Young male athletes are unique, in that, they are continuouslylearning μετάφραση - Young male athletes are unique, in that, they are continuouslylearning Ελληνικά πώς να το πω

Young male athletes are unique, in

Young male athletes are unique, in that, they are continuously
learning and developing new skills, while, at
the same time training imposes systematic mechanical
strains on their actively growing and changing musculoskeletal
system [22]. In overarm throwing sport
activities like tennis and handball, successful performance
is determined to a great extent by the muscle
strength generated by the upper limb, thus particular
attention is drawn to joint strength levels for an efficient
performance [19,32]. The sports that require throwing
or use of a racquet demand repetitive high stresses on
the shoulder and elbow, increasing the risk of injury in those areas [22]. The shoulder muscular function
in throwing athletes has been extensively examined [2,
4], nevertheless, limited is the respective information
regarding the elbow flexor and extensor muscular function,
particularly for athletes competing at the junior
age category [9].
In throwing movements, the important role of the elbow
extensor is to provide a forceful acceleration during
elbow extension while the elbow flexor maintains
the elbow joint stability [21,28,37]. The elbow flexor
and extensor strength predicts significantly the ball
throwing velocity [6,13] and is an important contributor
to the resultant muscular force that will be transferred
to the tennis racket or the handball ball, through the sequential
movement of upper limb segments [16], which
in turn will affect the ball velocity at ball release [18,
35]. Taken together with the fact that elbow pain is at
great risk in throwing sport activities [22] it is surprising that elbow musculature has been rarely investigated
in junior overarm throwing athletes.
Athletic participation in may induce specific alterations
in the expression of the upper limb muscular
strength, depending on the nature of training resulting
from athletic specialization. The sport specific adaptations
of muscular function are likely to be associated
either to the angular velocity of the movement [2] or
to the joint angles of systematic loading [3,29]. In
overarm throwing sport activities like tennis and handball,
different joint angular velocities are observed,with
slower elbow joint angular velocities in the tennis serve
(1510◦/s) [15] than in the handball shot (1930◦/s) [34].
During the tennis serve the elbow joint flexes at around
90–100◦ and moves through a 60◦ range of motion towards
the final slightly flexed position (∼24◦) at ball
impact [10,15,18]. Although, there is lack of elbow
kinematic data in handball, a similar to tennis serve
elbow flexion angle may be assumed from baseball
throws, where the elbow flexes from 90 up to 115◦
during the phase of arm cocking [14,33] and moves
up to slightly flexed elbow angles (∼20◦) at the ball
release [6,37].
In tennis, however, the elbow musculature often
functions under rather “static” joint conditions. During
the tennis ground strokes the elbow is maintained at a
rather extended position of around 40–60 ◦ [11,12,25]
with the elbow’s range of motion no more than around
11◦ [23]. During a handball game players often have to
use their arms at “static” flexed elbow angles in order to
push against their opponent’s great body mass, a pattern
similar to the standardized push-up test [27,32] that justifies
the advantageous performance of more muscular
handball players [19]. Thus, the expression of elbow
muscular strength may be expected to differ between
tennis and handball players, in respect to the sport specific
combinations of angular velocities and angular
range of elbow motion. In addition, the force developed
during a widely used dynamic performance test
for the upper extremities, such as the push-up test [27,
32] would be expected to relate better to the handball
than the tennis players’ muscular strength, since a similar
pattern of movement is often encountered in the
activities of a handball player during a game.
Muscular strength may be assessed by a variety of
methods, including isokinetic and isometric tests as
well as tests of dynamic performance with significant
correlations, although not consistently strong, between
isokinetic and isometric torque for the elbow extensor
and flexor inter se [1,24,30,31], as well as with dynamic
tests of the elbow musculature [29] and the ball throwing velocity [6,36]. If athletic specialization results
in sport specific adaptations of muscle mechanics
then it would be likely to impact the relationships
between the various measures of strength with respect
to the particular throwing activity muscle mechanics.
