Natation grands principes
(même sans mouvement). ⇒ apprendre à nager ≠ apprendre à flotter. Conséquences mécaniques. Page 16. Prise de conscience du couple de redressement.
LES BASES BIOMECANIQUES DE LA NATATION
L'équilibre aquatique. 2.1. Le couple de redressement : Le corps humain est déformable et hétérogène ; les masses dures ont tendance à couler (membres
Justifications théoriques des contenus denseignement
NL1 et 2 : J'accélère mon coup de bras en soufflant fort. Le couple de redressement. SN : Je garde la tête dans l'eau dans l'axe
NATATION : LES BASES BIOMECANIQUES
natation sportive. Couple de redressement : « Le corps humain placé en position d'équilibre horizontal statique sans action spécifique
Théorie natation
Natation : Activité physique sport qui consiste à nager. Nager : se soutenir pulmonaire)
Comprendre pour enseigner la natation3
Connaître les spécificités du milieu aquatique pour mieux enseigner la natation. Par conséquent le corps va subir un couple de redressement. A partir d'un ...
BASES BIOMECANIQUES DE LA NATATION
Quelle que soit sa position le nageur aura le même volume qui flottera. B. L'EQUILIBRE STATIQUE HORIZONTAL : COUPLE DE. REDRESSEMENT. Notre corps est
NATATION SCOLAIRE
DE L'ENSEIGNEMENT DE LA NATATION. I.- LA STATIQUE. 1.- La flottabilité naturelle du corps humain. 2.- Le couple de redressement du nageur. II.- LA DYNAMIQUE. 1
Compréhension des compétences aisance aquatique
de natation à destinations des non- nageurs de 3 à 6 ans leur permettant de vivre flottabilité couple de redressement). - le développement physiologique ...
Natation grands principes
NATATION. Logique de l'activité ou le Savoir Nager Rôle des jambes = lutter contre le couple de redressement. => battements équilibrateurs.
LES BASES BIOMECANIQUES DE LA NATATION
Le couple de redressement :. En natation la biomécanique est l'étude des forces qui agissent et réagissent sur le corps et sur les mouvements du nageur ...
NATATION : LES BASES BIOMECANIQUES
natation sportive. Couple de redressement : « Le corps humain placé en position d'équilibre horizontal statique sans action spécifique
BP AAN
8/10/2012 c) Notion de densité. 3) Incidence en natation a) Centre de poussée et centre de gravité b) Couple de redressement c) Test de flottabilité.
Justifications théoriques des contenus denseignement
NL1 ou NL2 : natation longue niveau 1 ou niveau 2 Pour un même maitre couple et un même ... Le couple de redressement s'accélère à partir de 30°.
CP1 NATATION de VITESSE
CP1 NATATION de VITESSE. COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 : d'Archimède couple de redressement
CP1 NATATION de VITESSE
d'Archimède couple de redressement
CP 2 NATATION DE SAUVETAGE
d'Archimède couple de redressement
théorie natation.pdf
Au regard de la natation de compétition cette nage est totalement liée à l'histoire Le nageur est soumis au « couple de redressement » qui subsiste en.
Ville de Troyes Education Nationale de lAube 10
I / Approche Scientifique de la Natation. - Objectif Palier 1. Corps flottant. 8. - Couple de redressement. Corps projectile. 9. - mètre couple.
[PDF] Natation grands principes - EPS 66
NATATION Logique de l'activité ou le Savoir Nager Rôle des jambes = lutter contre le couple de redressement => battements équilibrateurs
[PDF] LES BASES BIOMECANIQUES DE LA NATATION - Free
Le couple de redressement : Le corps humain est déformable et hétérogène ; les masses dures ont tendance à couler (membres inférieurs membres supérieurs tête)
[PDF] NATATION : LES BASES BIOMECANIQUES
Couple de redressement : « Le corps humain placé en position d'équilibre horizontal statique sans action spécifique va subir un couple de redressement dans la
[PDF] Théorie natation - Fastly
Le nageur est soumis au « couple de redressement » qui subsiste en nageant La poussée d'Archimède ne s'exerçant que sur les parties corporelles
[PDF] Justifications théoriques des contenus denseignement
Le couple de redressement s'accélère à partir de 30° On met à peu près 3 secondes à se redresser de 30° et 5 secondes pour se retrouver à la vertical (90°)
[PDF] BP AAN
8 oct 2012 · c) Notion de densité 3) Incidence en natation a) Centre de poussée et centre de gravité b) Couple de redressement c) Test de flottabilité
[PDF] Comprendre pour enseigner la natation3
Connaître les spécificités du milieu aquatique pour mieux enseigner la natation Par conséquent le corps va subir un couple de redressement
[PDF] Document natation
Automatiser la position de coulée ventrale inhiber le réflexe de redressement de la tête Construire l'horizontalité et l'hydrodynamisme Etape 8 Explorer
[PDF] CP 2 NATATION DE SAUVETAGE
CP 2 NATATION DE SAUVETAGE COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 : -pour la voie professionnelle d'Archimède couple de redressement résistances à
Qu'est-ce que le couple de redressement en natation ?
