运动学中“速度的连续性”决定:接棒后的加速是在“接棒瞬间速度”的基础上继续提升。即便后续加速度a相同,极限交接区接棒后达到“冲刺速度峰值”的时间更短、过程更顺畅,表现为“起速度更快”。

    这就是——速度连续性:接棒前“预加速距离”的运动状态积累。

    其次极限交接还会有加速度衔接,避免“速度中断”的运动状态损耗。

    运动学中,“加速度的突变”会导致运动状态的不连续,进而产生速度损耗——

    当物体从一种加速状态切换至另一种状态时,若存在“停顿、调整”,会打破原有的速度增长趋势,形成“速度滞涩”。

    极限交接区的核心运动学优势,在于最大化“传棒速度”与“接棒速度”的匹配度,减少交接瞬间的加速度中断。

    传棒运动员的运动状态。

    传棒至19米处时,已完成交接区前半段的加速,进入“匀速高速阶段”。

    运动学中“加速后匀速”是接力传棒的最优状态,此时速度稳定,便于接棒者预判。

    接棒运动员的运动状态,经过19米的预加速,接棒者的速度已接近传棒者的匀速速度即“速度匹配”。

    交接瞬间无需因“速度差过大”调整手臂或身体姿态。

    接力棒传递更接近“相对静止状态下的传递”,接棒动作对原有加速趋势的干扰极小,加速度能够保持连续增长。

    而非出现“先降速再加速”的损耗。

    对比交接区前端。

    传棒者仍在加速,速度未稳定接棒者预加速不足,速度远低于传棒者,交接时需通过“伸手够棒、调整握姿”等动作适配速度差,导致加速度中断,接棒后需重新启动加速。

    自然慢于极限交接区的“无缝衔接”。

    毕竟人体的启动本身也是需要时间的,从静止到一个加速需要过程。

    不可能和玄幻一样,突然就把速度拔起来。

    如果真有这样的人,那牛顿的棺材板都会盖不住。

    牛顿都得叫他一声牛逼。

    其次就是。

    运动轨迹优化,交接动作与冲刺轨迹的重合度提升。

    运动学中,“物体的运动轨迹由速度方向与受力方向共同决定”,接力跑中第四棒的核心运动轨迹是“沿跑道直线的冲刺轨迹”,任何偏离该轨迹的动作。

    如手臂过度前伸、身体姿态调整。

    都会

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