Efecto de ocho semanas de entrenamiento de fuerza con la misma carga relativa pero con pérdidas de velocidad en la serie del 10% y del 30%

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Efecto de ocho semanas de entrenamiento de fuerza con la misma carga relativa pero con pérdidas de velocidad en la serie del 10% y del 30%"

Transcripción

1 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. FACULTAD DEL DEPORTE TRABAJO FIN DE GRADO Efecto de ocho semanas de entrenamiento de fuerza con la misma carga relativa pero con pérdidas de velocidad en la serie del 10% y del 30% Autor: Tutor:

2 ÍNDICE RESUMEN 3 INTRODUCCIÓN 4 Problema... 6 Objetivo. 7 Hipótesis 7 METODOLOGÍA 9 Diseño 9 Sujetos... 9 Variables dependientes Control de las variables extrañas 10 Test 11 Instrumental de evaluación. 13 Procedimiento.. 15 Análisis estadístico RESULTADOS. 20 DISCUSIÓN.. 24 CONCLUSIONES 29 APLICACIONES PRÁCTICAS. 30 LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 31 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 32 REFERENCIAS ANEXO 1: tablas y figuras ANEXO 2: abreviatura

3 RESUMEN En los últimos años se ha observado que el entrenamiento hasta el fallo muscular (realizar el máximo número de repeticiones posible en cada serie) ofrece peores resultados para la mejora en el rendimiento de fuerza que no realizándolo hasta el fallo. El objetivo de este estudio fue comparar el efecto de dos protocolos de entrenamiento de fuerza de 8 semanas con la misma intensidad relativa, determinada por la misma velocidad en la primera repetición para cada peso de entrenamiento, y tipo de ejercicio, pero con pérdidas diferentes de velocidad en la serie, sobre el rendimiento en el ejercicio de sentadilla, la RM en sentadilla, tiempos en sprint lineal de 20 metros, salto sin carga (CMJ), CMJ con carga y test de fatiga de sentadilla. Veinticinco sujetos, físicamente activos y habituados al entrenamiento de fuerza, fueron ordenados según su repetición máxima (1RM) en el ejercicio de sentadilla y distribuidos por el procedimiento ABBA en los grupos de pérdidas de velocidad del 10% (G 10 ; n = 12) y pérdidas de velocidad del 30% (G 30 ; n = 13). Se realizaron mediciones antes y después del ciclo de entrenamiento: tiempo en sprint lineal de 20 metros, altura en salto vertical en contramovimiento (CMJ), velocidad máxima en salto vertical con carga (CMJc), media de la velocidad media propulsiva (VMP) ante cargas absolutas comunes en sentadilla, velocidad media de la VMP del test de fatiga de sentadillas. Se encontraron mejoras significativas en ambos grupos para las variables CMJ, CMJ carga, VMP ante cargas comunes en sentadilla, 1RM estimado, VMP de las repeticiones comunes del test de fatiga de sentadilla y número de repeticiones en dicho test En las variables de aceleración en 20 metros se observó una mejora, no significativa, en el G 10 y un empeoramiento en el G 30. Se observaron diferencias inter-grupo a favor del G 10 en la VMP del test de fatiga en sentadilla. El tamaño del efecto intra-grupo fue superior en el G 10, excepto en las variables CMJ con carga, 1RM estimado y en el test de fatiga de sentadilla en las que los valores fueron ligeramente superiores en el G 30. La eficiencia del entrenamiento del G 10 fue muy superior al del G 30 para todas las variables. Por tanto, una pérdida del 10% de velocidad en la serie con respecto a la primera repetición permite obtener mejoras similares e incluso superiores en fuerza y velocidad que perdiendo un 30% de velocidad. 3

4 INTRODUCCIÓN La prescripción del entrenamiento de fuerza siempre ha sido objeto de estudio. Con el objetivo de conseguir el estímulo óptimo para maximizar la mejora en el rendimiento, se manipulan múltiples variables, como volumen, intensidad, tipo de ejercicio, orden de ejercicios, descansos, frecuencia de sesiones, velocidad de ejecución, ) (23,24), y es habitual encontrar prescripciones de entrenamientos que se realicen hasta el fallo muscular, aunque poco a poco están surgiendo nuevos estudios que cuestionan este tipo de entrenamiento. El estímulo de entrenamiento debe hacer alcanzar cierto nivel de fatiga para que se produzcan adaptaciones en el organismo. No obstante, no se ha determinado, hasta el momento, cuál es el grado de fatiga óptimo que maximice el rendimiento de los deportistas en diversas edades, categorías y niveles de rendimiento deportivo. Es importante conocer el grado de fatiga que produce cada sesión de entrenamiento y el efecto sobre el rendimiento deportivo, sabiendo que el número de repeticiones realizadas con una carga determinada influye en el grado de daño muscular y producirá mayor o menor disminución de la velocidad y producción de fuerza en la serie (18, 19, 20). Existen estudios previos que apoyan el entrenamiento hasta el fallo (6) para maximizar el aumento en el rendimiento de fuerza y potencia muscular, defendiendo que ocurre por el alto nivel de estrés al que se somete al músculo, debido al aumento del reclutamiento de unidades motoras y altos valores de estrés mecánico y metabólico asociados al daño muscular y a la regeneración del propio tejido, provocando hipertrofia muscular. En cambio, encontramos varios estudios en los que se hallaron aumentos del rendimiento en fuerza y potencia muscular similares o mayores en los grupos que no fueron sometidos a llegar al fallo muscular mediante entrenamientos en XRM (19, 20, 22, 26, 33, 36, 37), aunque no se determinó cuál es el grado óptimo de fatiga que se debe provocar sin llegar al fallo para maximizar la mejora del rendimiento. En cuanto al efecto teóricamente beneficioso del alto estrés producido por el entrenamiento hasta el fallo muscular, Folland, J.P. et al (7) compararon un protocolo de entrenamiento de 9 semanas altamente fatigante con otro poco fatigante, en el que se comprobó que la fatiga excesiva y la alta acumulación de metabolitos no es necesario para las ganancias 4

5 de fuerza, por lo que el entrenamiento de fuerza puede ser igualmente efectivo sin someter al cuerpo a tan alto nivel de estrés. En la misma línea, Izquierdo et al (19) encontraron que el entrenamiento de 16 semanas hasta el fallo produjo reducciones en las concentraciones de IGF-1 y aumento en la de IGFBP-3, con resultados en el aumento de fuerza y potencia similares o incluso inferiores que el grupo que entrenó sin llegar hasta el fallo muscular. El grupo que no llegó al fallo muscular además aumentó la concentración de testosterona y redujo la de cortisol, aumentando por tanto el índice testosterona/cortisol, que influye de forma positiva en la mejora de la fuerza al prevalecer el proceso anabólico. Una de las referencias más usadas para cuantificar y programar las cargas de entrenamiento es el porcentaje de carga con respecto a la 1RM (10, 22). Existe la medida directa de la 1RM, o la estimación a través de un test de XRM. No obstante, encontramos diversos problemas en ambas formas de medición. Por una parte, el test directo de la 1RM tiene el riesgo de lesiones tanto por realizarla de forma incorrecta o porque sean sujetos con poca experiencia en entrenamientos con cargas, además de que es poco práctico ya que la 1RM varía con apenas unas sesiones de entrenamiento, consume mucho tiempo de la sesión y es una medición poco precisa. Por otra parte, el test de XRM que estima la 1RM, hace que no debas someter al sujeto a la realización de un test directo en el que el estrés por la carga tan alta es muy elevado. El problema surge debido a que obliga a llegar hasta el fallo, y que entrenando a través de XRM no se alcanzan los mejores resultados (19, 20, 22, 26, 33, 36, 37), y de igual forma que ocurre con el test directo, la 1RM puede cambiar en apenas unas sesiones (10). Encontramos diversos estudios en los que se optó por utilizar la mitad de las repeticiones posibles por serie como carga máxima (19, 20). Estos estudios tienen las limitaciones en cuanto a que no todos los sujetos pierden la misma velocidad cuando realizan el mismo número de repeticiones, sino que hay sujetos que consiguen tener menos pérdidas y otros que rápidamente descienden su velocidad, por lo que la fatiga, y por tanto, la carga de entrenamiento, es diferente para cada sujeto. A ello se le añade el problema de tener que medir la 1RM para poder regular la carga de entrenamiento, con los problemas anteriormente citados para ello. Encontramos por tanto dos variables que no han sido usadas para la cuantificación de la carga de entrenamiento y el grado de fatiga al que se somete al sujeto durante el 5

6 entrenamiento de fuerza. Estas variables son la velocidad a la que se desplaza la carga en la primera repetición de cada serie, y la pérdida de velocidad en la serie. Sánchez- Medina, L. & González-Badillo, J.J. (29) hallaron una estrecha relación entre la pérdida de velocidad en la serie y la fatiga, representada por la pérdida de velocidad con la carga desplazada a 1 m/s, las concentraciones de lactato y amonio, y la pérdida en el salto vertical (CMJ). Atendiendo a la velocidad a la que se desplaza la carga, González- Badillo, J.J. et al (10, 30) encontraron una estrecha relación entre el porcentaje de la 1RM y la velocidad media propulsiva (VMP), lo que permite determinar con gran precisión el % de la 1RM que supone dicha carga para el sujeto en la realización de la primera repetición de cada serie a la máxima velocidad voluntaria. Por tanto, estos estudios respaldan la utilización de la velocidad a la que se desplaza la carga en la primera repetición de la serie a máxima velocidad voluntaria y la pérdida de velocidad como indicador de intensidad en el primer caso e indicador de grado de fatiga en el segundo. Tan sólo hemos encontrado un estudio en el que se controle la velocidad de cada repetición durante el entrenamiento de fuerza para dosificar la carga del entrenamiento (estudio presentado como Trabajo Fin de Grado por José Manuel Vargas Marín, y realizado en el laboratorio de entrenamiento de la UPO) (34), en el que se tomó por primera vez como variable independiente la pérdida de velocidad dentro de la serie con el objetivo de comprobar el efecto de pérdidas de velocidad en la serie del 20% y del 40-45%, en el ejercicio de sentadilla. Nuestro estudio viene a completar el estudio anterior, ya que nos proponemos comprobar el efecto del entrenamiento con pérdidas del 10% y del 30% en la serie en el ejercicio de sentadilla completa sobre la fuerza muscular, los tiempos en sprint lineal de 20 metros, salto sin carga (CMJ), CMJ con carga y test de fatiga de sentadilla. Problema. La mayoría de los estudios encontrados muestran mejoras similares e incluso superiores en fuerza y potencia muscular en los entrenamientos en los que los sujetos no llevaron la serie hasta altos niveles de estrés, frente a los que sí. La cuestión radica en que ninguno de dichos estudios controló el grado de esfuerzo o fatiga del grupo que no 6