Thus, relationships between isokinetic and isometric
measures of strength would be stronger for higher angular
velocities and more extended elbow angles in the
tennis players than the handball players, who in turn
would be expected to demonstrate stronger correlations
for slower angular velocities and more flexed elbow
angles. In addition, stronger relationships between the
single-joint isokinetic and isometric measures of elbow
muscular strength at a widely used test of the upper arm
dynamic ability, such as the push-up test [27,32]would
be expected for the handball players, who appear to
use a similar to the push-up pattern of movement when
pushing against their opponent body mass.
Therefore, the purpose of this study was to to examine
the relationships among isokinetic, isometric and
dynamic measures of the elbow extensor and flexor
muscular strength, in young athletes of two different
overarm throwing specializations such as the tennis and
handball players.
0/5000
Από: -
Για: -
Αποτελέσματα (Ελληνικά) 1: [Αντίγραφο]
Αντιγραφή!
Νέοι άνδρες αθλητές είναι μοναδικό, δεδομένου ότι, είναι συνεχώςμάθηση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ενώ, σετην ίδια ώρα εκπαίδευση επιβάλλει συστηματική Ηλεκτρολόγοιστελέχη τους ενεργά αυξάνεται και αλλαγή μυοσκελετικόσύστημα [22]. Στον overarm ρίψη αθλητισμόδραστηριοτήτων, όπως τένις και το χάντμπολ, επιτυχή εκτέλεσηκαθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μυδύναμη που παράγεται από το άνω άκρων, έτσι ιδιαίτερηΕφιστάται η προσοχή σε κοινή δύναμη επίπεδα για μια αποτελεσματικήαπόδοση [19,32]. Τα αθλήματα που απαιτούν την ρίχνονταςή τη χρήση του μια ρακέτα ζήτηση επαναλαμβανόμενες υψηλά νούμερα στιςτου ώμου και του αγκώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε αυτούς τους τομείς [22]. Η μυϊκή λειτουργία ώμουσε ρίχνουν τους αθλητές έχει εκτενώς εξετασμένων [2,4], ωστόσο, περιορισμένη είναι οι αντίστοιχες πληροφορίεςόσον αφορά το αγκώνα καμπτήρ και τανύων μυς μυϊκή λειτουργία,ιδιαίτερα για τους αθλητές που ανταγωνίζονται στο το juniorηλικιακή κατηγορία [9].Πετάξουμε και κινήσεις, τον σημαντικό ρόλο του αγκώναεκτεινόντων είναι να παρέχει μια ισχυρή επιτάχυνση κατά τη διάρκειαεπέκταση αγκώνα, ενώ διατηρεί τα καμπτήρες αγκώναη αγκώνα σταθερότητα αρθρώσεις [21,28,37]. Οι καμπτήρες αγκώνακαι εκτεινόντων δύναμη προβλέπει σημαντικά την μπάλαρίχνει ταχύτητα [6,13] και αποτελεί σημαντική συνιστώσα τουνα η συνισταμένη μυϊκή δύναμη που θα μεταφερθούνη ρακέτα του τένις ή την μπάλα του χάντμπολ, μέσα από το διαδοχικόκυκλοφορία των άνω άκρων τμήματα [16], πουμε τη σειρά της θα επηρεάσει την ταχύτητα μπάλα στη μπάλα τύπου [18,35]. λαμβάνονται μαζί με το γεγονός ότι ο πόνος αγκώνων είναι στομεγάλος κίνδυνος σε ρίχνουν αθλητικές δραστηριότητες [22] είναι έκπληξη το γεγονός ότι musculature αγκώνα έχει διερευνηθεί σπάνιαστο junior overarm ρίχνουν τους αθλητές.