FEDERATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME
R=KSV². R= résistance. K= coefficient de force. S= surface du maître couple. V= vitesse. ? Le coefficient de forme (K) : Il existe une forme hydrodynamique
Natation grands principes
1. Les résistances de forme. A - La résistance à l'avancement. (R = KSV²). Résistance frontale. Frottement superficiel. Résistance tourbillonnaire
Justifications théoriques des contenus denseignement
R=K.S.V². Traction : relative aux résistances positives ce sont la forme R=K.S.V². Pesanteur : relative au poids du nageur. S'applique sur le.
NATATION : LES BASES BIOMECANIQUES
R=KSV² « La résistance (R) est égale au produit du carré de la vitesse (V) par la surface du maître couple du corps concerné (S) par un coefficient.
Mécanique des fluides (PC*)
Le mouvement du fluide dans un référentiel (R) est alors décrit par l'ensemble des vecteurs vitesses de ses particules. Page 5. 5. Du monde des particules (à
Diapositive 1
29 sept. 2010 (JAP 2000) montrent la stabilité de l'allure lors d'un record de l'heure. (intérêt biomécanique : r=kSv². / intérêt physiologique : seuil.
ETUDE DE LINFLUENCE DU MATERIEL (RAQUETTE ET VOLANT
18 jui. 2012 Le site Wikipédia [4] nous a également aidé en ce qui concerne l'aspect balistique. Les forces de frottement d'un fluide visqueux se divisent en ...
NATATION : HISTORIQUE
R.CATTEAU & R.CATTEAU & ... R=KSV² « La résistance (R) est égale au produit du carré de la vitesse (V) par la surface du maître couple du corps concerné ...
Comparaison des Textes Officiels
R=KSV²). Plus je suis allongé et plus mes surfaces propulsives sont orientées vers l'arrière. (Maitre couple propulseur R=KSV²). - La propulsion :.
Untitled
the coefficient k in R=kSv² was investigated. The coefficient k showed no change in the nets designed in regular pyramid shape when their mouths were
[PDF] FEDERATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME
R=KSV² R= résistance K= coefficient de force S= surface du maître couple V= vitesse ? Le coefficient de forme (K) : Il existe une forme hydrodynamique
[PDF] Justifications théoriques des contenus denseignement
R=K S V² Pesanteur : relative au poids du nageur S'applique sur le centre de gravité (Vers le nombril) Supports théoriques Contenus SN : savoir nager
[PDF] Diapositive 1 - erfan-grenoblefr
La résistance dans l'eau : R = K S V2 R = résistance K = coefficient de forme de corps S = coefficient du mètre couple V = vitesse de déplacement
[PDF] NATATION : LES BASES BIOMECANIQUES
R=KSV² « La résistance (R) est égale au produit du carré de la vitesse (V) par la surface du maître couple du corps concerné (S) par un coefficient
[PDF] Natation grands principes - EPS 66
1 Les résistances de forme A - La résistance à l'avancement (R = KSV²) Résistance frontale Frottement superficiel Résistance tourbillonnaire
TD 2 - TD 2 : le 06/03/ Aspects techniques scientifiques : 1 - Studocu
Couche limite : pellicule d'eau qui freine le nageur Résistances tourbillonnaires Résistances frontales Résistances de vague 3 résistances : R = kSV² Le S
[PDF] Monoplan Aéroplane ne comportant quun seul plan ou surface de
montre que la résistance R éprouvée par ce carreau nor- male à sa surface augmente proportionnellement à l'air : PR ou P = KSV² d'où la formule:
NATATION PDF Poids Nage - Scribd
V : la vitesse de déplacement S : la surface que le nageur oppose à l'avancement K : la forme qu'il représente dans l'eau R : KSV²
[PDF] Mémoire de fin de cycle - Université de Bejaia
de forme (K) et de la surface de maitre couple (S) de sorte que R= KSV² 1- Effet de la vitesse : plus la vitesse croit plus les deux autres facteurs
Qu'est-ce que la surface du maitre couple natation ?
la résistance frontale (ou maître couple) : il s'agit de la surface qu'oppose le nageur à l'avancement. Plus il se tiendra à la verticale et plus il opposera de résistance. C'est pour cette raison qu'il est important de s'allonger le plus possible en natation.Quelles sont les résistances qui freinent la progression du nageur ?
Résistance passive et résistance active
La résistance passive est la résistance qui emp?he le nageur d'avancer (force qui freine). Elle dépend principalement du placement des bras, des mains mais aussi de l'alignement du corps et de la position de la tête.Quels sont les déséquilibres causés par un modèle de propulsion type aviron ?
