Нерациональная мышечная напряженность и пути ее снижения на примере баскетбола
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июля 2014 в 11:33, курсовая работа
Краткое описание
Цель работы – изучить особенности нерациональной мышечной напряженности у баскетболистов, а также рассмотреть пути ее снижения. Ввиду поставленной цели определим следующие задачи: 1. Рассмотреть физиологические особенности мышечной системы. 2. Описать строение и работу двигательных мышц. 3. Рассмотреть основные показатели деятельность мышц. 4. Представить физиологическую характеристику мышечной работы при занятиях спортом. 5. Охарактеризовать причины мышечной напряженности у баскетболистов. 6. Проанализировать способы преодоления нерациональной мышечной напряженности у баскетболистов.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ 5 1.1 Физиологические особенности мышечной системы. Двигательные мышцы 5 1.2 Основные показатели деятельность мышц 6 1.3 Физиологическая характеристика мышечной работы при занятиях спортом 11 ГЛАВА 2 13 НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 13 2.1 Причины мышечной напряженности у баскетболистов 13 2.2 Преодоление нерациональной мышечной напряженности у баскетболистов 19 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 24
Из различных представлений
о механизме утомления одной из наиболее
ранних теорий, объясняющих утомление,
была теория истощения, предложенная К.
Шиффом.
Согласно этой теории причиной
утомления служит исчезновение в мышце
энергетических веществ, в частности гликогена.
Однако, детальное изучение показало,
что в утомленных до предела мышцах содержание
гликогена еще значительно.
В дальнейшем Е. Пфлюгером была
выдвинута теория засорения органа продуктами
рабочего распада (теория отравления).
Согласно этой теории, утомление объясняется
накоплением большого количества молочной,
фосфорной кислот и недостатком кислорода,
а так же других продуктов обмена, которые
нарушают обмен веществ в работающем органе
и его деятельность прекращается [5, c. 89].
Обе эти теории сформулированы
на основании данных, полученных в экспериментах
на изолированной скелетной мышце и объясняют
утомление односторонне и упрощенно.
Дальнейшим изучением утомления
в условиях целого организма установлено,
что в утомленной мышце появляются продукты
обмена веществ, уменьшается содержание
гликогена, АТФ, креатинофосфата. Изменения
наступают в сократительных белках мышцы.
Происходит связывание или
уменьшение сульфгидрильных групп актомиозина,
в результате чего нарушается процесс
синтеза и распада АТФ. Нарушения в химическом
составе мышцы, находящейся в целостном
организме, выражены в меньшей степени,
чем в изолированной благодаря транспортной
функции крови.
Исследованиями Н.Е. Введенского
установлено, что утомление, прежде всего,
развивается в нервно-мышечном синапсе
в связи с низкой его лабильностью [5, c.
91].
Быстрая утомляемость синапсов
обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, при длительном раздражении
в нервных окончаниях уменьшается запас
медиатора, а его синтез не поспевает за
расходованием.
Во-вторых, накапливающиеся
продукты обмена в мышце понижают чувствительность
постсинаптической мембраны к ацетилхолину,
в результате чего уменьшается величина
постсинаптического потенциала. Когда
он понижается до критического уровня,
в мышечном волокне не возникает возбуждения.
И.М. Сеченов, исследуя на сконструированном
им эргографе для двух рук работоспособность
мышц при поднятии груза, установил, что
работоспособность утомленной правой
руки восстанавливается полнее и быстрее
после активного отдыха, т.е. отдыха сопровождаемого
работой левой руки [5, c. 93].
Подобного же рода влияние на
работоспособность утомленной руки оказывает
сочетающееся с отдыхом раздражение индукционным
током чувствительных (афферентных) нервных
волокон кисти другой руки, а также работа
ногами, связанная с подъемом тяжести,
и вообще двигательная активность.
Таким образом, активный отдых,
сопровождающийся умеренной работой других
мышечных групп, оказывается более эффективным
средством борьбы с утомлением двигательного
аппарата, чем простой покой.
Причину наиболее эффективного
восстановления работоспособности двигательного
аппарата в условиях активного отдыха
М.И. Сеченов с полным основанием связывал
с действием на центральную нервную систему
афферентных импульсов от мышечных, сухожильных
рецепторов работающих мышц.
В организме в различных звеньях
рефлекторной дуги утомление в первую
очередь наступает в нервных центрах,
особенно в клетках коры больших полушарий.
В настоящее время установлено,
что функциональное состояние мышц находится
под влиянием центральной нервной системы
и прежде всего коры больших полушарий.
Это влияние осуществляется через соматические
нервы, вегетативную нервную систему и
железы внутренней секреции.
