等布雷克的指尖完全离开后,博尔特才把剩余手指扣紧棒体。
这种“同步松握”比粗放交接快了0.03秒。
比如2009年时布雷克松手晚了0.02秒,博尔特已经开始向前跑,棒体被“拽”了一下,导致他第一步步长缩了起码半米。
这就是反向例子。
而这次棒体脱离时的速度与博尔特的前进速度完全一致,没有一丝拖拽感。
没有拖拽感,也就意味着没有身体重心的“对冲抵消”。
所谓对冲抵消,就是在说布雷克递棒时向前冲,博尔特向前跑,两人的重心原本会形成“对冲”。
比如2011大邱年时就因为对冲力,博尔特接棒后向右侧歪了4度,花了半秒才调整回来。
但这次他们用“重心微调”抵消了对冲。
布雷克递棒时左髋轻微向前顶1厘米,重心向左侧偏了1度。
博尔特启动时右髋向后收1厘米,重心向右侧偏了1度。
两个反向的重心偏移像“正负抵消”,交接瞬间两人的身体几乎没晃,博尔特的骨盆水平偏差仅0.5度,比2011年减少了3.5度。
当博尔特接棒后第一步落地时,躯干前倾角度直接达到55度。
这是他途中跑的最佳角度。
不用再花时间调整,直接进入高速加速阶段。
这就让博尔特拿到接力棒的瞬间。
根本用不着再换手。
第三棒的启动模式也从,从“追棒加速”到“顺速起跑”。
比如博尔特2008年鸟巢的交接启动位置在10米线后10厘米处。
今年却前移到20厘米处——
就这仅仅10厘米。
却让他的启动环境从“交接区前端”变成“后端”。
虽然没有直接把交接区往后移,但这也足够是一个进步。
在同样一个交接区分段里面,能够把位置往后移,就意味着他的速度可以达到更高。
在更高的时间段进行交接。
那这样的话启动后,第一步自然跨出去就更远。
而且步长提高的同时,重心的波动也更小。
并且这样的话,因为速度交接的瞬间保持的更大,在拿走接力棒之后,博尔特可以直接调动自己的髋关节后伸角度。
有什么用呢?用处就在——
博尔特身高1.96米,髋关节灵活性是他的天然优势,但以前他启动时髋关节后伸角度仅165度。
原因就是他在交接的时候很难把速度大幅度提高,不仅要卡顿,一切随缘,而且还要做换手……
这