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    “打擊-輪換”訓(xùn)練法在網(wǎng)球底線擊球訓(xùn)練中的實驗研究

    2013-11-19 09:30:16沈佳麗田青黃超
    體育學(xué)刊 2013年2期
    關(guān)鍵詞:耗氧量氧量底線

    沈佳麗,田青,黃超

    (1.同濟大學(xué) 體育教學(xué)部,上海 200092;2.上海市楊浦區(qū)少體校,上海 200092)

    現(xiàn)代網(wǎng)球運動速度越來越快、力量越來越大、角度越來越精準(zhǔn),無疑是體育科技高速發(fā)展的結(jié)果,與此同時,對運動員也提出了更高的要求。2012年澳大利亞網(wǎng)球公開賽決賽大衛(wèi)·德約科維奇與拉斐爾·納達爾的對決耗時5 h 53 min,其中在第5盤第9局第1分的爭奪中,德約科維奇跑了96 m,這對兩位同是底線型打法運動員的底線擊球能力提出了高要求,底線擊球能力的強弱、擊球質(zhì)量的好壞,直接影響到比賽的結(jié)果。而青少年網(wǎng)球運動員的擊球速度、力量相差無幾,那么底線擊球型打法是其最佳擊球模式,底線回?fù)羟虻馁|(zhì)量、穩(wěn)定性往往就決定其比賽成敗。

    目前國內(nèi)外對網(wǎng)球運動員底線擊球的單個技術(shù)動作都有較多的點評及訓(xùn)練方法,而對運動員多回合、長時間底線擊球訓(xùn)練的專項訓(xùn)練法甚少。本研究借助德國網(wǎng)球?qū)<摇⒉?魯爾大學(xué)體育部教授費勞蒂(Alexander Ferrauti)在 DTB(德國網(wǎng)球協(xié)會)和 IFT(國際網(wǎng)協(xié))的支持下,依據(jù) MFT開發(fā)的一套針對網(wǎng)球運動員底線擊球能力的測試訓(xùn)練法進行 1年的“打擊-輪換”聲控訓(xùn)練實驗?,F(xiàn)將實驗結(jié)果報告如下。

    1 研究對象及方法

    1.1 研究對象

    上海市楊浦區(qū)少體校網(wǎng)球運動員,男,1998年8月出生,國家二級運動員,球齡5年,每周9.5 h的訓(xùn)練強度,選用王子系列球拍,東方式握拍,底線型打法。

    1.2 實驗方法

    1)實驗時間。

    本研究從2010年10月開始著手實驗教學(xué)方案的設(shè)定,包括對隊員底線運動能力的評價、底線擊球效果的評判、有氧運動能力的測試等。2011年4月第一次對實驗對象進行“打擊-輪換”的聲控訓(xùn)練實驗的測試,而后同年的7、10月,以及2012年1、4月進行定期測試。實驗對象每周訓(xùn)練時間為9 h,每周一至周五訓(xùn)練時間為 16:30-18:00,周六 09:00-11:00,并從實驗第1天起,針對實驗對象的實際情況,每周調(diào)整訓(xùn)練手段。

    “打擊-輪換”的聲控訓(xùn)練網(wǎng)球測試,采用聲音提示來引導(dǎo)運動者底線擊球,被試者從底線中點開始,通過聲音控制節(jié)奏,針對網(wǎng)球運動員底線移動擊球模擬測定運動員底線擊球能力,并提高底線擊球能力的訓(xùn)練方法。①目標(biāo)在于,盡可能長時間的跟住由CD播放的信號音,擊球動作必須在聽到信號的同時完成,通過有限次的中斷進行,最終達到極限,根據(jù)沖關(guān)的級數(shù)、正反拍底線的有效擊球數(shù)來評判底線擊球的能力。

    2)實驗過程。

    (1)被試者佩戴芬蘭產(chǎn)的750型POLAR遙測心率儀,佩戴意大利產(chǎn)的 K4b2氣體代謝系統(tǒng),在網(wǎng)球場底線中點開始,根據(jù)聲控音樂的指令,用并步或者交叉步移動在兩個距離正好是11 m的標(biāo)志物(擺球)間,在聽到音樂信號的瞬間,完成一次大力正手或者反手擊球,揮拍擊球結(jié)束仍然移動回到底線中點。