Αθλητικό συμμετοχή σε ενδέχεται να επιφέρει συγκεκριμένες μεταβολέςστην έκφραση των άνω άκρων μυϊκήδύναμη, ανάλογα με τη φύση της κατάρτισης με αποτέλεσμααπό την αθλητική ειδίκευση. Οι λογικές προσαρμογές του αθλητισμούτης μυϊκής λειτουργίας, είναι πιθανό να σχετίζονταιείτε με την γωνιακή ταχύτητα του κινήματος [2] ήνα την κοινή γωνίες συστηματική φόρτωσης [3,29]. Σεoverarm ρίψη σπορ όπως το τένις και το χάντμπολ,παρατηρούνται διαφορετικές κοινή γωνιακή ταχύτητα, μεβραδύτερη αγκώνα κοινό γωνιακή ταχύτητα στην αντισφαίριση εξυπηρετούν(1510◦/s) [15] από ό, τι στο χάντμπολ πλάνο (1930◦/s) [34].Κατά τη διάρκεια το σερβίς του τένις αγκώνα λυγίζει στο γύρω από90-100◦ και κινήσεις μέσα από μια σειρά 60◦ της κίνησης προςτο τελικό λίγο καμφθεί θέση (∼24◦) στο μπάλαεπιπτώσεων [10,15,18]. Παρά το γεγονός ότι, υπάρχει έλλειψη αγκώνακινηματικά δεδομένα στο χάντμπολ, ένα παρόμοιο στο τένις εξυπηρετείγωνία κάμψη αγκώνα μπορεί να υποτεθεί από μπέιζ-μπώλρίχνει, όπου ο αγκώνας λυγίζει από 90 έως 115◦κατά τη φάση του βραχίονα cocking [14,33] και κινήσειςμέχρι ελαφρώς καμφθεί αγκώνα γωνίες (∼20◦) στο χορόαπελευθέρωση [6,37].Στο τένις, ωστόσο, συχνά musculature αγκώναλειτουργίες κοινές συνθήκες μάλλον «στατική». Κατά τη διάρκειατο τένις έδαφος εγκεφαλικά επεισόδια, ο αγκώνας διατηρείται σε έναμάλλον επεκταθεί θέση της γύρω από 40-60 ◦ [11,12,25]με τον αγκώνα του εύρους της κίνησης, δεν περισσότερο από περίπου11◦ [23]. Κατά τη διάρκεια μια χάντμπολ παιχνίδι οι παίκτες συχνά πρέπει ναΧρησιμοποιήστε τα όπλα τους σε «στατική» καμφθεί αγκώνα γωνίες για ναΣπρώξτε εναντίον του αντιπάλου τους μεγάλο σώμα μάζας, ένα μοτίβοπαρόμοια με την τυποποιημένη push-up δοκιμής [27,32] που δικαιολογείτην πλεονεκτική απόδοση των πιο μυώδηςπαίκτες της ομάδας χάντμπολ [19]. Έτσι, η έκφραση του αγκώναμυϊκή δύναμη, μπορεί να αναμένεται ότι διαφέρουν μεταξύτένις και το χάντμπολ παίκτες, σε σχέση με το συγκεκριμένο άθλημασυνδυασμούς του γωνιακή ταχύτητα και γωνιακήεύρος της κίνησης του αγκώνα. Επιπλέον, αναπτύχθηκε η δύναμηκατά τη διάρκεια μιας δοκιμής χρησιμοποιείται ευρέως δυναμικές επιδόσειςγια τα άνω άκρα, όπως η δοκιμή push-up [27,32] αναμένεται να συσχετίσουν καλύτερα να το χάντμπολαπό τους παίκτες του τένις μυϊκή δύναμη, από ένα παρόμοιοεξέλιξη του κινήματος, συναντάται στην τοδραστηριότητες ενός παίκτη χειροσφαίρισης κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.Μυϊκή δύναμη δύναται να υπολογιστεί από ποικίλαµεθόδων, ισοκινητικό και ισομετρική δοκιμές ωςκαλά ως δοκιμές της δυναμική συμπεριφορά με σημαντικήσυσχετίσεις, αν και δεν είναι σταθερά ισχυρή, μεταξύισοκινητικό κι οι ισομετρικές ροπής για το εκτεινόντων αγκώνακαι καμπτήρα inter se [1,24,30,31], καθώς και όπως και με τη δυναμικήδοκιμές του αγκώνα musculature [29] και η μπάλα ρίψη ταχύτητα [6,36]. Αν αθλητική ειδίκευση αποτελέσματαστο άθλημα ειδικές προσαρμογές της μηχανικής μυώντότε θα ήταν πιθανό να επηρεάσει τις σχέσειςανάμεσα στα διάφορα μέτρα του δύναμη με σεβασμόγια τη συγκεκριμένη ρίψη δραστηριότητα μυών μηχανική.