Un Couple de redressement entraîne la bascule du corps de l'horizontale vers la verticale lorsque les points d'application du CG et du CP sont décalés. Plus ce décalage est important, plus le nageur se redresse vite.Comment travailler l'amplitude en natation ?
La bonne manière de faire progresser l'amplitude c'est d'augmenter la propulsion et diminuer les résistances à l'avancement en optimisant la synchronisation de la nage autour d'une bonne équilibration. L'objectif premier est d'abord de mettre en place une équilibration de nage qui offre le moins de résistance.Comment travailler l'équilibre en natation ?
Commencez par immerger votre visage en regardant vers le fond du bassin. Ecarter les bras permet d'avoir plus de stabilité. Vous pouvez alors lever les pieds du sol et vous laisser porter par l'eau. Rel?hez au maximum la nuque et les épaules, gardez le regard dirigé vers le fond du bassin.- 1Bien se positionner dans l'eau. Pour nager plus vite, il est primordial d'adopter une position hydrodynamique. 2Travailler ses appuis. 3Coordonner ses mouvements. 4Nager en fractionné ou en sprint. 5Améliorer ses mouvements de jambes. 6Bien gérer sa respiration. 7Faire des coulées en ondulation. 8S'entraîner avec des accessoires.
08/10/2012
1BP AAN
Notion de physique appliquée
La flottabilité en natation
Sommaire
1)Travail dirigé
2)Archimède ?
a)Principe b)Poids apparent et compagnie c)Notion de densité3)Incidence en natation
a)Centre de poussée et centre de gravité b)Couple de redressement c)Test de flottabilité4)Applications numériques
Objectifs
y phénomène de flottabilité en milieu aquatique avec et sans utilisation de matériel. yCalculer des poids apparents au sans matériel.1)Travail dirigé
2)Archimède ?
a)Principe Tout corps plongé dans un fluide éprouve une poussée verticale, dirigée de bas en haut, égale au poids du fluide qu'il déplace.2)Archimède ?
b)Poids apparent et compagnieVolume constant et poids réel variable
Type de
cubeCube en
pate à modelerCube en
pierreCube en
métalVolume
(cm³) 27 27 27Poids réel
(g) 42 67 240 Poids apparent(g) 15 40 21308/10/2012
22)Archimède ?
b)Poids apparent et compagnie1 litre = 1dm³ = 1000 cm³
1 litre = 1 kg = 1000 g
Poids apparent = poids réel
2)Archimède ?
b)Poids apparent et compagnieVolume constant et poids réel variable
Volume du cube = 1 litre
Poids réel du cube = 0,5 kg
Poids réel du poids = 0,5 kg
Quel est le
poids apparent de chaque cube ?2)Archimède ?
b)Poids apparent et compagnieVolume constant et poids réel variable
PA>Pr alors le cube flotte.
PA=Pr alors le cube est équilibré.
PA 2)Archimède ?
c)Notion de densité Eau douce : densité = 1
Poussée
= 27g Poussée
= 27g Poussée
= 27g 2)Archimède ?
c)Notion de densité Eau de la mer Morte : densité = 1,24
Poussée
Poussée
Poussée
2)Archimède ?
c)Notion de densité Eau de la mer Morte : densité = 1,24
PA = 27 x 1,24 = 33,48 g
08/10/2012
3 2)Archimède ?
c)Notion de densité Eau de la mer Morte : densité = 1,24
Type de cube
Cube en
pate à modeler Cube en
pierre Cube en
métal Poussée
33,5 33,5 33,5
Poids réel (g) 42 67 240
Poids apparent(g) 8,5 33,5 206,5 2)Archimède ?