    (2)被試者的準(zhǔn)備姿勢或開始姿勢是從網(wǎng)球場底線中點開始,每級測試開始都有3 s倒計時,緊接著有“正手”或者“反手”的指示,被試者根據(jù)提示被要求無規(guī)律地在正手和反手擊球之間轉(zhuǎn)換擊球模擬,其中,信號的時間間隔即提示口令逐級減小(即第1級從中點開始到擊完第一個動作再回到中點,時間4.9 s,緊接著進行第2個擊球動作,同樣也是4.9 s;第2級的時間間隔為4.8 s,依次遞減,從4. 9 s減小到3.0 s,共20級)。每級持續(xù)的時間在45~50 s。每兩級之間有10 s的休息時間[1]。休息時運動員重新回到底線中點,等待下一級的開始信號。在4、8、12、16級后,都有一段20 s的休息時間。每級測試結(jié)束也有3次短促的“嗶”聲作為信號。

    3)測試指標(biāo)。

    在實驗前對實驗對象進行3部分測定,第1部分基本身體機能測定,包括身高、體重、BMI(身體質(zhì)量指數(shù))、BSA(體表面積)、HR(安靜心率);第2部分心肺功能測定,包括能量代謝中的最大攝氧量(VO2max)、公斤體質(zhì)量最大耗氧量(VO2max/m)、代謝當(dāng)量(MET);心功能參數(shù)中的心率儲備(HRR)和氧脈搏(VO2/HR)[2];肺功能參數(shù)中的運動中的通氣量(VE)、呼吸頻率(f)、氧通氣量(VE/VO2)[3];第3部分運動機能測定,包括底線正反拍擊球成功率、參加測試沖關(guān)的級數(shù)、測試中正反拍分別完成的有效擊球數(shù)。

    對實驗環(huán)境選取當(dāng)天氣溫、濕度、大氣壓強、風(fēng)向、風(fēng)力、降水量值進行記錄。

    將2011年4月第1次的測試結(jié)果和2012年4月的最后一次測試結(jié)果進行比較,以驗證本實驗的效果。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 生理指標(biāo)的比較分析

    1)最大攝氧量。

    根據(jù)間接測熱法所設(shè)計的間接能量測定儀是測定機體能量消耗的“金標(biāo)準(zhǔn)”[4],Cosmed K4b2(Cosmed,Rome,Italy)是一種便攜式氣體代謝分析儀,它利用間接測熱原理,通過分析每一口氣中氧和二氧化碳的含量,計算單位時間能量消耗,現(xiàn)已證實其可有效測量各種運動強度下的攝氧量[5]。實驗表明,能量代謝中的每分鐘最大攝氧量(VO2max)較測試前相比有了一定程度的提高,從 2 568 mL//min上升到2 933 mL/min,出現(xiàn)最大攝氧量的時間上晚了312 s,證明有氧運動能力在上升。

    2)公斤體質(zhì)量耗氧量。

    耗氧量與熱量產(chǎn)生二者之間具有恒量關(guān)系,通過測量體力活動的耗氧量即能推測出能量消耗[6]。因心率與耗氧量在亞極量運動范圍內(nèi)呈線性關(guān)系[7],根據(jù)Fin原理,耗氧量=心率×每搏輸出量×動靜脈氧差。心臟排血量是影響耗氧量的主要中樞機制,肌肉利用氧的能力是重要的外周機制[8],瘦體重通常用來反映人體肌肉量[9],運動員公斤體質(zhì)量耗氧量在訓(xùn)練后都得到了較大的提高(見圖1),此隊員在前3級表現(xiàn)為訓(xùn)練前的每公斤體質(zhì)量耗氧量稍大于訓(xùn)練后,基本處于相等水平,第4到第7級,訓(xùn)練后的每公斤體質(zhì)量耗氧量明顯要大于訓(xùn)練前,而到了第8級和第9級,又呈現(xiàn)出持平,從中我們不難看出,訓(xùn)練后每公斤體質(zhì)量耗氧量水平要好于訓(xùn)練前,從第10級開始,由于訓(xùn)練后繼續(xù)在沖關(guān),所以每公斤體質(zhì)量耗氧量還在繼續(xù)上升。訓(xùn)練前后每公斤體質(zhì)量耗氧量圖譜基本表現(xiàn)一致,訓(xùn)練后此隊員保持高攝氧量水平時間要長于訓(xùn)練前,在相同強度下,訓(xùn)練后機體需氧量少,即吸入較少量氧氣就能滿足機體需要,證明其攝氧能力水平得到了提高[10]。