7 llegaba hasta el fallo, por lo que se desconoce el rango de estrés no máximo para cada serie que produce el mejor aumento del rendimiento con respecto a llegar hasta el fallo. De ahí surge la necesidad de usar variables de entrenamiento que determinen de forma más precisa el grado de fatiga, ya que no existe bibliografía que así lo describa. Para ello, como hemos indicado anteriormente, usaremos las variables velocidad en la primera repetición y pérdida de velocidad en la serie. Por tanto, nuestro problema es el siguiente: cuál es el efecto de una pérdida de velocidad máxima en la serie del 10% frente a una pérdida de velocidad máxima del 30% realizando el mismo ejercicio e intensidad relativa en todas las sesiones? Objetivo. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue comprobar el efecto de dos protocolos de entrenamiento de fuerza aplicando la misma intensidad relativa y ejercicio pero con pérdidas de velocidad en la serie distintas, uno con pérdidas del 10% (G 10 ) y otro de pérdidas del 30% (G 30 ), sobre el rendimiento en fuerza muscular en el ejercicio de sentadilla, tiempos de sprint lineal de 20 metros, salto sin carga (CMJ), CMJ con carga y test de fatiga de sentadilla. Hipótesis. Encontramos diversos estudios que proponen el entrenamiento de fuerza sin llegar hasta el fallo muscular en las series ya que se ha observado que éstos provocan una mejora similar o incluso superior en fuerza y potencia muscular, en comparación con entrenamientos que sí llegan hasta el fallo muscular. La principal razón de que esto ocurra podría ser que realizar un menor número de repeticiones por serie para una misma carga relativa permite alcanzar una velocidad media superior en la serie, especialmente ante cargas medias y bajas (19). En el estudio previo citado (34) se observó que una pérdida de un 20% de la velocidad en la serie produjo mejores resultados que realizar un número de repeticiones próximo al fallo muscular. También en estudios previos (29) se comprobó que realizando la mitad de las repeticiones posibles en la serie permanecía prácticamente estable la concentración de amonio, lo cual indica que el estrés metabólico realizando ese número de repeticiones es moderado, 7

8 por lo que es probable que el estímulo óptimo se encuentre en grados de esfuerzo próximos a una pérdida de velocidad en la serie del 20%, por tanto, nuestra hipótesis es que un entrenamiento de fuerza con la misma intensidad relativa, producirá efectos similares en la fuerza en el ejercicio de sentadilla, en tiempos de sprint lineal de 20 metros, salto sin carga (CMJ), CMJ con carga y test de fatiga de sentadilla cuando se pierde el 10% de la velocidad de la primera repetición en la serie que cuando se pierde el 30% de dicha velocidad. 8

9 METODOLOGÍA Diseño La investigación que se llevó a cabo en nuestro estudio es cuantitativa y experimental debido a las características de los datos registrados y a la manipulación de las variables. La variable independiente fue la pérdida de velocidad en la serie con dos niveles: pérdidas del 10% y pérdidas del 30%. Las variables dependientes fueron la velocidad con cada carga en el ejercicio de sentadilla, la RM en sentadilla, tiempos en sprint lineal de 20 metros, salto sin carga (CMJ), CMJ con carga y test de fatiga de sentadilla. La intensidad relativa y tipo de ejercicio fueron los mismos para las dos pérdidas de velocidad. Se formaron dos grupos asignados de forma aleatoria para cada uno de los niveles de la variable independiente tras el pre-test, y se procedió al entrenamiento de 8 semanas en el que únicamente se entrenó el ejercicio de sentadilla completa con intensidades que oscilaron entre valores equivalentes al 70-85% de la 1RM, determinadas por la velocidad a la que se desplazaba la carga en cada sesión (10). Sujetos: La muestra del estudio llevado a cabo estuvo compuesta por un total de 25 sujetos varones jóvenes, cuyas edades comprendían desde los 18 años de edad hasta los 27. Antes del comienzo del estudio, los sujetos debían cumplir los siguientes requisitos: 1) no padecer enfermedad o problema de salud que supusiera un riesgo ante el esfuerzo físico intenso (ejemplo: anomalías cardíacas, enfermedades metabólicas, patologías osteoarticulares, disfunciones renales, ), 2) estar habituado a la realización del ejercicio de sentadilla, 3) no realizar otro entrenamiento de fuerza durante el estudio. Una vez seleccionados tras pasar los requisitos, se realizaron los test iniciales y se procedió a la distribución de los sujetos aleatoriamente en los grupos de pérdidas del 10% de velocidad (G 10, n = 12), y del 30% (G 30, n = 13). Se les informó del propósito de la investigación, el procedimiento, riesgos y firmaron un consentimiento informado. 9

10 Antes y durante la realización del estudio los sujetos no tomaron ninguna sustancia que pudiera alterar el rendimiento físico ni el balance hormonal. En la tabla 1 se muestran las características de los sujetos. Tabla 1. Características iniciales de los sujetos (media ± SD). Grupo Edad (años) Talla (m) Masa corporal (Kg) G 10 (n = 12) 22,55 ± 3,14 1,8 ± 0,08 78,47 ± 10,35 G 30 (n = 13) 22 ± 2,67 1,74 ± 0,07 73,5 ± 9,05 Variables dependientes Media de la velocidad media propulsiva con cargas comunes en test incremental de sentadillas (VMP), en m/s. Fuerza dinámica máxima (1 RM estimada), en Kg. Tiempo en sprint lineal de 20 metros de distancia, en s. Altura en salto vertical con contramovimiento (CMJ), en cm. Velocidad máxima con cargas comunes en CMJ con carga, en m/s. Media de la VMP en el test de fatiga de sentadilla, en m/s. Número de repeticiones en test de fatiga de sentadilla. Control de las variables extrañas Validez de los instrumentos de medida Los instrumentos utilizados en el estudio tienen validez, es decir, miden lo que se desea medir. Además de eso, estos instrumentos han sido previamente evaluados en cuanto a la precisión que poseen con instrumentos validados para tal función. Las variables medidas indirectamente son validadas por la validez concurrente calculada al medirse directamente las variables por parte del instrumental utilizado. Cabe añadir que todos estos dispositivos han sido utilizados en investigaciones científicas anteriores. 10

11 Condiciones ambientales Para evitar que distintos factores externos pudieran afectar e influir sobre el rendimiento en cada sesión o en la realización de los distintos test, cada sujeto realizó las sesiones y los test a las mismas horas del día. Además de ello, no realizaron actividad física intensa los días previos a los entrenamientos. Realización de protocolos de entrenamientos y ejecución técnica La ejecución técnica es supervisada por el equipo de investigadores del estudio durante las sesiones, de tal forma que las cargas de entrenamiento se ajustaran a las programadas. No ha existido efecto de aprendizaje de la técnica, ya que los sujetos estaban familiarizados con el ejercicio de sentadilla. Test Los test se realizaron en el siguiente orden. Análisis corporal Se realizó una medición al comienzo del estudio y otra a la finalización del mismo, recogiendo los siguientes datos: La talla (cm) se midió con un tallímetro se midió la distancia entre el vértex y la planta del pie en posición erguida, existiendo contacto con el tallímetro con los talones, glúteos, espalda y parte posterior de la cabeza. La masa corporal (Kg) se midió en posición erguida en una báscula de precisión. Sprint lineal de 20 metros Se realizaron dos sprint lineales de 20 metros de distancia al comienzo del estudio y tras finalizarlo. Para ello se usaron 3 fotocélulas colocadas al inicio, a los diez metros y en la meta de veinte metros, para la determinación del tiempo de sprint (Racetime2, 11

12 Microgate, Bolzano, Italia). En ambos sprint se partió desde una línea situada a un metro de distancia de la primera fotocélula. Test de salto con contramovimiento (CMJ) La altura del salto se midió usando un medidor de tiempo de vuelo por infrarrojos (Optojump, Microgate, Bolzano, Italia) y calculada de acuerdo al tiempo de vuelo (2). La prueba consistió en la realización de cinco saltos con contramovimiento, con un periodo de descanso de un minuto entre ejecuciones. Se eliminaron los 2 valores extremos tanto superior como inferior para hallar la media de los 3 valores centrales. Test de salto con carga (CMJc) El test se realizó con una máquina tipo Smith (Fitness Line, Peroga, Murcia, España). El ejercicio consistió en la realización de dos saltos en contramovimiento con una carga inicial de 20 Kg y progresivamente aumentándola en 10 Kg. Los saltos tenían un periodo de descanso suficiente para realizarse en óptimas condiciones. La prueba finalizaba cuando la VMáx descendía de los 2.40 m/s. La media de las velocidades de las cargas comunes fue la principal variable utilizada para comparar los resultados entre pre-test y post-test. Test incremental de sentadillas Se realizó de igual manera con la máquina tipo Smith (Fitness Line, Peroga, Murcia, España), máquina usada tanto para la realización de los test como de las sesiones de entrenamiento. En el ejercicio de sentadilla los sujetos partían con las rodillas y la cadera totalmente extendidas, pies colocados aproximadamente a la anchura de la cadera, la barra descansando en la espalda a la altura del acromion y ambas manos equidistantes de la zona de apoyo de la barra para evitar que ésta se despegue del cuerpo tras la fase concéntrica. El sujeto debía descender de forma continua y controlada hasta que los muslos sobrepasaran el plano horizontal habiendo contacto entre la parte posterior de los muslos y los gemelos, a partir de ahí se realiza la fase concéntrica a la máxima velocidad posible para acabar de puntillas sin llegar a despegar. Tras la realización de un calentamiento de 8-10 repeticiones con una carga inicial de 20 kg, comenzó el test. La realización del mismo se llevó a cabo con una carga inicial de 20 kg para todos los sujetos aumentando progresivamente en 10 kg hasta que la VMP 12

13 fue inferior a 0,8 m/s. Tras esto, la carga se ajustaba individualmente con pequeños incrementos de 2,5-5 kg, hasta que la VMP descendía de 0,5 m/s. La RM fue estimada en función de la carga máxima levantada en este test incremental. Se utilizó la media de las velocidades de las cargas comunes como principal variable de análisis para comparar los resultados. Test de fatiga de sentadillas Este test se realizó con el mismo instrumental que el de sentadillas. Cada sujeto realizó sentadillas de forma continuada con una pausa de un segundo entre repeticiones, con una carga que eran capaces de desplazar a 0,9 m/s, lo que equivalía al ~65% de su RM. El test finalizaba cuando la VMP era inferior a 0,5 m/s. Instrumental de evaluación Análisis corporal El peso corporal fue medido con una báscula (Quirumed, Valencia, España), la cual posee una precisión de ±0.01 kg. Por su parte, la altura se determinó mediante un estadímetro (Quirumed, Valencia, España) con una precisión de 0.5 cm. Plataforma de saltos Se utilizó un sistema de tiempo por infrarrojos (OptojumpNext, Microgate, Bolzano, Italia), (figura 1), para determinar la altura del salto. Este sistema funciona mediante la proyección y recepción de rayos infrarrojos modulados paralelos que no son afectados por la luz ambiental. Estos rayos cubren la superficie del suelo entre la parte emisora y la receptora, de tal forma que al pisar esa zona, se emite una señal de inicio/fin, midiendo el tiempo de vuelo y de contacto en la ejecución de saltos. Esta plataforma de infrarrojos posee una precisión de 1ms y ha sido recientemente validada (31). 13

