High ability studies. 2002;13(2):157-78.
Till K, Jones BL, Cobley S, Morley DO, O'Hara J, Chapman C, et al. Identifying talent in youth sport: a novel methodology using higher-dimensional analysis. PLoS One. 2016;11(5):e0155047.
Calero S. Fundamentos del entrenamiento deportivo optimizado. In Curso impartido en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. Ecuador, Guayaquil: Eduquil; 2014.
Yada K, Ae M, Tanigawa S, Ito A, Fukuda K, Kijima K, et al. Standard motion of sprint running for male elite and student sprinters. Portuguese Journal of Sport Sciences. 2011;11(Suppl: 2):583-85.
Mureika JR. A realistic quasi-physical model of the 100 m dash. Canadian Journal of Physics. 2001;79(4):697-713.
Hernández CM, Cortegaza L, Labrada JL, Recondo A, Pollán A. La distribución de los esfuerzos en la carrera de cien metros llanos. Lecturas: educación física y deportes. 2003 Agosto;9(63):1-13.
Filin VP, Volkov VM. Selección deportiva. Moscú: Edición Cultura Física y Deporte; 1989.