2018, Number 4
<< Back Next >>
Rev Cubana Invest Bioméd 2018; 37 (4)
Biomechanical analysis between sexes of stride length and frequency in initiation athletics
Orbe YOA, Olmedo CGT, Conlago CEV, Mosquera RWV, Toaquiza VHE
Language: Spanish
References: 21
Page: 1-8
PDF size: 236.21 Kb.
ABSTRACT
Introduction: In the performance of the speed corridor, numerous variables influence, among them the stride amplitude and frequency, which can be manifested in different ways in initiation athletes, being able to compensate only one of them to influential variables rest under certain conditions.
Objective: to analyze the stride length and frequency in 12 initiation athletes in speed of both sexes.
Methods: It is a quasi-experimental study and observation of stride length and frequency with a sample of initiation sprinters formed by twelve athletes divided into two independent groups of different sexes. To collect the interest data, a 30-meter test was applied, biomechanically analyzing the Distance, Initial, Average and Final Speed, as well as the Time used to complete the 30m test.
Results: The data analysis did not determine significant differences in any variable studied when comparing the results between sexes (Distance: ,937, Initial Speed: ,937, Average Speed: ,394, Final Speed: ,937 and Time: ,310), but the average ranges of Distance and Time were better in female sex, while the male sex obtained better average ranges in the variables Initial, Middle and Final Speed.
Conclusions: it is demonstrated for the present study, that the stride distance in runners of initiation speed allows to compensate the other variables deficit like the Initial, Average and Final Speed, compensating the final performance measured in time.
REFERENCES
Romagnoli M, Díaz-Pintado JV, Arduini A. Análisis de la amplitud y frecuencia de paso de carrera a diferentes velocidades en deportistas amateurs. Sport discuse. 2005;60:21-4.
León S, Calero S, Chávez E. Morfología funcional y biomecánica deportiva. 2nd ed. Quito: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; 2016.
Puentes E, Calero S. Fundamentals for a biomechanical analysis of aikido. Lecturas: educación física y deportes. 2014 marzo;18(190):1-13.
González-Catalá SA, Calero-Morales S. Fundamentos psicológicos, biomecánicos e higiene y profiláxis de la lucha deportiva Quito: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; 2017.
Cissik J. Desarrollo de la Técnica y la Velocidad para la Carrera. [Online]. Madrid. 2002 [cited 2018 2 11]. Available from: https://g-se.com/desarrollo-de-latecnica- yla-velocidad-para-la-carrera-337-sa-Q57cfb27136678.
MDZ. La importancia de la cadencia al correr. [Online].; 2018 [cited 2018 2 11. Available from: https://www.mdzol.com/La-importancia-de-la-cadencia-alcorrerl201810120002. html.
Villamarín Menza S. Longitud de zancada, frecuencia del paso y dinámica de la velocidad de corredoras de velocidad del norte del cauca. Lúdica Pedagógica. 2010;2(15):13.
Brown LE. Entrenamiento de velocidad, agilidad y rapidez Barcelona: Editorial Paidotribo; 2007.
Ramón A, Pedro E. El entrenamiento del sprint con métodos resistidos. Cultura, Ciencia y Deporte. 2010;5(15):19-26.
García-Verdugo M. Análisis de los 100 m lisos: velocidad, frecuencia-amplitud, consideraciones técnicas Madrid: Marfil; 1972.
Valencia MM, Suárez VC, Briega IP, González-Ravé JM. Relación entre frecuencia y longitud de zancada en carrera de velocidad resistida y la carga en 1rm en semisquat. Cultura, Ciencia y Deporte. 2010;5(15):41.
Sánchez AF. La carrera de velocidad: metodología de análisis biomecánico Madrid: LIB DEPORTIVAS ESTEBAN SANZ; 2001.
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.
Mero A, Gregor R, Komi P. Biomechanics of Sprint Running California: Sports Medicine; 2015.
Hoffman K. Stature, leg lenght, and stride frequency influence the energy-output during running. Arbeitsphyiologie USA: Track Technique; 1964.
Barreto-Andrade J, Villarroya-Aparicio A, Contreras-Calle T, Brito-Vásquez V, Loaiza-Dávila E. Biomecánica de la marcha atlética. Análisis de las presiones plantares durante su desarrollo, revisión actualizada. Lecturas: educación física y deportes. 2016 junio;21(217):1-9.
Ruiz J. Relación entre longitud de zancada y velocidad en dinosaurios y atletas. Madrid; 2008.
Gómez FB, Luna BC, Bailles AI, Montes BL, Moraga DR. Análisis de variables antropométricas y biomecánicas que influyen en la velocidad, de niños que practican futbol entre 10 y 14 años del club Santiago Wanderers de Valparaíso. Motricidad Humana. 2011;12(2):32-6.
Redondo-Balboa F. Análisis biomecánico de la locomoción en niños de 6 a 16 años. Tesis de Máster. Jaén: Universidad de Jaén, Ciencias de la Actividad Física y Salud; 2017.
Espinel DA, Arjona OA. Estudio cinemático en la carrera de velocidad niños 11-12 años. Impetus. 2015;9(1):23-9.
López EJ. Pruebas de aptitud física Barcelona: Editorial Paidotribo; 2002.