14 Figura 1. OptojumpNext (Microgate, Bolzano, Italia). Máquina tipo Smith Se usó una máquina multipower a discos (Peroga, Fitness Line, Peroga, S.L., Murcia) de 2,2 m de altura y 1,75 m de ancho con rodamientos de alta calidad para minimizar la fricción entre las guías y la barra, (figura 2). Figura 2. Máquina multipower a discos (Peroga, Fitness Line, Peroga, S.L., Murcia). Medidor lineal de velocidad Para todas las mediciones realizadas con variables mecánicas en los ejercicios y test de sentadillas y CMJc se utilizó un medidor lineal de velocidad (T-Force Dynamic Measurement System, Ergotech, Murcia, España) (figura 3). Este aparato posee un tacogenerador de alta precisión que mide la velocidad a la que se estira o retrae el cable 14

15 que posee, por lo que nos informa acerca de la velocidad a la que se desplaza la carga. Esta información es enviada al software como una señal analógica que es traducida allí en una señal digital. La frecuencia de muestreo es de Hz, lo que corresponde a un análisis de un dato por cada milisegundo. Este medidor lineal de velocidad ha sido utilizado en varios trabajos en revistas de gran impacto en anteriores estudios (8, 10, 29). Figura 3. Medidor lineal de velocidad T-Force System (Ergotech, Murcia, España). Procedimiento Protocolo de entrenamiento El estudio consistió en un total de 10 semanas, en las que hubo 8 semanas de entrenamiento con 2 sesiones de trabajo por semana (16 sesiones totales), junto con una semana de pre-test y una de post-test. Las sesiones de entrenamiento se realizaron en días separados con al menos 48 horas, de tal forma que se les asignó a los sujetos entrenar lunes y jueves o martes y viernes. El ejercicio realizado en todas las sesiones fue sentadilla, y además en la segunda sesión de cada semana se evaluó la altura en CMJ para un seguimiento. La intensidad relativa fue la misma para ambos grupos, ya que la primera repetición de cada serie la realizaban todos los sujetos a la misma velocidad. El tiempo de recuperación fue el mismo entre series para ambos grupos, aunque el volumen total 15

16 (número de repeticiones totales) fue diferente debido al distinto porcentaje de pérdida de velocidad en ambos grupos. De acuerdo con esto, encontramos que el grupo G 10 realizó un 57,35% de las repeticiones totales del G 30 (tabla 2). Tabla 2. Número de repeticiones realizadas en cada zona de velocidad por ambos grupos después del periodo de entrenamiento. Velocidad (m/s) 10% pérdida 30% pérdida < ± ± 0.87 > ± ± 2.81 > ± ± 4.96 > ± ± > ± ± > ± ± > ± ± 8.31 > ± ± 7.15 > ± ± 7.42 > ± ± > ± ± 4.57 Total de repeticiones ± (57,35%) ± Como se ha indicado, la variable independiente del estudio fue el porcentaje de pérdida de velocidad en la serie con respecto a la velocidad de la primera repetición. Un grupo realizó repeticiones hasta que el porcentaje de pérdida era del 10% y el otro grupo hasta el 30%. A continuación se presenta la disposición de las distintas sesiones de entrenamientos con número de series, velocidad de la primera repetición y porcentaje de pérdida de velocidad para cada grupo (tabla 3). 16

17 Tabla 3. Características del entrenamiento programado para cada grupo en el ejercicio de sentadilla. Sesiones: Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 G 10 3 x 0.82 (10%) 3 x 0.82 (10%) 3 x 0.82 (10%) 3 x 0.82 (10%) 3 x 0.82 (10%) 3 x 0.82 (10%) 3 x 0.75 (10%) 3 x 0.75 (10%) G 30 3 x 0.82 (20%) 3 x 0.82 (25%) 3 x 0.82 (30%) 3 x 0.82 (30%) 3 x 0.82 (30%) 3 x 0.82 (30%) 3 x 0.75 (25%) 3 x 0.75 (30%) Sesiones: Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 Sesión 13 Sesión 14 Sesión 15 Sesión 16 G 10 3 x 0.75 (10%) 3 x 0.75 (10%) 3 x 0.68 (10%) 3 x 0.68 (10%) 3 x 0.68 (10%) 3 x 0.60 (10%) 3 x 0.60 (10%) 3 x 0.60 (10%) G 30 3 x 0.75 (30%) 3 x 0.75 (30%) 3 x 0.68 (30%) 3 x 0.68 (30%) 3 x 0.68 (30%) 3 x 0.60 (30%) 3 x 0.60 (30%) 3 x 0.60 (30%) Nota aclaratoria: 3 x 0.82 (10%) significa que se realizan 3 series con la primera repetición ejecutada a 0.82 m/s, y se continúa haciendo repeticiones hasta que la pérdida de velocidad de la serie con respecto a esa primera velocidad es del 10%. El porcentaje de la 1RM con el que se trabajó se determinó atendiendo a la VMP a la que se desplazaba la primera repetición de cada serie en las sesiones (10,30) (tabla 4). Tabla 4. Evolución de las cargas durante el periodo de entrenamiento, de acuerdo a la VMP y % de la 1RM. Sesiones: Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 VMP Carga (% 1RM) Sesiones: VMP Carga (% 1RM) (~70% 1RM) (~70% 1RM) (~70% 1RM) (~70% 1RM) (~70% 1RM) (~70% 1RM) (~75% 1RM) (~75% 1RM) Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 Sesión 13 Sesión 14 Sesión 15 Sesión (~75% 1RM) (~75% 1RM) (~80% 1RM) (~80% 1RM) (~80% 1RM) (~85% 1RM) (~85% 1RM) (~85% 1RM) Por tanto, la carga relativa de entrenamiento estaba previamente determinada para cada sesión durante todo el periodo de entrenamiento, y las cargas absolutas se ajustaban diariamente en función de la VMP de la primera repetición del sujeto con un margen de ±0,02 m/s. En cada una de las sesiones se realizaban series de calentamiento con cargas incrementales siempre por debajo de la de entrenamiento, en las que conforme aumentaba la carga, disminuía el número de repeticiones por serie de calentamiento. Todas estas series de calentamiento también fueron medidas teniendo en cuenta la pérdida de velocidad programada para cada grupo. 17

18 Tabla 5. VMP a la que fueron desplazadas las cargas de entrenamiento y % de pérdida de VMP y VMP de las cargas de entrenamiento y número de repeticiones. Grupo VMP de entrenamiento (m/s) (% pérdida) G 10 0,82 (10%) 1,13 y 0,98/ 5 G 30 0,82 (20, 25, 30%) 1,13 y 0,98/ 7 VMP de calentamiento (m/s) / nº repeticiones G 10 0,75 (10%) 1,13 y 0,98/ 5 y 0,82/ 3 G 30 0,75 (25,30%) 1,13 y 0,98/ 7 y 0,82/ 5 G 10 0,68 (10%) 1,13 y 0,98 y 0,82/ 3 G 30 0,68 (30%) 1,13 y 0,98 y 0,82/ 5 G 10 0,6 (10%) 1,13, 0,98 y 0,82/ 3; 0,68/ 1 G 30 0,6 (30%) 1,13, 0,98 y 0,82/ 5; 0,68/ 3 Nota aclaratoria: La columna VMP de entrenamiento (m/s) (% pérdida) indica la VMP de la primera repetición de cada serie de entrenamiento durante las sesiones. La columna VMP de calentamiento (m/s) / nº repeticiones nos indica la velocidad de la primera repetición de cada serie de calentamiento y el número de repeticiones. Análisis estadístico Mediante el test de Levene se comprobó la homogeneidad de la varianza y la normalidad de la distribución a través de la prueba de Shapiro-Wilk. Se realizó un ANOVA univariada para contrastar la diferencia entre grupos en el pre-test. Se aplicó un ANOVA de medidas repetidas 2x2 para comprobar los efectos intra e inter-grupo. El tamaño del efecto fue calculado mediante la g de Hedges (16): g = (Media pos-test - Media pre-test) / Desviación típica media ponderada. Donde Desviación típica media ponderada es de las dos desviaciones típicas. Se calculó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) de un factor para el análisis de fiabilidad, ya que es el más exigente al considerar las diferencias entre las medidas. El coeficiente de variación (CV) fue expresado como el porcentaje que representaba el error típico de medida con respecto a la media total. El error típico de medida se calculó a través de la raíz cuadrada de la media cuadrática total del análisis de la varianza. La eficiencia del entrenamiento se calculó en relación al porcentaje de cambio. La eficiencia fue definida como el número de repeticiones realizadas por cada unidad de porcentaje de cambio. Por lo tanto, la eficiencia se calculó dividiendo el número de repeticiones por el porcentaje de cambio. 18

19 La transferencia del entrenamiento sobre los ejercicios no entrenados durante el periodo de entrenamiento (t en 10 metros, t en 20 metros, t en metros, CMJ, y CMJ con carga) fue calculada por la relación entre las ganancias entre dichos ejercicios no entrenados y las ganancias en el ejercicio entrenado (41). Para el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS Los datos se presentan como medias y desviaciones típicas (SD). El nivel de significatividad fue de p 0,05. 19

20 RESULTADOS Las variables analizadas presentaron una alta fiabilidad, como se deduce por el alto valor del CCT y por el reducido valor del CV. Tabla 6. Análisis de la fiabilidad de sprint, CMJ y CMJ con carga. SPRINT CMJ CMJ carga 10 m 20 m m 20 Kg 30 Kg CCI Intervalo confianza 95% CV (%) 1, No se observaron diferencias significativas entre los grupos en las variables dependientes en el pre-test, y, además, se verificó la homogeneidad y la normalidad de la varianza en todos los casos. En la siguiente tabla se puede observar que se encontraron mejoras significativas en ambos grupos para las variables CMJ, CMJ carga, VMP ante cargas comunes en sentadilla, 1RM estimado, VMP de las repeticiones comunes del test de fatiga de sentadilla y número de repeticiones en dicho test. En las variables de aceleración en 20 metros se observó una mejora, no significativa, en el G 10 y un empeoramiento en el G 30. Se observaron diferencias inter-grupo a favor del G 10 en la VMP del test de fatiga en sentadilla. El tamaño del efecto intra-grupo fue superior en el G 10, excepto en las variables CMJ con carga, 1RM estimado y en el test de fatiga de sentadilla en las que los valores fueron ligeramente superiores en el G

21 Tabla 7. Medias ± SD y tamaño del efecto (TE) para las distintas variables. Se calculó el porcentaje de cambio para cada una de las variables entre el pre-test y el post-test, cuyos resultados fueron similares en la mayoría de las variables, a excepción de los tiempos en sprint, donde el G 30 tuvo un porcentaje de cambio negativo, lo que significa un aumento del tiempo y por tanto una disminución del rendimiento. 80,00 70,00 60,00 50,00 Cambio (%) 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00 G10 G30 Figura 4. Muestra el porcentaje de cambio de las variables analizadas. 21