Έτσι, οι σχέσεις μεταξύ ισοκινητικό κι οι ισομετρικέςμέτρα της δύναμης θα ήταν ισχυρότερη για μεγαλύτερη γωνιακήταχύτητες και πιο εκτεταμένη αγκώνα γωνίες σε τηντενίστες από παίκτες της ομάδας χάντμπολ, οι οποίοι με τη σειράθα πρέπει να αναμένεται να αποδειχθεί ισχυρότερη συσχετίσειςγια πιο αργή γωνιακή ταχύτητα και περισσότερο κάμψη αγκώναγωνίες. Επιπλέον, οι ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ τηςενιαίου κοινού ισοκινητικό και ισομετρική μέτρα του αγκώναμυϊκή δύναμη σε μια διαδεδομένη εξέταση του άνω βραχίοναθα δυναμική ικανότητα, όπως η δοκιμή push-up [27,32]να αναμένεται για το χάντμπολ παίκτες, οι οποίοι φαίνεται ναΧρησιμοποιήστε ένα παρόμοιο με το πρότυπο push-up της μετακίνησης ότανπιέζει ο αντίπαλός τους μάζας σώματος.Ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να να εξετάσειτις σχέσεις ανάμεσα σε ισοκινητικό, ισομετρική καιδυναμική μέτρα των εκτεινόντων αγκώνα και καμπτήραμυϊκή δύναμη, σε νέους αθλητές των δύο διαφορετικώνρίχνουν overarm ειδικότητες όπως το τένις καιπαίκτες της ομάδας χάντμπολ.
Μεταφράζονται, παρακαλώ περιμένετε..
Αποτελέσματα (Ελληνικά) 2:[Αντίγραφο]
Αντιγραφή!
Νέοι άνδρες αθλητές είναι μοναδικά, ότι, έχουν συνεχώς
τη μάθηση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ενώ,
την ίδια στιγμή εκπαίδευση επιβάλλει τη συστηματική μηχανικές
πιέσεις στα ενεργά μεγαλώνει και αλλάζει το μυοσκελετικό τους
σύστημα [22]. Σε overarm ρίχνουν αθλητικές
δραστηριότητες όπως το τένις και το χάντμπολ, επιτυχημένη απόδοση
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μυϊκή
δύναμη που παράγεται από το άνω άκρο, έτσι ιδιαίτερη
προσοχή εφιστάται στις κοινές επίπεδα αντοχής για την αποτελεσματική
απόδοση [19,32]. Τα αθλήματα που απαιτούν ρίψη
ή τη χρήση μιας ρακέτας απαιτούν επαναλαμβανόμενες υψηλές τάσεις στο
ώμο και τον αγκώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε αυτούς τους τομείς [22]. Η μυϊκή λειτουργία του ώμου
σε ρίχνουν αθλητών έχει μελετηθεί εκτενώς [2,
4], παρ 'όλα αυτά, περιορισμένη είναι οι αντίστοιχες πληροφορίες
σχετικά με την καμπτήρων του αγκώνα και εκτεινόντων μυϊκή λειτουργία,
ιδιαίτερα για τους αθλητές που ανταγωνίζονται στο κατώτερο
ηλικιακή κατηγορία [9].
Στη ρίψη κινήσεις, ο σημαντικός ρόλος του αγκώνα
εκτεινόντων είναι να παρέχει μια ισχυρή επιτάχυνση κατά τη διάρκεια της
επέκτασης αγκώνα, ενώ η καμπτήρων του αγκώνα διατηρεί
τη σταθερότητα της άρθρωσης του αγκώνα [21,28,37]. Η καμπτήρων του αγκώνα
και δύναμης των εκτεινόντων προβλέπει σημαντικά την μπάλα
ρίχνοντας ταχύτητα [6,13] και αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για την προκύπτουσα μυϊκή δύναμη που θα μεταφερθούν
στη ρακέτα του τένις ή την μπάλα χάντμπολ, μέσω της διαδοχικής
κίνησης των άνω άκρων τμημάτων [16 ], το οποίο
με τη σειρά του θα επηρεάσει την ταχύτητα της μπάλας κατά την απελευθέρωση μπάλα [18,
35]. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο πόνος στον αγκώνα είναι σε
μεγάλο κίνδυνο να ρίχνουν αθλητικές δραστηριότητες [22] είναι έκπληξη το γεγονός ότι τον αγκώνα μυϊκό σύστημα έχει σπάνια διερευνώνται
στις junior overarm ρίχνουν αθλητές.
