0mmol/L。
股四头肌收缩力下降20%。
这一段,是“必须牺牲次要控制”的生理临界点。
100米是不可能从头高速冲到尾的,这一点相信,已经是众所周知。
即便是博尔特,他也会有一个衰减值,无法做到从头到尾一直高速。
这个时候博尔特开始了自己的高能。
如果说之前苏神做的是整个短跑街,整个人类速度历史上从没有做过的事情,那么现在……
轮到博尔特了。
他现在做的。
同样是人类历史上从没出现过的。
甚至现在连个理论都没出现。
惯性传递效率的精准提升!
动量传递增益——博尔特躯干前冲惯性向摆动腿的传递效率从92%增至93%,意味着每步多传递9.6kg·m/s的动量!
在最后20米中,累计增益可达0.6-0.64m/s!
直接抵消了10%的自然速度衰减!
然后就是脊柱胸段刚性增强使躯干形变导致的能量损耗从8%降至6%。
每步减少1.2J。
20米累计减少8.4-9.6J!
相当于节省了1.5%的肌糖原消耗!
为最后10米的爆发性冲刺保留能量!
其次就是刚性选择性爆发后,核心传导通道刚性提升使地面反作用力的力线与前进方向的偏差角从3°减至2°!
这时候水平推进力的有效占比从95%增至97%,约等于每步多获得90N有效力!
理想状态下,20米累计多推进1.26-1.44米!
因为当博尔特这么做的时候,力线一致性优化,会自然出现!
简直就是残暴。
这还不算,关键是他还自然而然把自己的惯性天赋连接上……
等于是惯性传递的力学原理和刚性与效率开始建立正相关。
因为根据刚体力学,当躯干为“刚性杆”时,力的传递遵循平行四边形法则,能量损耗仅源于接触面摩擦。
而当躯干存在弯曲形变,也就是非刚性时,力的传递会分解为轴向压缩与径向剪切,损耗率增至8-10%。
脊柱胸段弯曲度从0.5mm减至0.3mm,使径向剪切力减少40%。
从200N降至120N。
直接对应传递效率提升1%。
完美符合力的平行传递法则!
其次就是博尔特放宽外周关节控制后,远端肢体的转动惯量波动从±0.01kg·m增至±0.015kg·m,但核心部位的转动惯量稳定性提