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第2289章 真是银牌别说就是比铜牌香啊(第4页)

简直是下降的幅度明显。

而你的疲劳阈值下降越明显。

那你在最后能保持度的能力。

也就越明显。

因为肌电信号的小波分析显示……

陈娟采取接力转换瞬间的肌群激活相干性仍达o。

这就证明斐波那契时序确保了“无缝交接”。

o米。

最后的缩小机会。

“摆臂略快于步频”的设计。

产生向前的牵引力矩,用来抵消疲劳导致的“后仰趋势”。

摆臂幅度。前后各o°。

与步长的比值为o°≈°。

接近φx。

x≈。

确保摆臂的“动力臂-阻力臂”比稳定在:。

再配合上肢转动惯量与下肢转动惯量的比值为oo。

接近φ=o。

使全身角动量矢量和控制在±ookg·s。

避免侧向摆动耗能。

赛后看高摄像显示。

这时候。

这种耦合使陈娟的躯干旋转角度始终≤°。

小于常规选手°-°。

每o米减少-j的侧向耗能。

相当于多输出的推进力。

弗雷泽这个时候度进一步下滑。

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争取追击到两米以内!

这是陈娟的唯一想法。

最后十米!

陈娟企图通过力的矢量调控维持高水平分力占比!

如果说o-o米是水平分力(f?)=倍体重。

垂直分力(f?)=倍体重。

f?f?=o(接近φo)。

刚结束的这个十米是f?=o倍体重。

f?=倍体重。

比值=o(接近φoo)。

那么最后一个十米,就是……

f?=倍体重。

f?=倍体重。

比值=oo(接近φoo)。

三个阶段的f?衰减量与f?衰减量的比值始终为:。

符合f?=f???的恒定衰减规律。

这种力的控制源于“足着地姿态”的精准调整。

也就是着地时足尖内旋°。

较途中跑增加°。

使压力中心向内侧偏移o厘米。

以用来延长水平分力的作用时间。

从oo秒增至oo秒。

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