Athletic συμμετοχή στην μπορεί να προκαλέσουν συγκεκριμένες αλλαγές
στην έκφραση των άνω άκρων μυϊκή
δύναμη, ανάλογα με τη φύση της κατάρτισης που προκύπτουν
από την αθλητική εξειδίκευση. Οι αθλητικές ειδικές προσαρμογές
της μυϊκής λειτουργίας είναι πιθανό να σχετίζεται
είτε με την γωνιακή ταχύτητα της κίνησης [2], ή
στις κοινές γωνίες της συστηματικής φόρτωσης [3,29]. Σε
overarm ρίχνουν αθλητικές δραστηριότητες όπως το τένις και το χάντμπολ,
διαφορετικά κοινά γωνιακές ταχύτητες που παρατηρήθηκαν, με
πιο αργή αγκώνα γωνιακές ταχύτητες στο σερβίς
(1510◦ / s) [15] σε σχέση με το πλάνο χάντμπολ (1930◦ / s) [34] .
Κατά τη διάρκεια του σερβίς η άρθρωση του αγκώνα κάμπτεται γύρω
90-100◦ και κινείται μέσω ενός 60◦ εύρος της κίνησης προς
την τελική θέση ελαφρώς λυγισμένα (~24◦) σε μπάλα
επιπτώσεων [10,15,18]. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη αγκώνα
κινηματικών δεδομένων στο χάντμπολ, ένα παρόμοιο με σερβίς
αγκώνα γωνία κάμψης μπορεί να γίνει δεκτό από το μπέιζμπολ
ρίχνει, όπου ο αγκώνας λυγίζει από 90 έως 115◦
κατά τη φάση της όπλισης βραχίονα [14,33] και κινήσεις
έως ελαφρά κάμψη γωνίες του αγκώνα (~20◦) στη σφαίρα
απελευθέρωση [6,37].
Στο τένις, ωστόσο, οι μύες του αγκώνα συχνά
λειτουργεί κάτω από μάλλον «στατική» αρθρώσεων. Κατά τη διάρκεια
της γήπεδο τένις εγκεφαλικά επεισόδια ο αγκώνας διατηρείται σε μια
μάλλον εκτεταμένη θέση της γύρω από 40-60 ◦ [11,12,25]
με τη σειρά του αγκώνα της κίνησης όχι περισσότερο από περίπου
11◦ [23]. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού οι παίκτες χάντμπολ συχνά να
χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους στην «στατική» κάμψη γωνίες του αγκώνα, προκειμένου να
πιέσει ενάντια μεγάλη μάζα του σώματος του αντιπάλου τους, ένα πρότυπο
παρόμοιο με την τυποποιημένη δοκιμή push-up [27,32] που να δικαιολογεί
την πλεονεκτική απόδοση της πιο μυώδης
παίκτες χάντμπολ [19]. Έτσι, η έκφραση του αγκώνα
μυϊκής δύναμης αναμένεται να διαφέρουν μεταξύ
τένις και χάντμπολ παίκτες, σε σχέση με τα συγκεκριμένα αθλήματα
συνδυασμούς γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή
εύρος κίνησης του αγκώνα. Επιπλέον, η δύναμη που αναπτύσσεται
κατά τη διάρκεια μιας ευρέως χρησιμοποιούμενη δοκιμή δυναμικές επιδόσεις
για τα άνω άκρα, όπως το τεστ push-up [27,
32] αναμένεται να σχετίζεται καλύτερα με τη χάντμπολ
από μυϊκή δύναμη των παικτών του τένις », δεδομένου ότι ένα παρόμοιο
μοτίβο της κίνησης συχνά συναντώνται στις
δραστηριότητες του χάντμπολ παίκτη κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
μυϊκή δύναμη μπορεί να εκτιμηθεί με μια ποικιλία
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των ισοκινητική και ισομετρική δοκιμές,
καθώς και δοκιμές των δυναμικών επιδόσεων με σημαντικές
συσχετίσεις, αν και δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρά, μεταξύ
ισοκινητική και ισομετρική ροπή για την εκτεινόντων αγκώνα
και καμπτήρων μεταξύ se [1,24,30,31], καθώς και με δυναμικές
δοκιμασίες των μυών του αγκώνα [29] και την ταχύτητα μπάλα ρίχνοντας [6,36]. Αν αθλητικό εξειδίκευση αποτελέσματα
στον αθλητισμό ειδικές προσαρμογές της μηχανικής των
μυών, τότε θα ήταν πιθανό να επηρεάσει τις σχέσεις
μεταξύ των διαφόρων μέτρων της αντοχής σε σχέση
με τις ιδιαίτερες μηχανική μυϊκή δραστηριότητα ρίψης.