    圖1 訓(xùn)練前后各級每公斤攝氧量和呼吸商的比較

    3)呼吸商。

    呼吸商(R)表示的是各種物質(zhì)在體內(nèi)氧化時產(chǎn)生的二氧化碳與消耗的氧氣的容積比。糖氧化時的呼吸商為 1,脂肪氧化時的呼吸商為 0.71。因此,可以說呼吸商越大,表示糖氧化功能所占的比例越大。在此測試過程中,訓(xùn)練前從第1級開始呼吸商為0.95,低于糖氧化的呼吸商值,而后一直處于上升趨勢,到第8級達到最高 1.31,訓(xùn)練后的呼吸商圖譜與訓(xùn)練前非常相似,但都要低于訓(xùn)練前,直到第8級時呼吸商達到1.18才剛剛超出了1,而后一直上升到第12級達到1.31(見圖1),呼吸商的值一直在隨著級別的增加而增大,表明糖氧化功能所占的比例在不斷增大。呼吸商大于1.1,表明機體已經(jīng)處于最大攝氧量狀態(tài),訓(xùn)練前運動員在第 8級達到極限水平,而訓(xùn)練后直到第 12級才到極限水平,同時達到極限水平時的呼吸商均為1.31,非常符合此隊員的生理情況。

    4)代謝當(dāng)量。

    代謝當(dāng)量(MET)是以安靜、坐位時的能量消耗為基礎(chǔ),反映活動時相對能量代謝水平的指標(biāo),常以 3.5 mL/(min·kg)表示 1MET[11],通常代謝當(dāng)量小于 3 mL/(min·kg)屬于低強度運動,在3~6 mL/(min·kg)范圍屬于中等強度運動,大于6 mL/(min·kg)屬于高強度運動。由圖2可知,此測試屬于逐級遞增的極限測試,該隊員無論在訓(xùn)練前還是訓(xùn)練后,第1級代謝當(dāng)量值均為3.64 mL/(min·kg),證明一開始就處于中等強度,訓(xùn)練前該隊員在第7級時出現(xiàn)最大強度,而訓(xùn)練后在第13級才出現(xiàn)最大強度,表明其運動能力增強了,但此測試對他來說屬于中高強度的極限訓(xùn)練。

    5)心率。

    心率(HR)與年齡、性別以及生理情況等有關(guān),在運動訓(xùn)練中,不同負(fù)荷水平下心率呈動態(tài)變化,是若干單位聚集在不同水平的層次結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),因此常用心率來反映運動強度,心率越大表示運動強度越大。從圖2可知,該運動員的心率隨著運動級數(shù)的增加而增加,都在運動強度最高時心率達到最高,心率最高時結(jié)束此次沖關(guān),充分體現(xiàn)了這是一次極限運動[12]。同時,也符合心率與運動強度成正比的運動規(guī)律,通過訓(xùn)練,在完成相同強度運動時,身體承受的實際運動強度相對小,機體的運動能力得到提高。

    圖2 訓(xùn)練前后心率和代謝當(dāng)量的比較

    6)能量代謝。

    碳水化合物和脂肪作為運動中主要的供能代謝底物,其所占的比例是由運動方式、運動強度以及運動的持續(xù)時間決定的,大強度運動時,機體需要啟動輸出功率快的磷酸原系統(tǒng)和乳酸能供能系統(tǒng)提供能量,消耗的能源物質(zhì)為ATP-CP和糖,低強度運動時脂肪酶被充分激活,脂肪被氧化分解供能,使脂肪消耗增加[8],隨著運動強度的升高,機體能量輸出功率增加,機體的供能速率也要隨之提高,碳水化合物作為快速供能代謝底物,它的動員和消耗就要不斷增加,以滿足機體運動對能量消耗的需求,所以在能量消耗增加的同時,碳水化合物和脂肪的供能比例也隨之發(fā)生變化,即脂肪參與供能的比例逐漸減少,碳水化合物參與供能的比例逐漸上升。