22 En términos de eficiencia, el entrenamiento del G 10 fue muy superior al del G 30 para todas las variables estudiadas. El G 30 necesitó realizar entre el doble y más del triple de repeticiones por cada unidad de mejora que el G 10 (tabla 8). El signo negativo que aparece en la eficiencia del G30 en las variables de aceleración en 20 metros indican el número de repeticiones que siguiendo la tendencia mostrada en las 8 semanas de entrenamiento haría falta que realizase para llegar a un 1% de empeoramiento de resultado en dichas variables. Tabla 8. Eficiencia del entrenamiento en las distintas variables medidas en relación al porcentaje de cambio Variables G 10 (nº de rep/unidad de mejora) G 30 (nº de rep/unidad de mejora) t 10 metros (s) 203,99-691,10 t 20 metros (s) 218, ,20 t metros (s) 486, ,08 CMJ (cm) 30,86 90,26 CMJc (Vmáx) 51,00 62,66 VMPcc SQ 23,51 40,82 1RM estimado (Kg) 15,53 32,56 VMP SQ fatiga 7,00 14,82 Rep SQ fatiga 3,71 6,61 La transferencia fue calculada con respecto a la ganancia en 1RM y a la Velocidad Media Propulsiva de las cargas comunes en sentadilla (VMPcc). Los resultados indican que la transferencia fue siempre superior para el G 10 en todas las variables con respecto a ambas ganancias. Tabla 9. Transferencia del entrenamiento sobre las distintas variables medidas en relación a la ganancia en la 1RM. Variables GRUPO 10 GRUPO 30 t 10 metros (s) 0,67-0,14 t 20 metros (s) 0,52-0,07 t metros (s) 0,31 0,00 CMJ (cm) 0,92 0,45 CMJc (Vmáx) 1,56 1,26 22

23 Tabla 10. Transferencia del entrenamiento sobre las distintas variables medidas en relación a la ganancia en la VMPcc. Variables GRUPO 10 GRUPO 30 t 10 metros (s) 0,35-0,09 t 20 metros (s) 0,27-0,05 t metros (s) 0,16 0,00 CMJ (cm) 0,48 0,31 CMJc (Vmáx) 0,82 0,87 23

24 DISCUSIÓN El objetivo del estudio fue comprobar el efecto de dos protocolos de entrenamiento de fuerza en sentadilla con la misma intensidad relativa y tiempo de recuperación entre serie, pero con un grado de pérdida de velocidad en la serie diferente sobre el rendimiento en el ejercicio de sentadilla, sprint lineal de 20 metros, salto con contramovimiento (CMJ), salto con carga en contramovimiento (CMJc), VMP del test de fatiga de sentadilla, número de repeticiones ejecutadas en dicho test y de la 1RM. El grado de fatiga fue determinado por la pérdida de velocidad de cada serie. El principal hallazgo del estudio fue que a pesar de que G 30 realizó mayor número de repeticiones que G 10 (57,35% de las realizadas por G 30 ), no alcanzó ninguna mejora significativa superior al G 10. Ambos grupos mejoraron significativamente en todas las variables de estudio salvo en los tiempos en sprint, aunque G 10 redujo el tiempo y G 30 lo aumentó. Además, se dieron diferencias significativas entre los grupos a favor de G 10 en la media de la VMP en el test de fatiga de sentadilla. El tamaño del efecto intra-grupo fue superior en el G 10 para todas las variables, excepto en CMJ con carga, 1RM estimado y en el test de fatiga de sentadilla en las que los valores fueron ligeramente superiores en el G 30. Las mejoras de fuerza máxima en nuestro estudio (1RM) se produjeron sin llegar al fallo en ninguno de los dos grupos. Sin embargo, hemos encontrado estudios que proponen la necesidad del entrenamiento hasta el fallo para producir un mayor aumento en la fuerza máxima que sin llegar hasta él [8x3(6RM)] (6). Estos estudios basan su argumentación en la necesidad de provocar altos niveles de estrés mecánico y metabólico asociados al daño muscular que provocará una posterior reparación del mismo, y por consiguiente, una mayor hipertrofia muscular. Sin embargo, cabe destacar que en el estudio citado (6) no se controló la evaluación de la carga que representaba para cada sujeto su 6RM, por lo que probablemente el grupo que no llegaba hasta el fallo entrenara con cargas distintas a las programadas, al producirse divergencia entre la intensidad absoluta utilizada y la programada. Además, el resultado del grupo que no llegaba hasta el fallo pudo estar afectado por el hecho de que el tiempo de recuperación entre series fue menor, lo cual tiende a reducir el efecto del entrenamiento sobre la mejora de la fuerza (4, 5, 28). De Salles et al (4) encontraron mayores incrementos en la 24

25 fuerza tanto en las extremidades inferiores como en las superiores en el grupo que recuperaba de 3 a 5 minutos, frente al que solo recuperaba uno. Por otra parte, existen varios estudios cuyos resultados están en nuestra línea (19, 20, 22, 26, 33, 36, 37), sugiriendo que el entrenamiento hasta el fallo no es necesario por el alto estrés al que se somete el deportista, el riesgo inherente de provocar un síndrome de sobreentrenamiento y por el menor aumento en la capacidad de fuerza con respecto a un entrenamiento que no llegue hasta el fallo. En el estudio realizado por Izquierdo- Gabarren et al (20) se encontraron mayores mejoras en fuerza y potencia máxima, tanto en términos relativos como absolutos en el grupo que no entrenó hasta el fallo, realizando la mitad de las repeticiones posibles. Peterson et al (26) realizaron un metaanálisis en el que se compararon los entrenamientos hasta el fallo con los que no llegaba hasta él, con resultados superiores en la mejora del rendimiento para el grupo que no llegaba hasta el fallo. Por tanto, los resultados de nuestro estudio, que incluso se ha realizado con un número de repeticiones inferior a la mitad de las posibles (29) (pérdida del 10%), confirman que en sujetos físicamente activos y moderadamente entrenados en fuerza no es necesario llegar al fallo para alcanzar una mejora significativa de la fuerza muscular. Sánchez-Medina & González Badillo (29) hallaron una alta correlación entre la pérdida de VMP durante las series de entrenamiento y el pico de lactato post-ejercicio. También encontraron que al sobrepasar el 50% de las repeticiones posibles en una serie los niveles basales de amonio aumentaban de forma exponencial. Aunque no hemos medido variables metabólicas durante el estudio, es probable que G 10 tuviera un bajo estrés metabólico, ya que no realizaba ni la mitad de las repeticiones posibles, frente a G 30, que realizó algo más de la mitad, y que por tanto probablemente alcanzó un estrés metabólico moderado/alto. Se ha comprobado que altos niveles de amonio posteriores al esfuerzo pueden provocar una pérdida de nucleótidos, retardar la resíntesis de ATP, y por tanto, prolongar la fatiga y el tiempo necesario de recuperación antes de realizar un nuevo entrenamiento (17, 32). Por tanto, es probable que una pérdida inferior al 15-20% de las repeticiones posibles en la serie, que supone realizar menos de la mitad de las repeticiones posibles (29), provoque un menor estrés metabólico, pero suficiente para alcanzar los mismos resultados, o incluso superiores, que cuando se pierde el 30% de la velocidad, que ya significa realizar algo más de la mitad de las repeticiones posibles. 25

26 En nuestro estudio se obtuvieron mejoras en el tiempo en sprint lineal de 20 metros para el G 10 únicamente, aunque no de forma significativa. En contra de nuestros resultados, hallamos estudios realizados con futbolistas en los que el entrenamiento de media sentadilla provocó una disminución significativa del rendimiento en la velocidad de sprint (21), y otro estudio en el que se obtuvieron similares resultados para el tiempo en sprint, en el que se entrenó con saltos, saltos con carga, sentadilla profunda y media sentadilla (25). La disminución del rendimiento en sprint lineal obtenida en el primer estudio citado (21) podría estar explicada por la realización del ejercicio de media sentadilla que además se realizaba con un esfuerzo hasta el fallo (3 series de 3 repeticiones con el 90% de la 1RM). Por su parte, López-Segovia et al (25) hallaron que el grupo que no realizaba ningún tipo de entrenamiento de fuerza sí que mejoró en el tiempo de sprint lineal de forma significativa con respecto al grupo que sí lo realizaba, aunque en este caso, como se indica en el propio estudio, estos sujetos realizaban un volumen de entrenamiento de resistencia muy elevado, lo que pudo interferir en la mejora de la capacidad de sprint. Sin embargo, en nuestro estudio sí se obtienen mejoras en el tiempo de sprint lineal por la realización de un protocolo de entrenamiento menos fatigante en el que no se llegaban hasta el fallo. Wisløff et al (39) encontraron una alta correlación entre 1RM en el ejercicio de sentadilla y el tiempo en sprint lineal en 10 metros (r = 0,94; p 0,001), y en 30 metros (r = 0,71; p 0,01). Esta relación entre la fuerza máxima y el sprint lineal se ha dado en parte en el G 10, ya que este grupo ha mejorado la fuerza máxima y ha reducido el tiempo. Pero, este comportamiento no se ha observado en el G 30, porque habiendo mejorado su 1RM en la misma medida, el tiempo en sprint lineal ha aumentado. Este empeoramiento podría venir justificado por el hecho de que los sujetos del G 30 alcanzaron un grado de fatiga mayor, puesto que no podría deberse a la intensidad relativa del entrenamiento, ya que fue la misma para los dos grupos. Este mayor grado de fatiga también vino acompañado de la realización de un mayor número de repeticiones a velocidades bajas, puesto que el sujeto se acercaba en mayor medida al fallo muscular. Por tanto, la realización de un mayor número de repeticiones a menor velocidad también podría explicar el retroceso en el rendimiento en sprint. Hemos encontrado varios estudios que apoyan las mejoras significativas del rendimiento en CMJ halladas en nuestro estudio (12, 25, 39). López-Segovia et al (25) encontraron mejoras no significativas en el CMJ tanto para el grupo que realizaba un 26

27 entrenamiento de fuerza complementario al de fútbol, como para el que no. Además, se observó que un entrenamiento combinado de fuerza explosiva de sentadillas, power clean, salto vertical y sprint mejoró la curva de salto en la zona de cargas bajas (12). El G 10 obtuvo un porcentaje de cambio positivo (+1,36), mientras que en el G 30 se dio un porcentaje de cambio negativo (-0,70), lo que también podría apoyar que los efectos del entrenamiento del G 30 se produjeron en mayor medida en la zona de velocidades medias y bajas, mientras que el G 10 los tuvo en la zona de velocidades altas (29). En el estudio de López-Segovia (25) se halló que tanto el grupo que realizó un entrenamiento complementario de fuerza como el grupo que no, mejoraron significativamente en el CMJc. En nuestro estudio el rendimiento en CMJc también mejora para ambos grupos de forma significativa, por lo que la pérdida de velocidad del 10% o del 30% en la serie no es determinante para que se produzcan mejoras significativas en dicha variable. Es probable que la similitud en el resultado de ambos tipos de tratamiento pueda venir explicada por el hecho de que en un salto con carga la velocidad de acortamiento muscular es menor y la realización de algo más de la mitad de las repeticiones en la serie no tenga efecto negativo sobre velocidades de acortamiento más moderadas que las que se producen en acciones de sprint. En relación con los cambios en la VMP con las cargas comunes en sentadilla, se ha observado que mediante un entrenamiento complementario de fuerza en futbolistas se produce una mejora significativa de la VMP de las cargas comunes de sentadilla (25). La mejora de dicha variable en nuestro estudio fue significativa para ambos grupos, aunque con un mayor TE para el G 10, lo que podría deberse a la especificidad de la velocidad de desplazamiento de las cargas de dicho grupo (29). Campos et al (3) realizaron un estudio en el que se diferenciaron 3 grupos que entrenaron los miembros inferiores hasta el fallo con cargas del 60% (grupo 1 de pocas repeticiones, grupo 2 de medias repeticiones y grupo 3 de alto número de muchas) y uno control que no realizaba ningún tipo de entrenamiento de fuerza. Los 3 grupos mejoraron significativamente la fuerza muscular, y el grupo de muchas repeticiones aumentó la resistencia. Los tres grupos aumentaron el número de repeticiones en el test de fatiga de sentadilla con una carga del 60% de la 1RM, siendo significativo únicamente para el grupo de muchas repeticiones. Coincidiendo con estos resultados, encontramos que en nuestro estudio ambos grupos mejoraron el número de repeticiones, 27

