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biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:parameter

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:parameter [02.09.2014 14:06] – [6. Schwungbein] Dennis Holdschickbiomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:parameter [28.11.2022 00:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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-*NOCH NICHT FINALES WIKI!!!* +|Modul-Icon | {{:biomechanik:aktuelle_themen:icon_atsb1401.jpg?nolink&50|}} |
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-|Modul-Icon | {{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:1baaacbe2e.jpg?direct&200 |}} //Abb.1//|+
 |Veranstaltung | SE Aktuelle Themen der Sportbiomechanik | |Veranstaltung | SE Aktuelle Themen der Sportbiomechanik |
-|Autor | Denis Holdschick, Michael Luprich |+|Autor | Denis Holdschick, Michael Luprich|
 |Forschungsthema | Weitsprung Parameter- Relevanz von vertikalen und horizontalen Sprüngen | |Forschungsthema | Weitsprung Parameter- Relevanz von vertikalen und horizontalen Sprüngen |
 |Experte | Dr. Luis Mendoza, Eberhard Nixdorf, Christian Günther | |Experte | Dr. Luis Mendoza, Eberhard Nixdorf, Christian Günther |
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 |Zuletzt geändert |02.09.2014 | |Zuletzt geändert |02.09.2014 |
  
 +* hat das Projekt nicht beendet.
 ===== 1.Einleitung ===== ===== 1.Einleitung =====
  
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 Der sechste Punkt der Messung der Kraftmessplatte betrachtet die Messdaten des Schwungbeins beim Absprung. Hierbei wird der Winkel des Schwungbeins in Grad sowie die Geschwindigkeit bei der ruckartigen Bewegung dieses nach oben in Grad pro Sekunde angegeben. Der sechste Punkt der Messung der Kraftmessplatte betrachtet die Messdaten des Schwungbeins beim Absprung. Hierbei wird der Winkel des Schwungbeins in Grad sowie die Geschwindigkeit bei der ruckartigen Bewegung dieses nach oben in Grad pro Sekunde angegeben.
 Das Schwungbein wird je nach Sprungtechnik des jeweiligen Springers unterschiedlich eingesetzt. Deshalb ist zu berücksichtigen, ob der Weitspringer die Laufsprungtechnik, die Hangsprungtechnik oder die Schrittsprungtechnik anwendet. Das Schwungbein wird je nach Sprungtechnik des jeweiligen Springers unterschiedlich eingesetzt. Deshalb ist zu berücksichtigen, ob der Weitspringer die Laufsprungtechnik, die Hangsprungtechnik oder die Schrittsprungtechnik anwendet.
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 {{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:c242e731f0.jpg?direct|}}//Abb.8// {{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:c242e731f0.jpg?direct|}}//Abb.8//
  
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 Der letzte und somit siebte Punkt der Messung betrachtet das Feld der Landung. Hier wiederrum werden die Punkte Landeweite in Meter, Verlust in Meter, Landeindex, effektive Landedifferenz in Meter, Rumpfwinkel, Kniewinkel, Hüftwinkel jeweils in Grad messtechnisch festgehalten. Der letzte und somit siebte Punkt der Messung betrachtet das Feld der Landung. Hier wiederrum werden die Punkte Landeweite in Meter, Verlust in Meter, Landeindex, effektive Landedifferenz in Meter, Rumpfwinkel, Kniewinkel, Hüftwinkel jeweils in Grad messtechnisch festgehalten.
 +{{ :biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:0507ca8566.jpg?direct |}}//Abb.10//
    
-{{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:landung1.gif?direct |}} //Abb.4// 
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 „Die Landung ist bei allen Sprungtechniken durch die typische Klapp-Messerhaltung (Sitzhaltung unmittelbar vor der Landung) gekennzeichnet. Mit der Bodenberührung wird das Becken nach vorne geschoben und in den Knien nachgegeben, die Arme schwingen wieder etwas nach vorn. Eventuell kann der Körper zur Seite geworfen werden, um ein Zurückfallen zu verhindern.“  „Die Landung ist bei allen Sprungtechniken durch die typische Klapp-Messerhaltung (Sitzhaltung unmittelbar vor der Landung) gekennzeichnet. Mit der Bodenberührung wird das Becken nach vorne geschoben und in den Knien nachgegeben, die Arme schwingen wieder etwas nach vorn. Eventuell kann der Körper zur Seite geworfen werden, um ein Zurückfallen zu verhindern.“ 
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 +//Abb.11//{{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:83e15bb059.jpg?direct |}} 
 +{{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss14:75553577f4.jpg?direct|}}//Abb.12//
 ==== 2.2.Grundlagen Masse-Feder-Modell nach Seyfarth ==== ==== 2.2.Grundlagen Masse-Feder-Modell nach Seyfarth ====
  
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 Abb.2: Screenshot von Tabellarische Darstellung der "Biomechanischen Leistungsdiagnostik Weitsprung" nach Dr. Luis Mendoza und Eberhard Nixdorf. Abb.2: Screenshot von Tabellarische Darstellung der "Biomechanischen Leistungsdiagnostik Weitsprung" nach Dr. Luis Mendoza und Eberhard Nixdorf.
  
-Abb.3: +Abb.3 - Abb.8http://www.osph.de/betreuung/trainingswissenschaft/leichtathletik/weitsprung/ 
  
-Abb.4: http://www.gmsdinkelscherben.de/downloads/hackenberg/qaleicht/leicht05-Dateien/image015.jpg+Abb.9: http://www.gmsdinkelscherben.de/downloads/hackenberg/qaleicht/leicht05-Dateien/image015.jpg
  
-Abb.5: http://user.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~wastl/Wastl/LA/H08-Methodik-Weitsprung.pdf+Abb.10 - Abb.12: http://www.osph.de/betreuung/trainingswissenschaft/leichtathletik/weitsprung/
  
  
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 +<html><font size=+1.5 bold="true">Bewertung des Wiki-Moduls</font></html>
 +^ Kategorie ^ Holdschick  ^ Anmerkungen  |
 +^ Inhalt (max. 10) | 07 Pkt | Ergebnisse der Untersuchung?|
 +^ Form (max. 5)    | 03 Pkt | Zitierstil |
 +^ Bonus (max. 2)   | 01 Pkt | Aufwand, Umfang |
 +^ Einzelbewertung  | 11 Pkt | 11/15 Punkte = 73% |
  
  
  
biomechanik/aktuelle_themen/projekte_ss14/parameter.1409659560.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:53 (Externe Bearbeitung)


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