    由圖3可知,該隊員機體的代謝完全由碳水化合物和脂肪構(gòu)成,尚未動用蛋白質(zhì)。從碳水化合物和脂肪功能所占比例的變化可以發(fā)現(xiàn),訓(xùn)練前,該隊員在第2級脂肪消耗達到最大,隨之減少,第7、8、9級幾乎是靠碳水化合物供能,脂肪已不發(fā)揮供能作用。而訓(xùn)練后,脂肪消耗最高是在第 5級,一直到第 12和13級,脂肪才不再參與供能。表明訓(xùn)練后測試者,在完成相同強度運動時,機體實際承受的運動負(fù)荷較訓(xùn)練前低,能夠完成更大的運動量,機體供能類型一致,但代謝方式轉(zhuǎn)換時間推遲了,本研究結(jié)果與脂肪代謝的生理學(xué)機制一致。

    圖3 訓(xùn)練前后供能比重的比較

    2.2 專項能力指標(biāo)分析

    該隊員訓(xùn)練前后專項能力指標(biāo)見表 1,通關(guān)級數(shù)從第9級上升到第13級,通關(guān)水平明顯提高,通關(guān)時兩次心率均屬于穩(wěn)定情況,但是底線跑動擊球能力水平大大提高。底線一正一反跑動擊球正手的擊球成功率上升了 10%,反手處于相當(dāng)水平,但在“打擊-輪換”測試中,正反手的擊球能力明顯提升較多,隨著沖關(guān)級數(shù)的提高,擊球數(shù)也增加,正手的擊球數(shù)增加了32次,反手擊球數(shù)增加了26次,與此同時,底線有氧運動能力的提高使得跑動擊球能力也相應(yīng)提高,訓(xùn)練前測試持續(xù)時間為10 min 33 s,訓(xùn)練后測試持續(xù)時間為 14 min 28 s,在此過程中,該隊員多跑動了487.5 m,多進行了46次揮拍擊球。

    表1 “打擊-輪換”的聲控通關(guān)測試結(jié)果

    3 結(jié)論

    “打擊-輪換”的聲控訓(xùn)練后,受試者反映生理機能的相關(guān)指標(biāo)心率、最大攝氧量、公斤體質(zhì)量攝氧量、呼吸商、代謝當(dāng)量、能量代謝均得到有效提高。

    “打擊-輪換”的聲控測試能有效提高底線有氧擊球能力,且有氧運動能力與運動水平成正比,有氧運動能力強時底線跑動擊球能力就強,底線擊球成功率也高。

    注釋:

    ① Alexander Ferrauti,Vanessa Kinner.Der Hit & Turn Tennis Test-ein akustisch gesteuerter Ausdauertest für die Praxis,2008。

    [1] Alexander Ferrauti,Michael F,Bergero Babette M,et al. Physiological responses in tennis and running with similar oxygen uptake[J]. Europe Journal Appl Physiol,2001(85):27-33.

    [2] Alberto Mendez-Villanueva,Jaime Fernandez-Fernandez,David Bishop,et al. Activity patterns,blood lactate concentrations and ratings of perceived exertion during a professional singles tennis tournament[J].British Journal Sports Medicine,2007(41):296-300.

    [3] 常用肺功能指標(biāo)[EB/OL]. 百度文庫.http://wenku.baidu.com/view/e32ecd8fa0116c175f0e48f3.html.

    [4] 馮巖梅,孟慶華.靜息能量消耗測定在慢性肝病中的應(yīng)用[J]. 中國臨床營養(yǎng)雜志,2007,15(2):107-110.

    [5] Trost S G,Way R,Okely A D. Predictive validity of three ActiGraph energy expenditure equations forchildren[J]. Med Sci Sports Exerc,2006,38(2):380–387.

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    [7] 楊錫讓. 實用運動生理學(xué)[M]. 北京:北京體育大學(xué)出版社,2007:39.

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    [9] 李海燕,陳佩杰,莊潔. 11~16歲肥胖青少年體力活動耗氧量推算方法實驗研究[J]. 中國運動醫(yī)學(xué)雜志,2010,29(2):217-220.

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    [11] 朱琳,陳佩杰,莊潔,等. 12~14歲正常和肥胖男性青少年運動能耗的比較研究[J]. 中國運動醫(yī)學(xué)雜志,2011,30(2):166-181.

    [12] Alexander Ferrauti,Neumann G,Weber K,et al.Urine catecholamine concentration and psychophsical stress in elite tennis under practice and tournament conditions[J]. Journal Sports MED PHYS FITNESS,2001(41):269-274.

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