28 sin embargo, el grupo que obtuvo una mayor mejora fue el de menor pérdida de velocidad (G 10 ). La velocidad media total a la que se ha realizado el entrenamiento parece ser una variable muy relevante en los cambios producidos ya que una escasa diferencia de solo 0,07 m/s a favor del G 10 permite conseguir iguales o mejores resultados y una mayor eficiencia y transferencia sobre los ejercicios no entrenados. Por tanto la eficiencia también se presenta como un aspecto clave del estudio, ya que el G 30 necesitó realizar entre el doble y más del triple de repeticiones por cada unidad de mejora que el G 10, que solo realizó un 57,35% de las repeticiones totales del G 30. Estos resultados están en consonancia con los obtenidos en el estudio de González-Badillo et al. (11), en el que se observó que un volumen del 65% permitió obtener resultados idénticos que realizar el 100% del volumen, por lo que la eficiencia del primer grupo fue mucho mayor. Por tanto, nuestro estudio sugiere que los entrenamientos realizados con mayores pérdidas de velocidad (30% frente al 10%) tiene un menor efecto sobre la mejora de la fuerza, y que incluso puede llegar a ser negativo (7). La transferencia se entiende como la relación entre la ganancia del ejercicio no entrenado y el ejercicio entrenado (41). Por ello, para poder cuantificar la transferencia de un ejercicio sobre otro es necesario que dicho ejercicio no sea entrenado durante el ciclo de entrenamiento. En nuestro estudio, la transferencia fue calculada con respecto a las ganancias en la 1RM y la Velocidad Media Propulsiva de las cargas comunes en sentadilla (VMPcc). Encontramos varios trabajos con valores altos de transferencia del entrenamiento de sentadilla sobre el salto vertical, (13, 14, 35, 38), sin que se haya comparado entre distintas cargas de entrenamiento dentro de las series. Gracias a la mayor ganancia en la mayoría de las variables de estudio por parte del G 10, la transferencia obtenida para todas las variables del G 10 es superior a las del G 30. La explicación de que la transferencia sea mayor en el G 10 incluso para las variables en las que el G 30 obtuvo ganancias superiores, se debió a que las desviaciones típicas de este grupo fueron mayores que las del G

29 CONCLUSIONES Ante una misma intensidad relativa, una pérdida máxima de velocidad en la serie del 10% con respecto a la velocidad de la primera repetición frente a una pérdida del 30% permite: Obtener mejoras significativas para todas las variables a excepción de los tiempos en sprint lineal de 20 metros, aunque también en estos ejercicios se produjo una reducción del tiempo en G 10 y un aumento en G 30 Aumentar el rendimiento por encima del G 30 en CMJ, VMP ante cargas comunes en sentadillas y mayor número de repeticiones en el test de fatiga de sentadilla. Alcanzar rendimientos similares en 1RM estimado, CMJcarga y media de la VMP del test de fatiga en sentadillas, necesitando para ello realizar la mitad o menos repeticiones para ello. Obtener mayor transferencia para todas las variables. Alcanzar una eficiencia claramente superior. Además, cabe decir que una pequeña diferencia en la VMP a la que se realizan las repeticiones (0,07 m/s) durante el periodo de entrenamiento de 8 semanas origina efectos distintos sobre la velocidad y la fuerza. De esta forma podríamos decir que la VMP, determinada por la pérdida de velocidad en la serie, es una variable muy sensible como factor determinante del grado de estímulo aplicado. 29

30 APLICACIONES PRÁCTICAS Los resultados derivados de este estudio nos permiten sugerir que en la práctica del entrenamiento no se debería perder más del 10% de la velocidad de la primera repetición cuando se entrena con cargas relativas comprendidas entre el 70% y el 85% de la 1RM en sujetos no entrenados o medianamente entrenados en fuerza. 30

31 LIMITACIONES DEL ESTUDIO A pesar de que la actividad física no programada puede considerarse equivalente para ambos grupos, un control óptimo de diseño hubiera exigido que los sujetos no realizaran ninguna otra actividad fuera del estudio, para maximizar la varianza experimental, y conocer con mayor precisión las diferencias reales de aplicar la variable independiente a ambos grupos, recordando que esta variable es sensible durante un programa de entrenamiento de 8 semanas. Esta limitación es difícil de evitar ya que los sujetos eran estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y físicamente activos, ya que se les exige la realización de actividad física en algunas prácticas. Lógicamente, los resultados de este estudio son aplicables a sujetos con un rendimiento y un grado de entrenamiento similar a los que poseían los sujetos participantes del estudio. Aunque analizando la mejora de rendimiento tanto en fuerza del tren inferior como en la capacidad de salto, se puede deducir que existen múltiples deportes con los que podría ser efectivo este tipo de entrenamiento. 31

32 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Dado que con este trabajo y el que fue presentado como Trabajo Fin de Máster por José Manuel Vargas Marín (34) se han analizado los efectos de la pérdida de velocidad del 10%, 20%, 30% y 40-45% en el ejercicio de sentadilla ante las mismas cargas relativas (70-85%) sería necesario comprobar el efecto de estas mismas pérdidas entrenando con cargas relativas comprendidas entre el 50% y el 70% de la 1RM durante un ciclo de aproximadamente 8-10 semanas de entrenamiento. Este mismo diseño debería ser aplicado a otros ejercicios como por ejemplo el press de banca, con el fin de comprobar si los efectos de la pérdida de velocidad en la serie presentan la misma tendencia en los miembros superiores (grupos musculares más pequeños) que en los miembros inferiores. 32

Aplicación de la capacidad de salto para el control del entrenamiento en las sesiones de velocidad

Aplicación de la capacidad de salto para el control del entrenamiento en las sesiones de velocidad COMUNICACIÓN ORAL Aplicación de la capacidad de salto para el control del entrenamiento en las sesiones de velocidad Autores: Pedro Jiménez Reyes Juan José González Badillo Víctor Cuadrado Peñafiel REVISIÓN

Más detalles

NUEVAS TENDENCIAS EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

NUEVAS TENDENCIAS EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO NUEVAS TENDENCIAS EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Universidad Internacional Menéndez Pelayo Huesca, octubre de 2013 Concepto de fuerza El papel de la velocidad en la evaluación, la dosificación y el control

Más detalles

MASTER UNIVERSITARIO EN ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO PRIMER CURSO RAMA A MÓDULO 2.3. Profesores: Juan José González Badillo Esteban Gorostiaga Ayestarán

MASTER UNIVERSITARIO EN ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO PRIMER CURSO RAMA A MÓDULO 2.3. Profesores: Juan José González Badillo Esteban Gorostiaga Ayestarán MASTER UNIVERSITARIO EN ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO PRIMER CURSO RAMA A MÓDULO 2.3 METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA Profesores: Juan José González Badillo Esteban Gorostiaga

Más detalles

Luis Sánchez Medina

Luis Sánchez Medina La importancia de entrenar a máxima velocidad de ejecución para maximizar las ganancias en rendimiento neuromuscular Luis Sánchez Medina lsanchem@navarra.es Muy recientemente hemos publicado dos artículos

Más detalles

D.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS TEMPERATURAS DE VERANO

D.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS TEMPERATURAS DE VERANO Anejo Análisis estadístico de temperaturas Análisis estadístico de temperaturas - 411 - D.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO El presente anejo tiene por objeto hacer un análisis estadístico de los registros térmicos

Más detalles

CUALIDAD FUERZA EN FISIOTERAPIA

CUALIDAD FUERZA EN FISIOTERAPIA CUALIDAD FUERZA EN FISIOTERAPIA Sesión n 5. Valoración n de la fuerza -Concepto de Fuerza - Tipos de Fuerza -Formas de Evaluación n de la Fuerza -Aplicación n de la evaluación n al entrenamiento de la

Más detalles

Instructivo para la Elaboración de Informe

Instructivo para la Elaboración de Informe Instructivo para la Elaboración de Informe Objetivo: El informe final de una práctica tiene el objetivo de mostrar que los/las alumnos/as del equipo han desarrollado un conjunto coordinado de actividades

Más detalles

Cuando la masa es máxima y la aceleración tiende al mínimo (como la halterofilia).

Cuando la masa es máxima y la aceleración tiende al mínimo (como la halterofilia). Autor: DESARROLLO DE LA FUERZA DEFINICIÓN DE FUERZA Es la capacidad de vencer una resistencia con la contracción producida por los músculos, es decir, con la capacidad que tienen de realizar un trabajo.

Más detalles

Entrenamiento de la Fuerza. Madain

Entrenamiento de la Fuerza. Madain Entrenamiento de la Fuerza Paulo Sáez S Madain Fuerza Máxima M Dinámica Comúnmente se estima mediante la RM que es el máximo peso que se puede levantar en un intento. Calentamiento General Metodología

Más detalles

Evaluación de Educación Física. 8º Básico SIMCE 2011

Evaluación de Educación Física. 8º Básico SIMCE 2011 Evaluación de Educación Física 8º Básico SIMCE 2011 Evaluación Nacional de Educación Física El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Deportes realizaron por segunda vez la evaluación nacional

Más detalles

En los Diferentes Ciclos de Entrenamiento. Lic. Giovani Carrasco

En los Diferentes Ciclos de Entrenamiento. Lic. Giovani Carrasco En los Diferentes Ciclos de Entrenamiento Lic. Giovani Carrasco FUERZA FISICA: La fuerza es igual al producto de la masa del cuerpo, por su aceleración. DEPORTE: La fuerza es generada por la contracción

Más detalles

DISEÑO DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE LAS PRESIONES DE LA PALMA DE LA MANO EN UN DEPORTE TRADICIONAL, LA PELOTA VASCA

DISEÑO DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE LAS PRESIONES DE LA PALMA DE LA MANO EN UN DEPORTE TRADICIONAL, LA PELOTA VASCA DISEÑO DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE LAS PRESIONES DE LA PALMA DE LA MANO EN UN DEPORTE TRADICIONAL, LA PELOTA VASCA Autores: J. Gámez; A. Astorgano; D. Rosa; Enrique Alcántara Instituto de Biomecánica de

Más detalles

Luis Sánchez Medina. facebook.com/ceimd

Luis Sánchez Medina. facebook.com/ceimd Estimación de la carga (%1RM) a partir de la velocidad en la sentadilla completa Luis Sánchez Medina La pasada semana se ha publicado un estudio (Sánchez Medina et al., 2017) en el que se hace una detallada

Más detalles

Determinación de la densidad de distintos cuerpos - Estudio experimental del principio de Arquímedes.

Determinación de la densidad de distintos cuerpos - Estudio experimental del principio de Arquímedes. Determinación de la densidad de distintos cuerpos - Estudio experimental del principio de Arquímedes. P. D Angelo Campos, N. C. Cagliotti y A. Sterverlynck Universidad de San Andrés - Mayo 2001 RESUMEN

Más detalles

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RENDIMIENTO FÍSICO Y DEPORTIVO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RENDIMIENTO FÍSICO Y DEPORTIVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RENDIMIENTO FÍSICO Y DEPORTIVO EVALUACIONES DE EQUIPOS Y DEPORTISTAS INDIVIDUALES Desde septiembre de 2014 a junio de 2015 se ha evaluado la condición física en fuerza y velocidad,

Más detalles

Entrenamiento Fuerza Máxima

Entrenamiento Fuerza Máxima Bloque de contenidos 2.- Condición física y salud. Unidad Didáctica 2.5.1: LA FUERZA (I) Entrenamiento Fuerza Máxima La fuerza posee una importante función en el aspecto motriz de la vida humana; no obstante,

Más detalles

Entrenamiento de la Fuerza. Conceptos

Entrenamiento de la Fuerza. Conceptos Entrenamiento de la Fuerza Conceptos Las repeticiones están determinadas por una ejecución completa de un ejercicio. Ejemplo: Press Banca Si el ejercicio fuera isométrico la repetición estaría determinada

Más detalles

intensidad muy por encima o muy por debajo de lo sucedido en el computo global del mismo.

intensidad muy por encima o muy por debajo de lo sucedido en el computo global del mismo. Capítulo IV Discusión intensidad muy por encima o muy por debajo de lo sucedido en el computo global del mismo. A. En relación al sexo El análisis de la varianza para contrastar las diferencias entre la

Más detalles

CAPÍTULO 1. Introducción. la competitividad exige actualización y mejora continua por parte de todos y cada uno

CAPÍTULO 1. Introducción. la competitividad exige actualización y mejora continua por parte de todos y cada uno CAPÍTULO 1 Introducción La ingeniería industrial ha estado en continuo desarrollo desde sus inicios y hoy en día la competitividad exige actualización y mejora continua por parte de todos y cada uno de

Más detalles

Predicción de la relación entre el género, la cantidad de cigarrillos y enfermedades usando Máquinas de Vector Soporte

Predicción de la relación entre el género, la cantidad de cigarrillos y enfermedades usando Máquinas de Vector Soporte Predicción de la relación entre el género, la cantidad de cigarrillos y enfermedades usando Máquinas de Vector Soporte Resumen En este trabajo se usó Máquinas de Vectores de Soporte (SVM, por sus siglas

Más detalles

Una vez se estabiliza la aceleración sin poder

Una vez se estabiliza la aceleración sin poder AREA BIOMÉDICA 5. ENTRENANDO VELOCIDAD EN ESTE CAPÍTULO: Trataremos el tema del entrenamiento específico para la mejora de la velocidad de los árbitros. 5.1. Introducción Cuando el árbitro realiza un sprint

Más detalles

Congreso Internacional sobre Entrenamiento en Voleibol Valladolid, 2, 3 y 4 de Noviembre de 2012

Congreso Internacional sobre Entrenamiento en Voleibol Valladolid, 2, 3 y 4 de Noviembre de 2012 EFECTO DE 10 SEMANAS DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA, CARACTERIZADO POR UNA ALTA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN, SOBRE LA CAPACIDAD DE SALTO VERTICAL EN JUGADORES PROFESIONALES DE VOLEIBOL Congreso Internacional sobre

Más detalles

Estadística Empresarial. Cuaderno de Ejercicios. Temas 2. Análisis estadístico de una variable: medidas de posición y medidas de dispersión

Estadística Empresarial. Cuaderno de Ejercicios. Temas 2. Análisis estadístico de una variable: medidas de posición y medidas de dispersión Estadística Empresarial Cuaderno de Ejercicios Temas 2 Análisis estadístico de una variable: medidas de posición y medidas de dispersión EJERCICIO 1. La siguiente tabla recoge el número de Paradores Nacionales,

Más detalles

TEMA 3: BIOMECÁNICA DE LAS MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN

TEMA 3: BIOMECÁNICA DE LAS MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN 47 TEMA 3: BIOMECÁNICA DE LAS MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN 1- La producción o la manifestación de la fuerza 2- Clasificación de ejercicios de fuerza 3- Características de las máquinas y sistemas usados 4- Respuesta

Más detalles

Medidas de Dispersión

Medidas de Dispersión Medidas de Dispersión Revisamos la tarea de la clase pasada Distribución de Frecuencias de las distancias alcanzadas por las pelotas de golf nuevas: Dato Frecuencia 3.7 1 4.4 1 6.9 1 3.3 1 3.7 1 33.5 1

Más detalles

TEMA 1: TEORÍA SOBRE EL CALENTAMIENTO

TEMA 1: TEORÍA SOBRE EL CALENTAMIENTO TEMA 1: TEORÍA SOBRE EL CALENTAMIENTO 1. CONCEPTO DE CALENTAMIENTO: Generelo (1994) lo define como. El conjunto de actividades y/o ejercicios, de carácter general primero y luego específico, que se realizan

Más detalles

U.D. 2 TESTS DE CONDICIÓN FÍSICA 2.1. TESTS O PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA

U.D. 2 TESTS DE CONDICIÓN FÍSICA 2.1. TESTS O PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA U.D. 2 TESTS DE CONDICIÓN FÍSICA 2.1. TESTS O PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Son una serie de pruebas, que nos van a posibilitar medir o conocer la condición física de una persona, midiendo

Más detalles

3. Especialización y necesidad de coordinación.

3. Especialización y necesidad de coordinación. 2º BACHILLERATO Ester Ponsoda 3. Especialización y necesidad de coordinación. LA DIVISIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO genera INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA lo que plantea la necesidad de crear INSTRUMENTOS PARA COORDINAR

Más detalles

Estadística Avanzada y Análisis de Datos

Estadística Avanzada y Análisis de Datos 1-1 Estadística Avanzada y Análisis de Datos Javier Gorgas y Nicolás Cardiel Curso 2006-2007 2007 Máster Interuniversitario de Astrofísica 1-2 Introducción En ciencia tenemos que tomar decisiones ( son

Más detalles

Análisis de Datos CAPITULO 3: MEDIDAS DE VARIABILIDAD Y ASIMETRÍA

Análisis de Datos CAPITULO 3: MEDIDAS DE VARIABILIDAD Y ASIMETRÍA 1. INTRODUCCIÓN En el tema 1 veíamos que la distribución de frecuencias tiene tres propiedades: tendencia central, variabilidad y asimetría. Las medidas de tendencia central las hemos visto en el tema

Más detalles

Estado del arte en las compras 2013. Anexo B Por tamaño de empresa

Estado del arte en las compras 2013. Anexo B Por tamaño de empresa Estado del arte en las compras 2013. Anexo B Por tamaño de empresa por Ing. Jesús Campos Cortés CPIM CIRM, C.P.M, PMP,CPAM, CQIA, CEI, CSCP, CPSM, CPF, PLS www.estrategiaycompetitividad.org INDICE DE CONTENIDO

Más detalles

Técnicas de Inferencia Estadística II. Tema 3. Contrastes de bondad de ajuste

Técnicas de Inferencia Estadística II. Tema 3. Contrastes de bondad de ajuste Técnicas de Inferencia Estadística II Tema 3. Contrastes de bondad de ajuste M. Concepción Ausín Universidad Carlos III de Madrid Grado en Estadística y Empresa Curso 2014/15 Contenidos 1. Introducción

Más detalles

Programa de Ejercicio Físico Muévete.

Programa de Ejercicio Físico Muévete. Programa de Ejercicio Físico Muévete. Esta sesión tiene como principal objetivo establecer una rutina de actividad física distribuida a lo largo de una semana, con ello se busca adquirir un hábito saludable

Más detalles

Una población es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico.

Una población es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. Introducción a la Melilla Definición de La trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las observaciones, para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Un estudio estadístico

Más detalles

4. Medidas de tendencia central

4. Medidas de tendencia central 4. Medidas de tendencia central A veces es conveniente reducir la información obtenida a un solo valor o a un número pequeño de valores, las denominadas medidas de tendencia central. Sea X una variable

Más detalles

Cómo describir e interpretar los resultados de un estudio de investigación quirúrgica? Variables cuantitativas

Cómo describir e interpretar los resultados de un estudio de investigación quirúrgica? Variables cuantitativas Cómo describir e interpretar los resultados de un estudio de investigación quirúrgica? Variables cuantitativas Sesión de Residentes 13 de febrero, 2012 ÍNDICE Diferencia entre población y muestra. Diferencia

Más detalles

Teoría de la decisión Estadística

Teoría de la decisión Estadística Conceptos básicos Unidad 7. Estimación de parámetros. Criterios para la estimación. Mínimos cuadrados. Regresión lineal simple. Ley de correlación. Intervalos de confianza. Distribuciones: t-student y

Más detalles

Problemas resueltos. Temas 10 y 11 11, 9, 12, 17, 8, 11, 9, 4, 5, 9, 14, 9, 17, 24, 19, 10, 17, 17, 8, 23, 8, 6, 14, 16, 6, 7, 15, 20, 14, 15.

Problemas resueltos. Temas 10 y 11 11, 9, 12, 17, 8, 11, 9, 4, 5, 9, 14, 9, 17, 24, 19, 10, 17, 17, 8, 23, 8, 6, 14, 16, 6, 7, 15, 20, 14, 15. Temas 10 y 11. Contrastes paramétricos de hipótesis. 1 Problemas resueltos. Temas 10 y 11 1- las puntuaciones en un test que mide la variable creatividad siguen, en la población general de adolescentes,

Más detalles

Osuna Abril de 2017 Fernando Pareja Blanco, PhD Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Osuna Abril de 2017 Fernando Pareja Blanco, PhD Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla FUERZA EN FUTBOLISTAS Y EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES GRADOS DE ESFUERZO DENTRO DE LA SERIE Osuna Abril de 2017 Fernando Pareja Blanco, PhD Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

Principales resultados Región de Antofagasta

Principales resultados Región de Antofagasta Principales resultados Región de Antofagasta Muestra y población representada Para la región de Antofagasta, la muestra efectiva fue de 1.315 alumnos que representan a 36.971 alumnos de 8 básico a 4 medio

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO (PAU) A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO 2015/2016

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO (PAU) A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO 2015/2016 INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO (PAU) A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO 2015/2016 Materia: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 1. COMENTARIOS Y/O ACOTACIONES RESPECTO AL TEMARIO EN RELACIÓN

Más detalles

CAPITULO IV. 4. Metodología de la investigación. 4.1 Tipo y diseño de la investigación. 4.1.1 Tipo de estudio

CAPITULO IV. 4. Metodología de la investigación. 4.1 Tipo y diseño de la investigación. 4.1.1 Tipo de estudio CAPITULO IV 4. Metodología de la investigación 4.1 Tipo y diseño de la investigación 4.1.1 Tipo de estudio De acuerdo al tipo de investigación realizado se determinó en base al texto Metodología de la

Más detalles

EJERCICIOS CON PESAS PARA MUJERES

EJERCICIOS CON PESAS PARA MUJERES EJERCICIOS CON PESAS PARA MUJERES Recomendaciones sobre ejercicio con pesas para mujeres. Muchas mujeres piensan que el hacer ejercicio con pesas significa hipertrofiarse muscularmente dando una apariencia

Más detalles

TEMA 11. LA FIABILIDAD DE LOS TESTS

TEMA 11. LA FIABILIDAD DE LOS TESTS TEMA 11. LA FIABILIDAD DE LOS TESTS 11.1. Métodos empíricos para estimar el coeficiente de Fiabilidad 11.2. Factores que afectan al Coeficiente de Fiabilidad 11.3. Interpretación del Coeficiente de Fiabilidad

Más detalles

CUADERNO DEL ENTRENADOR

CUADERNO DEL ENTRENADOR CUADERNO DEL ENTRENADOR 1. TEST FÍSICOS Porqué hacer test físicos? Los test físicos son una serie de pruebas que nos van a dar información acerca del estado de forma del deportista. La única forma de conocer

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO ESTADISTICA APLICADA (746)

TRABAJO PRÁCTICO ESTADISTICA APLICADA (746) UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA VICERRECTORADO ACADEMICO AREA DE MATEMATICA TRABAJO PRÁCTICO ESTADISTICA APLICADA (746) JOSE GREGORIO SANCHEZ CASANOVA C.I. V-9223081 CARRERA: 610 SECCION Nº 1 SAN CRISTOBAL,

Más detalles

Definiciones Diseño de Experimentos: Diseño del Experimento: Replicación o Repetición:

Definiciones Diseño de Experimentos: Diseño del Experimento: Replicación o Repetición: Definiciones Diseño de Experimentos: La experimentación es una técnica utilizada para encontrar el comportamiento de una variable a partir de diferentes combinaciones de factores o variables de entrada

Más detalles

CAPÍTULO 2 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS DE LOS ESGRIMISTAS SECCIÓN CONTENIDO. Introducción 2.1

CAPÍTULO 2 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS DE LOS ESGRIMISTAS SECCIÓN CONTENIDO. Introducción 2.1 CAPÍTULO 2 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS DE LOS ESGRIMISTAS SECCIÓN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 CONTENIDO Introducción Tipos de capacidades físicas Conclusiones Sugerencias didácticas

Más detalles

PRACTICA Nº 2 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA. 1.-Explique como opera el osciloscopio en la modalidad X-Y.

PRACTICA Nº 2 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA. 1.-Explique como opera el osciloscopio en la modalidad X-Y. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DPTO. ELECTRONICA Y CIRCUITOS CIRCUITOS ELECTRONICOS I EC1177 PRACTICA Nº 2 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA OBJETIVO Familiarizar al estudiante

Más detalles

CUADERNO DEL ENTRENADOR

CUADERNO DEL ENTRENADOR CUADERNO DEL ENTRENADOR 1. TEST FÍSICOS Porqué hacer test físicos? Los test físicos son una serie de pruebas que nos van a dar información acerca del estado de forma del deportista. La única forma de conocer

Más detalles

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE DATOS EN CIENCIAS SOCIALES CON EL SPSS (I) Tablas de contingencia y pruebas de asociación

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE DATOS EN CIENCIAS SOCIALES CON EL SPSS (I) Tablas de contingencia y pruebas de asociación ANÁLISIS CUANTITATIVO DE DATOS EN CIENCIAS SOCIALES CON EL SPSS (I) Tablas de contingencia y pruebas de asociación Francisca José Serrano Pastor Pedro A. Sánchez Rodríguez - Implica siempre a variables

Más detalles

CONTROL GLUCÉMICO ESTRICTO: CÓMO DETERMINAR LA GLUCEMIA EN EL PACIENTE CRÍTICO?

CONTROL GLUCÉMICO ESTRICTO: CÓMO DETERMINAR LA GLUCEMIA EN EL PACIENTE CRÍTICO? Buenas tardes. Soy Laura Díaz, trabajo como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del hospital Severo ochoa, y voy a presentarles un estudio realizado en nuestra unidad sobre CONTROL GLUCÉMICO

Más detalles

PRÁCTICA: MOMENTOS DE INERCIA Y PÉNDULO FÍSICO

PRÁCTICA: MOMENTOS DE INERCIA Y PÉNDULO FÍSICO PRÁCTICA: MOMENTOS DE INERCIA Y PÉNDULO FÍSICO Parte I: MOMENTOS DE INERCIA Objetivo: Determinar experimentalmente el momento de inercia de un disco respecto a su centro de gravedad y respecto a distintos

Más detalles

CALIBRACIÓN DEL CANAL DE OLEAJE CIEM PARA UN ENSAYO DE ESTABILIDAD DE DIQUE EN TALUD Capítulo 7. Conclusiones

CALIBRACIÓN DEL CANAL DE OLEAJE CIEM PARA UN ENSAYO DE ESTABILIDAD DE DIQUE EN TALUD Capítulo 7. Conclusiones 7. Conclusiones 7.1. Sobre calibración con playa disipativa - Referente a altura y el periodos del oleaje generado En los ensayos con periodo inferior a 5 segundos las diferencias entre la altura de ola

Más detalles

CINÉMATICA Y CINÉTICA DE UN ESQUINCE LATERAL DE TOBILLO ACCIDENTAL

CINÉMATICA Y CINÉTICA DE UN ESQUINCE LATERAL DE TOBILLO ACCIDENTAL CINÉMATICA Y CINÉTICA DE UN ESQUINCE LATERAL DE TOBILLO ACCIDENTAL CLUB DE REVSITAS Yelenka Tatiana Velasco González. Residente de primer año de Medicina de la Actividad Física y el Deporte. FUCS. VIDEO

Más detalles

OLIMPIADA ESTADÍSTICA 2016:

OLIMPIADA ESTADÍSTICA 2016: OLIMPIADA ESTADÍSTICA 2016: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares Equipo: TRESALCUBO Categoría: ESO Centro: Colegio San Jorge (Murcia) Participantes:

Más detalles

Mercedes López Quelle (Compañero: Luis García Pérez) (autores) 27 de Septiembre de 2010 (fecha)

Mercedes López Quelle (Compañero: Luis García Pérez) (autores) 27 de Septiembre de 2010 (fecha) Un título: El tiempo de reacción humano frente a un estímulo visual Otro título: Tiempo de reacción visual de una persona (título: palabras clave) Mercedes López Quelle (Compañero: Luis García Pérez) (autores)

Más detalles

CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION La metodología aplicada en esta investigación fue la siguiente: 1. Definición del problema. 2. Diseño de la investigación. 3. Muestreo estadístico. 4. Procedimiento

Más detalles

TEMA 1: CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD

TEMA 1: CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD TEMA 1: CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD CALENTAMIENTO 1. CONCEPTO DE CALENTAMIENTO: Generelo (1994) lo define como. El conjunto de actividades y/o ejercicios, de carácter general primero y luego específico,

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7 EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7 7.1. Seleccione la opción correcta: A) Hay toda una familia de distribuciones normales, cada una con su media y su desviación típica ; B) La media y la desviaciones típica de

Más detalles

TEMA 3.2 EL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD

TEMA 3.2 EL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD TEMA 3.2 EL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD 1. EL ENTRENAMIENTO SISTEMÁTICO Un sistema de entrenamiento es un conjunto de actividades o ejercicios organizados y encaminados a la mejora

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DE PALOMAS DEPORTIVAS DE MURCIA

CARACTERIZACIÓN DE PALOMAS DEPORTIVAS DE MURCIA CARACTERIZACIÓN DE PALOMAS DEPORTIVAS DE MURCIA L Almela Veracruz, B Peinado Ramón, N Duchi,Duchi, A Poto Remacha Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Departamento

Más detalles

Electricidad y Medidas Eléctricas I 2014. Departamento de Física Fac. de Cs. Fco. Mát. y Nat. - UNSL. Práctico de Laboratorio N 6

Electricidad y Medidas Eléctricas I 2014. Departamento de Física Fac. de Cs. Fco. Mát. y Nat. - UNSL. Práctico de Laboratorio N 6 Práctico de Laboratorio N 6 Localización de fallas, circuito abierto, cortocircuito. Objetivos: 1. Detectar experimentalmente una falla del tipo de circuito abierto o de cortocircuito. 2. Identificar las

Más detalles

Informe de biología. Hay una relación entre el nivel del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países y la incidencia de la tuberculosis?

Informe de biología. Hay una relación entre el nivel del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países y la incidencia de la tuberculosis? Informe de biología Hay una relación entre el nivel del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países y la incidencia de la tuberculosis? Introducción La tuberculosis es una enfermedad grave causada

Más detalles

INFINITY OPTICAL ALIGNMENT INC. PRINCIPIOS BÁSICOS Y METODOS DE ALINEAMIENTO OPTICO

INFINITY OPTICAL ALIGNMENT INC. PRINCIPIOS BÁSICOS Y METODOS DE ALINEAMIENTO OPTICO INFINITY OPTICAL ALIGNMENT INC. PRINCIPIOS BÁSICOS Y METODOS DE ALINEAMIENTO OPTICO Introducción El alineamiento óptico, es definido como la inspección mecánica y ajuste del alineamiento de una máquina

Más detalles

Dietrich Harre (1972) Sobre el concepto de velocidad " Viene caracterizada por la capacidad de trasladarse con la mayor rapidez posible".

Dietrich Harre (1972) Sobre el concepto de velocidad  Viene caracterizada por la capacidad de trasladarse con la mayor rapidez posible. LA VELOCIDAD DEFINICIONES Dietrich Harre (1972) Sobre el concepto de velocidad " Viene caracterizada por la capacidad de trasladarse con la mayor rapidez posible". Carmelo Bosco (1990) habla de capacidad

Más detalles

TEMA 2.2. CAPACIDADES FÍSICAS

TEMA 2.2. CAPACIDADES FÍSICAS TEMA 2.2. CAPACIDADES FÍSICAS 1. DEFINICIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA En términos generales, la condición física es la suma de todas las capacidades físicas que determina la capacidad de una persona para realizar

Más detalles

Tema: TRATAMIENTO DE DATOS

Tema: TRATAMIENTO DE DATOS 1 Facultad Escuela Lugar de Ejecución : Ingeniería. : Biomédica : Laboratorio de Biomédica Tema: TRATAMIENTO DE DATOS Objetivos 1. Que el estudiante se familiarice con el concepto de error en una medición.

Más detalles

MEJORA TU SALUD. PLAN PERSONAL DE ENTRENAMIENTO:

MEJORA TU SALUD. PLAN PERSONAL DE ENTRENAMIENTO: MEJORA TU SALUD. PLAN PERSONAL DE ENTRENAMIENTO: Nos surge la preocupación de mejorar nuestra Condición Física, bien para mejorar nuestra salud o bien para mejorar en el deporte que practicamos asiduamente.

Más detalles

Curvas y tablas de crecimiento (estudios longitudinal y transversal). Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre

Curvas y tablas de crecimiento (estudios longitudinal y transversal). Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre Curvas y tablas de crecimiento (estudios longitudinal y transversal). Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre Normas para el uso de las curvas y tablas de crecimiento Características de las muestras Estudio

Más detalles

PRUEBAS PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS

PRUEBAS PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS PRUEBAS PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS Estos contrastes permiten comprobar si hay diferencias entre las distribuciones de dos poblaciones a partir de dos muestras dependientes o relacionadas; es decir,

Más detalles

II. El E TRE AMIE TO DE LA FUERZA DEL ADADOR

II. El E TRE AMIE TO DE LA FUERZA DEL ADADOR ENTRENAMIENTO FISICO Y TACTICO II. El E TRE AMIE TO DE LA FUERZA DEL ADADOR 1. BASES DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA FERNANDO NAVARRO VALDIVIELSO ANTONIO OCA GAIA Coordinadores: Fernando Navarro Moisés

Más detalles

2.5. Asimetría y apuntamiento

2.5. Asimetría y apuntamiento 2.5. ASIMETRÍA Y APUNTAMIENTO 59 variable Z = X x S (2.9) de media z = 0 y desviación típica S Z = 1, que denominamos variable tipificada. Esta nueva variable carece de unidades y permite hacer comparables

Más detalles

ÍNDICE CAPITULO UNO CAPITULO DOS. Pág.

ÍNDICE CAPITULO UNO CAPITULO DOS. Pág. ÍNDICE CAPITULO UNO Pág. Concepto de Estadística 1 Objetivo 1 Diferencia entre estadísticas y estadística 1 Uso de la estadística 1 Divisiones de la estadística 1 1. Estadística Descriptiva 1 2. Estadística

Más detalles

DOCUMENTO DE TRABAJO:

DOCUMENTO DE TRABAJO: DOCUMENTO DE TRABAJO: EL PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACION OCUPADA DEL AGLOMERADO COMODORO RIVADAVIA-RADA TILLY Dirección de Información y Coordinación del S.E.P INTRODUCCION Uno de los tópicos recurrentes

Más detalles

Efecto retardado de un entrenamiento de pliometría en jugadoras de voleibol

Efecto retardado de un entrenamiento de pliometría en jugadoras de voleibol Efecto retardado de un entrenamiento de pliometría en jugadoras de voleibol UN Catamarca. Facultad de Ciencias de la Salud. Licenciatura en Educación Física (Argentina) Jorge García Eugenia Carrizo Jorge

Más detalles

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO BENEFICIOS DE UNA BUENA CONDICIÓN FÍSICA Permite rendir adecuadamente en la práctica deportiva Ayuda a evitar lesiones Mejora la imagen y el equilibrio personal Mejora el sueño

Más detalles

Introducción a la estadística básica, el diseño de experimentos y la regresión

Introducción a la estadística básica, el diseño de experimentos y la regresión Introducción a la estadística básica, el diseño de experimentos y la regresión Objetivos José Gabriel Palomo Sánchez gabriel.palomo@upm.es E.U.A.T. U.P.M. Julio de 2011 Objetivo general Organizar el estudio

Más detalles

Plan de entrenamiento de la fuerza para Rugby. (Adaptación e hipertrofia) Grupo ¾ y Alas.

Plan de entrenamiento de la fuerza para Rugby. (Adaptación e hipertrofia) Grupo ¾ y Alas. Plan de entrenamiento de la fuerza para Rugby. (Adaptación e hipertrofia) Grupo ¾ y Alas. El siguiente listado corresponde a cuatro semanas de entrenamiento de la fuerza para jugadores de Rugby, en cada

Más detalles

CAPÍTULO IV. Resultados. Este capítulo tiene como objetivo exponer al lector los resultados obtenidos

CAPÍTULO IV. Resultados. Este capítulo tiene como objetivo exponer al lector los resultados obtenidos Capítulo IV Resultados 33 CAPÍTULO IV Resultados Este capítulo tiene como objetivo exponer al lector los resultados obtenidos del estudio que se realizó a través de la recopilación de datos de los cinco

Más detalles

APUNTES CURSO SOBRE PROTECCIÓN DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS

APUNTES CURSO SOBRE PROTECCIÓN DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS APUNTES 20052701 CURSO SOBRE PROTECCIÓN DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS Pruebas de campo para la prevención de riesgos en el deporte *** RAMÓN ALVERO CRUZ Málaga 10 y 11

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Convocatoria mayo de 2005 EDUCACIÓN FÍSICA

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Convocatoria mayo de 2005 EDUCACIÓN FÍSICA Convocatoria mayo de 2005 1. Las capacidades físicas. a) Definición de resistencia aeróbica. b) Definición de resistencia anaeróbica. 2. La práctica física y la salud. a) Describe tres posibles efectos

Más detalles

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DEL CALENTADOR SOLAR DE AGUA

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DEL CALENTADOR SOLAR DE AGUA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA RURAL VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DEL CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente Área

Más detalles

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. Sesión 5 (En esta sesión abracamos hasta tema 5.8)

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. Sesión 5 (En esta sesión abracamos hasta tema 5.8) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA Sesión 5 (En esta sesión abracamos hasta tema 5.8) 5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS Y MUESTRALES 5.1 Distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua

Más detalles

Ensayo de examen MEDITE; Psicopedagogía; Universidad de Sevilla. Convocatoria Mayo 07

Ensayo de examen MEDITE; Psicopedagogía; Universidad de Sevilla. Convocatoria Mayo 07 Ensayo de examen MEDITE; Psicopedagogía; Universidad de Sevilla. Convocatoria Mayo 07 En el examen de la convocatoria oficial aparecerán 30 preguntas; 15 preguntas por caso práctico. Dos horas para realizar

Más detalles

Muestreo y Distribuciones muestrales. 51 SOLUCIONES

Muestreo y Distribuciones muestrales. 51 SOLUCIONES Muestreo y Distribuciones muestrales. 51 Universidad Politécnica de Cartagena Dpto. Matemática Aplicada y Estadística Métodos estadísticos de la ingeniería Soluciones de la hoja de problemas 5. Muestreo

Más detalles

Población finita. reemplazo sobre poblaciones de tamaño finito N.

Población finita. reemplazo sobre poblaciones de tamaño finito N. Población finita 171 El TCL y las varianzas muestrales de medias y proporciones se basan en la premisa de muestras seleccionadas con reemplazo o de una población infinita. Sin embargo, en muchos estudios

Más detalles

RUTINAS Carlos Miguel Franco Orsini

RUTINAS Carlos Miguel Franco Orsini RUTINAS Carlos Miguel Franco Orsini Todas estas rutinas pretenden ser modelos de organización de las rutinas de entrenamiento. Todos los ejercicios pueden ser sustituidos por otros similares, puede modificarse

Más detalles

Soluciones Examen de Estadística

Soluciones Examen de Estadística Soluciones Examen de Estadística Ingeniería Superior de Telecomunicación 15 de Febrero, 5 Cuestiones horas C1. Un programa se ejecuta desde uno cualquiera de cuatro periféricos A, B, C y D con arreglo

Más detalles

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS EN SEVILLA EN LOS ULTIMOS 30 AÑOS Y SUS REPERCUSIONES AMBIENTALES

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS EN SEVILLA EN LOS ULTIMOS 30 AÑOS Y SUS REPERCUSIONES AMBIENTALES ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS EN SEVILLA EN LOS ULTIMOS 30 AÑOS Y SUS REPERCUSIONES AMBIENTALES Resumen y palabras claves Emilio Francisco SANCHA NAVARRO Estudiante

Más detalles

Estadística Descriptiva. SESIÓN 12 Medidas de dispersión

Estadística Descriptiva. SESIÓN 12 Medidas de dispersión Estadística Descriptiva SESIÓN 12 Medidas de dispersión Contextualización de la sesión 12 En la sesión anterior se explicaron los temas relacionados con la desviación estándar, la cual es una medida para

Más detalles

Medición n del volumen de una gota de agua utilizando un gotero. Kaven Yau Wong

Medición n del volumen de una gota de agua utilizando un gotero. Kaven Yau Wong Medición n del volumen de una gota de agua utilizando un gotero Kaven Yau Wong Resumen Se trata de presentar la experiencia de olimpiada 2007 desde la perspectiva del docente Se determinó que el volumen

Más detalles

Prácticas Integrales I Año Lectivo 2007-2008 Modulo I Procedimientos e instrumentación Básica en el Laboratorio

Prácticas Integrales I Año Lectivo 2007-2008 Modulo I Procedimientos e instrumentación Básica en el Laboratorio Práctica N 2 Mediciones y Tipos de Errores 1.- Objetivos: Seleccionar el instrumento más apropiado para realizar una medición considerando su precisión y exactitud. Realizar transformaciones de unidades

Más detalles

Medida de la resistencia dinámica (DRM)

Medida de la resistencia dinámica (DRM) - Nota de aplicación - Medida de la resistencia dinámica (DRM) Introducción Los transformadores de potencia son activos de capital elevado y críticos para los servicios públicos, así como para la industria.

Más detalles

Valoración de la idoneidad de las técnicas biomecánicas en patología cervical por accidente de tráfico. María José Vivas Broseta Jornada de

Valoración de la idoneidad de las técnicas biomecánicas en patología cervical por accidente de tráfico. María José Vivas Broseta Jornada de Valoración de la idoneidad de las técnicas biomecánicas en patología cervical por accidente de tráfico. María José Vivas Broseta Jornada de actualización en Valoración del daño corporal. Valencia, 24 de

Más detalles

Ejercicio: Introducción al análisis financiero a través de ratios

Ejercicio: Introducción al análisis financiero a través de ratios Ejercicio: Introducción al análisis financiero a través de ratios Este caso se plantea como objetivo conocer aquellos ratios más frecuentemente utilizados para el análisis de la información financiera

Más detalles

Maquinas con lingotes Bancos y Racks XPLOAD LINE

Maquinas con lingotes Bancos y Racks XPLOAD LINE Desde 1970, todas las máquinas de fuerza Nautilus se han diseñado en torno a la biomecánica del movimiento del cuerpo. Cada movimiento requiere una curva de fuerza muy específica y el rango de movimiento

Más detalles

La Estadística Médica. Descripción General de la Bioestadística. Esquema de la presentación. La Bioestadística. Ejemplos de fuentes de Incertidumbre

La Estadística Médica. Descripción General de la Bioestadística. Esquema de la presentación. La Bioestadística. Ejemplos de fuentes de Incertidumbre Esquema de la presentación A. DESCRIPCIÓN GENERAL La Estadística Médica B. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 1. PROGRAMA 2. METODOLOGÍA DOCENTE 3. BIBLIOGRAFÍA 4. EVALUACIÓN 2 La Bioestadística Descripción

Más detalles

Prueba de hipótesis. 1. Considerando lo anterior específica: a. La variable de estudio: b. La población: c. El parámetro. d. Estimador puntual:

Prueba de hipótesis. 1. Considerando lo anterior específica: a. La variable de estudio: b. La población: c. El parámetro. d. Estimador puntual: Prueba de hipótesis Problema Un grupo de profesores, de cierto estado de la república, plantea una investigación acerca del aprendizaje de las ciencias naturales en la escuela primaria. Uno de los objetivos

Más detalles