c)Notion de densité 3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG) Centre de poussée et centre de gravité alignés = objet en équilibre 3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG) Centre de poussée : 1ère vertèbre lombaire Centre de gravité : 5ème vertèbre lombaire 3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG) Centre de poussée : 1ère vertèbre lombaire Centre de gravité : 5ème vertèbre lombaire 3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG) Centre de poussée et centre de
gravité alignés = Nageur en équilibre
08/10/2012
4 3)Incidence en natation
b)Couple de redressement Centre de poussée et centre de gravité non alignés Rotation du côté le plus lourd
Nouvel équilibre
3)Incidence en natation
b)Couple de redressement Centre de poussée et centre de gravité non alignés Rotation du côté le plus lourd
Nouvel équilibre
3)Incidence en natation
b)Couple de redressement 3)Incidence en natation
b)Couple de redressement équilibre instable.
3)Incidence en natation
c)Test de flottabilité ¾Test de redressement (Cazorla 1993)
¾Temps mis pour passer de la position allongée sur le dos à la position verticale ¾Faible : 3 sec
¾Moyen : 20 sec
3)Incidence en natation
c)Test de flottabilité ¾Test de flottaison
(Cazorla 1993) ¾Position verticale,
inspiration forcée ¾Moyen au niveau
du nez 08/10/2012
5 4)Applications numériques
¾Un nageur pèse 70 kg et a un volume de
73 litres.
¾Quel est son poids apparent ?
¾Est-
4)Applications numériques
¾Un nageur pèse 70 kg et a un volume de
73 litres. Il est en piscine. Il est en position
¾Que se passe-t-il ?
¾Quel est son poids apparent ?
4)Applications numériques
¾Un nageur pèse 70 kg et a un volume de
porte une combinaison représentant un volume de 2 litres. ¾Que se passe-t-il ?
¾Quel est son poids apparent ?
quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
2)Archimède ?
c)Notion de densitéEau douce : densité = 1
Poussée
= 27gPoussée
= 27gPoussée
= 27g2)Archimède ?
c)Notion de densitéEau de la mer Morte : densité = 1,24
Poussée
Poussée
Poussée
2)Archimède ?
c)Notion de densitéEau de la mer Morte : densité = 1,24
PA = 27 x 1,24 = 33,48 g
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32)Archimède ?
c)Notion de densitéEau de la mer Morte : densité = 1,24
Type de cube
Cube en
pate à modelerCube en
pierreCube en
métalPoussée
33,5 33,5 33,5
Poids réel (g) 42 67 240
Poids apparent(g) 8,5 33,5 206,52)Archimède ?
c)Notion de densité3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG) Centre de poussée et centre de gravité alignés = objet en équilibre3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG) Centre de poussée : 1ère vertèbre lombaire Centre de gravité : 5ème vertèbre lombaire3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG) Centre de poussée : 1ère vertèbre lombaire Centre de gravité : 5ème vertèbre lombaire3)Incidence en natation
a)Centre de poussée (CP) et centre de gravité (CG)Centre de poussée et centre de
gravité alignés =Nageur en équilibre
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43)Incidence en natation
b)Couple de redressement Centre de poussée et centre de gravité non alignésRotation du côté le plus lourd
Nouvel équilibre
3)Incidence en natation
b)Couple de redressement Centre de poussée et centre de gravité non alignésRotation du côté le plus lourd
Nouvel équilibre
3)Incidence en natation
b)Couple de redressement3)Incidence en natation
b)Couple de redressementéquilibre instable.
3)Incidence en natation
c)Test de flottabilité¾Test de redressement (Cazorla 1993)
¾Temps mis pour passer de la position allongée sur le dos à la position verticale¾Faible : 3 sec
¾Moyen : 20 sec
3)Incidence en natation
c)Test de flottabilité¾Test de flottaison
(Cazorla 1993)¾Position verticale,
inspiration forcée¾Moyen au niveau
du nez08/10/2012
54)Applications numériques
¾Un nageur pèse 70 kg et a un volume de
73 litres.
¾Quel est son poids apparent ?
¾Est-
4)Applications numériques
¾Un nageur pèse 70 kg et a un volume de
73 litres. Il est en piscine. Il est en position
¾Que se passe-t-il ?
¾Quel est son poids apparent ?
4)Applications numériques
¾Un nageur pèse 70 kg et a un volume de
porte une combinaison représentant un volume de 2 litres.¾Que se passe-t-il ?
¾Quel est son poids apparent ?
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