Έτσι, οι σχέσεις μεταξύ ισοκινητική και ισομετρική
μέτρα της δύναμης θα είναι ισχυρότερη για υψηλότερη γωνιακή
ταχύτητες και πιο εκτεταμένη γωνίες του αγκώνα σε
παίκτες του τένις από τους παίκτες του χάντμπολ, ο οποίος με τη σειρά του
θα πρέπει να αναμένεται να αποδειχθεί ισχυρότερη συσχετίσεις
για βραδύτερη γωνιακές ταχύτητες και πιο λυγισμένο αγκώνα
γωνίες. Επιπλέον, στενότερες σχέσεις μεταξύ των
ενιαίος-κοινών ισοκινητική και ισομετρική μέτρα του αγκώνα
μυϊκής δύναμης σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη δοκιμή του βραχίονα
δυναμική ικανότητα, όπως η δοκιμή push-up [27,32], θα
πρέπει να αναμένεται για τους παίκτες χάντμπολ, ο οποίος φαίνεται να
χρησιμοποιήσουν ένα παρόμοιο με το push-up σχέδιο κινήσεως όταν
πιέζουν μάζας σώματος του αντιπάλου τους.
Ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να να εξετάσει
τις σχέσεις μεταξύ ισοκινητική, ισομετρική και
δυναμικών μέτρων του εκτεινόντων αγκώνα και καμπτήρων
μυϊκή δύναμη , σε νεαρούς αθλητές των δύο διαφορετικών
overarm ειδικότητες ρίψη όπως τα γήπεδα τένις και
χάντμπολ παίκτες.
Μεταφράζονται, παρακαλώ περιμένετε..
Αποτελέσματα (Ελληνικά) 3:[Αντίγραφο]
Αντιγραφή!
Οι νέοι αθλητές είναι μοναδική, σε αυτό το πλαίσιο, είναι συνεχής, της μάθησης και της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, ενώ, ταυτόχρονα, στην ίδια περίοδο κατάρτισης, για τη θετική τους ανάπτυξη και αλλαγή του μυοσκελετικού συστήματος [22] προβλέπει σύστημα μηχανήματα.να τα παιχνίδια
δραστηριότητες αρέσει το τένις και το χάντμπολ, η επιτυχής εκτέλεση
είναι ένα μεγάλο βαθμό τον μυ
Το άνω άκρο δύναμη για την παραγωγή και, συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο
κοινή δύναμη μια αποτελεσματική
ιδιότητες [19,32].Πρέπει να χρησιμοποιούν μια επανάληψη
ή απαιτήσεις υψηλού στρες
τον ώμο και του αγκώνα αύξηση της κίνησης, σε αυτές τις περιοχές [22] ο κίνδυνος τραυματισμού.Στο πέταγμα στον ώμο τους μυς, έχουν ευρεία έρευνα [2, 4],Ωστόσο, η περιορισμένη είναι αντίστοιχες πληροφορίες
για τον αγκώνα στον και μυϊκή λειτουργία των μυών,
ιδίως αθλητές τον ανταγωνισμό σε πρωτογενή
ηλικιακές κατηγορίες [9].
