Alcuni Aspetti Fisici in Atletica Leggera Sommario Il Salto in Alto – posizione del baricentro durante la fase di volo Potenziamento – pista centrifuga Alcuni Aspetti Fisici Il Salto in Alto – Il in Atletica Leggera centro di massa 1 Centro di Massa (definizione): Si definisce centro di massa di un sistema di N punti materiali il punto geometrico le cui coordinate, in un dato sistema di riferimento, sono date da: mx1 x 1mx2 x 2... x CM = m1m2... m1 y 1m2 y 2... y CM = m1m2... m1 z 1m2 z 2... z CM = m1m2... Baricentro: il centro di massa è più comunemente noto come baricentro. Il moto del baricentro, sotto l'azione della forza peso, è il moto di un punto materiale in cui sia concentrata la massa totale del corpo. Alcuni Aspetti Fisici Il Salto in Alto – Il in Atletica Leggera centro di massa 2 Esempi Alcuni Aspetti Fisici Il Salto in Alto – Il Fosbury Flop in Atletica Leggera Alcuni Aspetti Fisici Il Salto in Alto – in Atletica Leggera Cinematica CM Alcuni Aspetti Fisici in Atletica Leggera Inventata dall'ingegner Giuseppe Scuderi Potenziamento – La pista centrifuga In uso a Catania, Roma, Milano, Giarre, Villafranca Tirrena(ME) Altri mezzi di potenziamento corsa con i pesi corsa in salita corsa con traino Alcuni Aspetti Fisici in Atletica Leggera Potenziamento – Vantaggi pista centrifuga Rispetto a: Corsa con i pesi Corsa in salita uniformità distribuzione carico sul corpo, nessun contraccolpo o sbilanciamento o lesione locale dovuta ai pesi, possibilità di variare il carico in corsa. assetto più naturale, non crea vizi di corsa, sviluppo dei muscoli della corsa naturale, possibilità di variare il carico in corsa. Corsa con il traino assetto più naturale, possibilità di variare il carico in corsa, non necessita l'applicazione di fasce sul corpo. Alcuni Aspetti Fisici Potenziamento – Dinamica dell'appoggio 1 in Atletica Leggera y y N Fa R m ac CM mg x x Alcuni Aspetti Fisici Potenziamento – Dinamica dell'appoggio 2 in Atletica Leggera Legenda: y N Fa R m ac Fa mg N R m ac CM mg x angolo di inclinazione della corsia raggio della corsia forza centripeta forza di attrito forza peso forza normale cs coefficiente di attrito statico v velocità di corsa F a =c s N v2 ac = R ): a Equazioni del moto (dalla legge di Newton F=m lungo l'asse x −F a m g sin =m ac cos lungo l'asse y N −m g cos =m ac sin Alcuni Aspetti Fisici Potenziamento – Dinamica dell'appoggio 3 in Atletica Leggera 2 v −F a m g sin =m cos R v2 N −m g cos =m sin R Ipotesi: si assuma che l'atleta possa modificare il suo assetto in maniera da annullare la forza di attrito, Fa=0. Quindi: v2 sin =g R cos 2 sin N =m g cos m g = cos sin 2 =mgcos ≥ mg cos