Le modèle de l'aviron
On repère souvent ce modèle chez le débutant en dos et en brasse. En dos, cela créé des lacets . Ce mouvement n'est pas à rechercher car il ne permet ni d'avoir des appuis profonds, ni de bien orienter les surfaces motrices.- L'équilibre aquatique correspond à l'état de repos d'un sujet soumis aux forces de pesanteur équilibrées par celles de la poussée d'Archim?. La flottaison correspond pour l'homme à un équilibre vertical statique. L'équilibre est obtenu lorsque la pesanteur et la poussée d'Archim? sont alignées.
TD Ecrit 2
Préparation Agrégation externe EPS 2008, Yann LE MEURSur quoi peut-on se fonder pour
contribue à rendre ses élèves plus performants en leur apprenant à mieux gérer leurs efforts ?INTERET BIBLIOGRAPHIQUE CROISSANT
POUR LE "PACING»
DETERMINER LES
STRATEGIES DE GESTION DE
EFFICACES
IDENTIFIER ET COMPRENDRE
LES CONSEQUENCES
PHYSIOLOGIQUES ET
NEUROMUSCULAIRES
ENGENDREES PAR LES
DIFFERENTES STRATEGIES DE
repousserdelafatigueleplustardpossible.Introduction
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GovernorModel
Controverses
Introduction
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Controverses
Stratégiedegestionde"négative»
durantlesépreuvesdemoyenne distance,danslesquellesles athlètesontconnaissancedela distancerestantàparcourir.Introduction
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Controverses
énergiepourvaincreinitialeetcréer.
50-60%deladépense
énergétiqueestdépensée
durantlaphase (Tibshirani,1997). +plusdifficiledecréerunevitesseque de(enraisondedu mobile). duréephase /tempsdecourse.Introduction
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Controverses
Stratégiedegestionde"positive»
duRM,Sandals2001). 9095
100
105
110
0-200m200-600m600-800m
(courses à record)0-200m
200-600m
600-800m
Introduction
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Fatigue (déplétion
glycogénique, fatigue neuromusculaire)? trop importante ? Modèle duGouverneur Central ?
Introduction
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Controverses
al.,JSMS,1999). montrentquelescyclistessur pistelesplusperformants sontceuxquimaintiennentle plusuneallurestable.Stratégiedegestiondeéquilibrée
montrentlastabilitéde lorsrecordde (intérêtbiomécanique:r=kSv² /intérêtphysiologique:seuil defatigue/puissance critique,FukubaetWhipp,JAP,1999).
Introduction
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Controverses
JO 2000
CM 2001
CM 2002
Introduction
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Stratégiedegestiondestochastique
laperformancelorsquelecyclisteaccentue soneffortdanslesmontéesetlediminue danslespartiesdescendantes(10kmen22.8vs24.3minutes,respectivement).
cesdonnéesenmontrantuneréductiondu tempsdeparcourslorsquedescyclistes accentuentleureffortdanslesportions parcouruesventdefaceetlediminuent danslesportionsventdansledos(±5%Introduction
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Controverses
partie (analyse par Bernard et al., 2009) <10%PMA; 16,7Près de 20% du temps de course
> PMA47% de phase de récupération47% de phase de récupération
Près de 40% du temps de course
> VT2 Répartition des efforts >PMA lors des 6 tours du parcours cycliste (échantillonage1 sec) PMan PMA x 6 toursPrès
supérieure à 150% PMADéveloppement nécessaire de la
capacité à reproduire des efforts brefs de très haute intensité 3132
33
34
35
36
37
Temps sur le 10km
3'15/1000m
3'30/1000m
3'45/1000m
3'30 CI
3634
35
14 15 16 17 18 19
Temps sur le 1er 1000m
3'15/1000m
3'30/1000m
3'45/1000m
3'20 CI
3 3 3 3Introduction
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exercice. stratégieidentifiée.àinvestiguer.
Introduction
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Introduction
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PARADOXE : POURQUOI LE COUREUR
COURT-
PLUS FATIGUE ?
Introduction
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Controverses
Introduction
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Controverses
"Atsevereexerciseintensities,lactateacts asaperipheralsignaltoindicateexercise stress,whilstalsomaintainingtheintegrity ofthemuscle.Highlevelsoflactatesignal severeexercisestressandexerciseis terminated,possiblythroughacentral governormechanismIntroduction
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Introduction
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Controverses
© Nicol
Introduction
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I -Terminologie
© Nicol
Introduction
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Cemodèlepréditquelenombre
dontlafonctionestassurerlemaintiendequotesdbs_dbs35.pdfusesText_40[PDF] flottabilité dans l'air
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