να κινήσεις, η επέκταση του αγκώνα
σημαντικό ρόλο παρέχοντας μια ισχυρή επιτάχυνση της διαδικασίας
αγκώνα, διατήρηση του αγκώνα στον αγκώνα
σταθερή [21,28,37].στον αγκώνα.αντοχή σε εφελκυσμό προβλέπει σημαντική μπάλα
να την ταχύτητα [4], είναι συνθετικό μυϊκή δύναμη θα μεταφορά
ρακέτα ή μπάλα χάντμπολ ένα σημαντικό παράγοντα -
,
κίνηση άνω τμήματα [16], η απελευθέρωση των
η μπάλα μπάλα ταχύτητα [18],
35.Το γεγονός ότι είναι μαζί με τον πόνο,να τα παιχνίδια [22] παραδόξως, του αγκώνα μύες έχουν λίγες μελέτες
των νέων να αθλητές μεγάλο κίνδυνο.
άσκηση συμμετοχής μπορεί να προκαλέσει μυϊκή δύναμη των άνω άκρων
έκφραση της ιδιαιτερότητας του εξαρτάται από την εκπαίδευση που οδηγεί σε αλλαγή
,
από επαγγελματικές αθλητικές και χημικές ιδιότητες.Αυτό το άθλημα συγκεκριμένα προσαρμογήτη λειτουργία των μυών μπορεί να είναι σχετικό με την
για κυκλοφορία [2] ή
Γωνιακή ταχύτητα για το σύστημα φόρτωσης [3,29] κοινή οπτική γωνία.
να σε αθλητικές δραστηριότητες, αρέσει το τένις και χάντμπολ,
διαφορετική κοινή Γωνιακή ταχύτητα παρατήρηση, και
άρθρωση του αγκώνα γωνία αργά τένις
(1510. / S) [15] από πυροβολισμό στο χάντμπολ (1930. / S) [34].
Στο τένις με τον αγκώνα κάμψη περίπου 90 –
100. και μετά από 60 πρόταση. προς ελαφρά κάμψη (-
τελικά 24.) [10,15,18]
επίδραση στην μπάλα.Αν και στην αγκώνα
χάντμπολ έλλειψης δεδομένων, μια παρόμοια άποψη τένις
αγκώνα μπορεί να την υπόθεση από το μπέιζμπολ
απορρίπτεται, στην αγκώνα της κάμψης, από 90 έως 115.
Σε αυτό το στάδιο του χέρι να 14,33] και [κινητών
έως ελαφρώς αγκώνα γωνία (- 20.) στην απελευθέρωση 6,37] [μπάλα
.
το τένις μύες, αλλά, συχνά
λειτουργία σε στατική "κοινών όρων.Στο τένις με τους αγκώνες στο

και την εκτεταμένη θέση του 40 - 60]. [11,12,25
και το κίνημα δεν υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του αγκώνα περίπου
11. [23].Σε μια χάντμπολ παίκτες συχνά να
Σε στατική "σπρώξε την άποψη του αγκώνα,
αντίπαλο μεγάλο βάρος χρησιμοποιούν τα χέρια τους, ένα σχέδιο
σαν πρότυπο δοκιμής [] αποδεικνύει ότι 27,32 πους - απς
περισσότερους μυς
χάντμπολ [19] η ανώτερη.Ως εκ τούτου, η έκφραση του αγκώνα μυϊκή δύναμη μπορεί να διαφέρειΤο τένις και το χάντμπολ, σε σύγκριση με το κίνημα για τη συγκεκριμένη
συνδυασμό Γωνιακή ταχύτητα και
αγκώνα το εύρος κίνησης.Επιπλέον, μια ευρεία χρήση των ως άνω άκρο τη δυναμική δοκιμή επιδόσεων στις ανεπτυγμένες

στρες, όπως πους - ΑΠΣ δοκιμής [27, 32]
θα είναι καλύτερα με χάντμπολ
από τένις μυϊκή δύναμη, επειδή παρόμοια
Το μοτίβο κίνησης είναι συχνά μια χάντμπολ σε διαγωνισμό
.