По двигательным нервам к мышце
поступают импульсы из спинного и головного
мозга, вызывая ее возбуждение и сокращение,
сопровождающиеся изменением физико-химических
свойств и функционального состояния
мышцы.
Импульсы, поступающие по симпатическим
волокнам в мышцу, усиливают процессы
обмена веществ, кровоснабжения и работоспособность
мышцы. Такое же действие оказывают и медиаторы
симпатической системы - адреналин и норадреналин
[5, c. 99].
Однако единой теории, объясняющей
причины утомления, сущность утомления
до настоящего времени нет, т.к. в естественных
условиях утомление двигательного аппарата
организма является многофакторным процессом.
Наступление утомления мышц
можно задержать с помощью тренировки.
Она развивает и совершенствует функциональные
возможности всех систем организма: нервной,
дыхательной, кровообращения, выделения
и т.д.
При тренировке увеличивается
объем мышц в результате роста и утолщения
мышечных волокон возрастает мышечная
выносливость. В мышце повышается содержание
гликогена, АТФ и креатинфосфата, ускоряется
течение процессов распада и восстановления
веществ, участвующих в обмене.
В результате тренировки коэффициент
использования кислорода при работе мышц
повышается, усиливаются восстановительные
процессы вследствие активизации всех
ферментативных систем, уменьшается расход
энергии.
При тренировке совершенствуется
регуляторная функция центральной нервной
системы, и в первую очередь, коры больших
полушарий.
1.3 Физиологическая
характеристика мышечной работы при занятиях
спортом
Мышечная работа - перемещение
и поддержание положений тела и его частей
благодаря работе мышц, обеспечиваемой
координацией всех физиологических процессов
в организме. Различные группы мышц находятся
в сложном взаимодействии между собой
и с различными механическими силами -
тяжести, инерции и пр. [21, c. 128]
Различают динамическую работу
при движениях в суставах и статические
усилия для поддержания неподвижного
положения. Важной характеристикой динамической
работы являются величины затрат энергии
на ее выполнение.
Динамическая работа – это
вид мышечной работы, характеризуемый
периодическими сокращениями и расслаблениями
скелетных мышц с целью перемещения тела
или отдельных его частей, а также выполнения
определенных рабочих действий.
Физиологические реакции при
динамической работе (возрастание ЧСС,
АД, ударного и минутного объема крови,
изменения регионарного и общего сосудистого
сопротивления и др.) зависят от силы и
частоты сокращений, размеров работающих
мышц, степени тренированности человека,
положения тела, в котором выполняется
работа, условий окружающей среды [21, c.
130].
Мышечную работу принято называть
общей, если в ней участвует более двух
третей всей скелетной мускулатуры, регионарной
- от одной до двух третей и локальной -
менее трети всей массы скелетной мускулатуры.
Количественные показатели
мышечной работы характеризуют двигательную
активность.
Двигательная активность - общее
количество мышечных движений, регулярно
выполняемых данным человеком. Уровень
двигательной активности связан с особенностями
труда, быта и отдыха.
Отклонения от оптимального
диапазона действуют неблагоприятно.
Чрезмерная мышечная работа приводит
к переутомлению и перенапряжению, недостаточная
двигательная активность (гиподинамия)
- к физической детренированности. Резко
выраженные крайности сопровождаются
стрессом.
Уровень двигательной активности
оценивают по сумме затрат энергии и иногда
по сумме сокращений сердца сверх уровня
покоя, в среднем - за определенное время.
Часто используют подсчет какого-либо
вида мышечных движений, составляющих
существенную часть общей двигательной
активности за час, сутки или иной период
(например, количество пройденных шагов,
в спорте - сумма пробегаемых или проплываемых
отрезков дистанции) и т. п.
Статическая работа – это вид
мышечной работы, характеризуемый непрерывным
сокращением скелетных мышц с целью удержания
тела или отдельных частей, а также выполнения
определенных трудовых действий. При статической
работе, в отличие от динамической, имеют
место весьма незначительные увеличения
потребления кислорода и минутного объема
крови.
При этом существенно возрастают
ЧСС, АД, ЧД и общее периферическое сопротивление
сосудов. Физиологические реакции сердечно-сосудистой
системы при статической работе зависят
от силы и продолжительности сокращения
мышц [21, c. 134].
В случае работы до сильного
утомления при равных величинах относительных
усилий эти реакции мало зависят от размеров
работающих мышц.
ГЛАВА 2
НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ
НАПРЯЖЕННОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
У БАСКЕТБОЛИСТОВ
2.1 Причины мышечной
напряженности у баскетболистов
Важным качеством для баскетболиста
является сила. Хорошее развитие основных
групп мышц позволяет достичь высокой
скорости передвижения, быстроты выполнения
передач, остановок отбора мяча в борьбе
с соперником, повышает прыгучесть игрока.
Ведущую роль в баскетболе играют
скоростно-силовые способности. По данным
науки в баскетболе более 70% движений носят
скоростно-силовой характер. Однако при
перемещениях в защитной стойке, вырываниях
мяча и других, так называемых, жестких
действиях требуются значительные статические
усилия [1, c. 58].
Ввиду этого, силовая подготовка
игрока должна быть разносторонней и развивать
силу мышц в различных режимах.
Важной разновидность мышечной
силы является взрывная сила, отражающая
способность проявлять возможно большую
силу в минимально короткое время, регламентируемое
условиями спортивного упражнения или
игрового действия. Этот вид силы баскетболисты
используют в прыжках, быстрых прорывах,
мощных длинных передачах.
Сила мышц, обеспечивающая разнообразную
двигательную деятельность баскетболистов,
зависит от биомеханических характеристик
движения (длины рычагов, включения в работу
наиболее крупных мышц) и величины напряжения,
которую могут развивать работающие мышцы.
Величина напряжения определяется
физиологическим поперечником мышцы,
включением в работу определенного количества
двигательных единиц, частотой нервных
импульсов, посылаемых к мышце, и степенью
синхронных усилий всех двигательных
единиц, участвующих в работе.
Воспитание силовых способностей
баскетболиста должно быть направлено
на:
- развитие и поддержание
уровня абсолютной силы мышц;
- проявление максимума
усилий за более короткое время;
- формирование умений
концентрировать рабочее усилие
на определенном участке движения;
- улучшение способности
к проявлению максимума усилий
в момент переключения от одних
движений к другим [1, c. 60].
По влиянию на организм все
упражнения, развивающие силу, принято
делить на глобальные, предназначенные
для развития большинства крупных мышечных
групп тела игрока, и на локальные, направленные
на развитие рабочих групп мышц, участвующих
в конкретном движении.
Рекомендуются следующие правила
целевого подбора упражнений со штангой
и другими отягощениями:
- для развития скоростно-силовых
способностей: выполнение в максимальном
темпе упражнения со штангой
весом до 45% от максимального, количество
повторений – 8-12;
- для развития собственно
силовых способностей: повторение
в медленном темпе 4-6 раз предложенного
упражнения с весом, равным 70-85% от
максимального; упражнение сопровождается
кратковременным интервалом расслабления;
- для развития силовой
выносливости: в среднем темпе
повторяют «до отказа» упражнение
с малыми весами 25-50 раз подряд,
без отдыха [1, c. 65].
Для развития взрывной силы
в практике тренировки все шире используют
следующие упражнения в динамических
скоростных режимах: толкания, броски
на дальность тяжелых набивных мячей;
перетягивание, вытеснение или выталкивание
партнеров из обозначенного на площадке
пространства; вырывание мячей из рук
соперников; элементы вольной борьбы и
самбо.
Одной из важнейших комплексных
скоростно-силовых способностей баскетболистов
является прыгучесть – способность максимально
высоко выпрыгивать при выполнении бросков
в прыжке, подборе мяча у щита, при опорных
бросках и т.п.
- выполнение прыжка с
места или короткого разбега,
преимущественно в вертикальном
направлении;
- неоднократное повторение
прыжков в условиях силовой
борьбы (серийная прыгучесть);
- управлением своим телом
в безопорном положении;
- точность приземления
и готовность к немедленным
последующим действиям [2, c. 128].
Основными средствами развития
прыгучести у баскетболистов считают
разнообразные прыжки вверх и длину с
места и короткого разбега, серийные прыжки,
прыжки через гимнастические снаряды,
а также различные упражнения с отягощениями.
При индивидуальном планировании
силовой тренировки следует учитывать,
что характер двигательной деятельности
у игроков разного амплуа определяет и
уровень развития силовых способностей.
При передвижениях, например, у защитников
наибольшее значение имеет сила мышц подошвенных
сгибателей стопы, у нападающих – относительная
сила мышц разгибателей ноги, у центровых
– взрывная динамическая сила [9, c 25].
Это является основанием для
дифференцированного подхода при совершенствовании
силовых способностей баскетболистов
разных игровых амплуа.
У квалифицированных баскетболистов
силу нужно развивать на основе комплекса
силовых упражнений с акцентом на быстроту
и ловкость. Силовые упражнения должны
сочетаться с упражнениями, направленными
на увеличение подвижности в суставах
и расслабление.
Основные методы воспитания
и совершенствования силы: повторное поднимание
непредельного веса «до отказа», с максимальным
усилением, метод круговой тренировки,
метод сопряженных действий: интервальный,
соревновательный.