μυϊκή δύναμη μέσω διαφόρων
μέθοδοι αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής με σταθερή ταχύτητα ισότιμη και σημαντική συσχέτιση μεταξύ της

δυναμική δοκιμή επιδόσεων, αν και όχι πάντα σε ισχυρή, σταθερή ταχύτητα εκτείνοντες

και ισότιμη ροπή στον αγκώνα 1,24,30,31 μεταξύ [],[29], καθώς και με τον αγκώνα μύες και πετάει ταχύτητα δοκιμής [6,36] δυναμικό
.Αν ο επαγγελματική οργάνωση αποτέλεσμα
σε μύες και μηχανικές κινήσεις και συγκεκριμένη προσαρμογή ενδέχεται να επηρεάσουν την

σε συγκεκριμένες δραστηριότητες για να μύες μηχανική δύναμη η σχέση μεταξύ των μέτρων


ισότιμη σχέση. Επομένως, η σταθερή ταχύτηταΜέτρα για μεγαλύτερη ταχύτητα και δύναμη μεγαλύτερη επέκταση του αγκώνα γωνία γωνία

τένις από το χάντμπολ δυναμώνει, ποιος
αναμένεται να επιδείξει ισχυρή συσχέτιση
αργή Γωνιακή ταχύτητα και πιο
την άποψη του αγκώνα.Επιπλέον, η ενιαία κοινή ισοκινητικά και αγκώνα

ισότιμη σχέση μεταξύ μέτρωνΣε μια ευρέως διαδεδομένη βραχίονα
δυναμική δοκιμή ικανότητας μυϊκή δύναμη, πους - ΑΠΣ δοκιμής [27,32] θα
αναμένεται για το χάντμπολ, που φαίνεται να κινείται με παρόμοια πους - απς


κατά βάρος, να τους αντιπάλους. Ως εκ τούτου, η μελέτη εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ ισότιμη και

σταθερή ταχύτητα,Τον αγκώνα
μυϊκή δύναμη δυναμικά μέτρα, σε δύο διαφορετικές τένις και

πετάς εξειδίκευση όπως το χάντμπολ.
Μεταφράζονται, παρακαλώ περιμένετε..
 
Άλλες γλώσσες
η υποστήριξη εργαλείο μετάφρασης: Klingon, Ίγκμπο, Όντια (Ορίγια), Αγγλικά, Αζερμπαϊτζανικά, Αλβανικά, Αμχαρικά, Αναγνώριση γλώσσας, Αραβικά, Αρμενικά, Αφρικάανς, Βασκικά, Βεγγαλική, Βιετναμεζικά, Βιρμανικά, Βοσνιακά, Βουλγαρικά, Γίντις, Γαελικά Σκοτίας, Γαλικιακά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Γιορούμπα, Γκουτζαρατικά, Δανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Εσθονικά, Εσπεράντο, Ζουλού, Ζόσα, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ιρλανδικά, Ισλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Καζακστανικά, Κανάντα, Καταλανικά, Κινέζικα, Κινεζικά (Πα), Κινιαρουάντα, Κιργιζιανά, Κορεατικά, Κορσικανικά, Κουρδικά, Κρεόλ Αϊτής, Κροατικά, Λάο, Λατινικά, Λετονικά, Λευκορωσικά, Λιθουανικά, Λουξεμβουργιανά, Μαλέι, Μαλαγάσι, Μαλαγιάλαμ, Μαλτεζικά, Μαορί, Μαραθικά, Μογγολικά, Νεπαλικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουαλικά, Ουγγρικά, Ουζμπεκικά, Ουιγούρ, Ουκρανικά, Ουρντού, Πάστο, Παντζάμπι, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σίντι, Σαμοανικά, Σεμπουάνο, Σερβικά, Σεσότο, Σινχάλα, Σλαβομακεδονικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σομαλικά, Σουαχίλι, Σουηδικά, Σούντα, Σόνα, Ταζικιστανικά, Ταμίλ, Ταταρικά, Ταϊλανδεζικά, Τελούγκου, Τζαβανεζικά, Τούρκικα, Τσεχικά, Τσιτσέουα, Φιλιπινεζικά, Φινλανδικά, Φριζιανά, Χάουσα, Χίντι, Χαβαϊκά, Χμερ, Χμονγκ, τουρκμενικά, γλώσσα της μετάφρασης.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: