TIRO LIBRE EN BALONCESTO
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- Alfonso Martin Villalba
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1 ANALISIS BIOMECANICO DEL TIRO LIBRE EN BALONCESTO Deiman Fabian Arango Zapata Estudiante de 9o semestre de la Licenciatura en Educación Física INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACION FISICA. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEDELLIN COLOMBIA Autoriza la publicación: Profesor Carlos Alberto Agudelo Velasquez Especialista en entrenamiento deportivo
2 Este análisis fue realizado como trabajo final para el curso proceso vital III. Inicialmente se tomó la secuencia fotográfica de un gesto técnico, tiro libre en baloncesto, para realizar el análisis biomecánico a esta acción técnica con el propósito de mejorar su realización y corregir los errores en la ejecución del movimiento, de acuerdo con los estándares de este deporte.
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5 CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO ARCO DE MOVIMIENTO Centro de masa 14,8 23 ANGULOS (Grados) DISTANCIA (m) 0, , , DISTACIA X TRAMO (m) 0, , , TIEMPO (sg) 0,12 0,36 0,81 TIEMPO X TRAMO (sg) 0,12 0,24 0,45 VELOCIDAD (m/sg) 0, , , VELOCIDAD X TRAMO (m/sg) 0, , , ACELERACION (m/sg2) x -0, , ACELETACION X TRAMO (m/sg2) x -0, ,
6 GRÁFICA DEL MOVIMIENTO DISTANCIA X TIEMPO DISTANCIA (m). 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0, , , ,12 0,36 0,81 TIEMPO (Sg)
7 GRÁFICA DEL MOVIMIENTO VELOCIDAD X TIEMPO VELOCIDAD (m/sg) 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0, , , ,12 0,36 0,81 TIEMPO (Sg)
8 GRÁFICA DEL MOVIMIENTO ACELERACION X TIEMPO ACELERACION (m/sg2) 0-0,055-0,11-0,165-0,22-0,275-0,33 TIEMPO (Sg) 0,36 0,81-0, ,
9 CALCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD Y ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 X. PLANILLA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO SEGMENTAL EN EL CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL CUERPO HUMANO FASE 1 Segmento Corporal Coordenadas Cartesianas [(Xd-Xp)(D.R.)+Xp](P.R.)=Tx [(Yd-Yp)(D.R.)+Yp](P.R.)=Ty Xp Yp Xd Yd Xd-Xp D.R. Xp P.R. Tx Yd-Yp D.R. Yp P.R. Ty Cabeza-Cuello 2,6 9,1 3 10,8 0,4 0,433 2,6 7,61 21,1 1,7 0,433 9,1 7,61 74,9 Tronco 2,5 5,5 2,6 9,1 0,1 0,495 2,5 48,84 124,5 3,6 0,495 5,5 48, Mano Derecha 4,2 7,4 5, ,506 4,2 0,64 3,012 0,6 0,506 7,4 0,64 4,93 Antebrazo Derecho 2,9 6,8 4,2 7,4 1,3 0,433 2,9 1,56 5,402 0,6 0,433 6,8 1,56 11 Brazo Derecho 2,9 6,8 2,2 9-0,7 0,436 2,9 2,63 6,824 2,2 0,436 6,8 2,63 20,4 Mano Izquierda 4,7 7,3 5,3 7,6 0,6 0,506 4,7 0,64 3,202 0,3 0,506 7,3 0,64 4,77 Antebrazo Izquierdo 2,85 7,1 4,8 7,3 1,95 0,433 2,85 1,56 5,763 0,2 0,433 7,1 1,56 11,2 Brazo Izquierdo 2,9 7,2 2,8 8,9-0,1 0,436 2,9 2,63 7,512 1,7 0,436 7,2 2,63 20,9 Pie Derecho 1,5 0,5 3,3 0,7 1,8 0,429 1,5 1,42 3,227 0,2 0,429 0,5 1,42 0,83 Pierna Derecha 1,8 0,8 3,8 3,3 2 0,433 1,8 4,53 12,08 2,5 0,433 0,8 4,53 8,53 Muslo Derecho 3,8 3,3 2 5,3-1,8 0,433 3,8 9,63 29,09 2 0,433 3,3 9,63 40,1 Pie Izquierdo 1,8 1,4 3,5 1,2 1,7 0,429 1,8 1,42 3,592-0,2 0,429 1,4 1,42 1,87 Pierna Izquierda 2,2 1,6 4,1 3,9 1,9 0,433 2,2 4,53 13,69 2,3 0,433 1,6 4,53 11,8 Muslo Izquierdo 4,1 3,9 2,9 5,8-1,2 0,433 4,1 9,63 34,48 1,9 0,433 3,9 9,63 45,5 X: C.G. Suma Tx/ ,812 Y: C.G. Suma Ty/ ,295 Suma= 273,5 Suma= 612,3 C.A.A.V.
10 CALCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD Y ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 PLANILLA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO SEGMENTAL EN EL CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL CUERPO HUMANO FASE 2 Segmento Corporal Coordenadas Cartesianas [(Xd-Xp)(D.R.)+Xp](P.R.)=Tx [(Yd-Yp)(D.R.)+Yp](P.R.)=Ty Xp Yp Xd Yd Xd-Xp D.R. Xp P.R. Tx Yd-Yp D.R. Yp P.R. Ty Cabeza-Cuello 2,9 8,6 2,8 10,6-0,1 0,433 2,9 7,61 21,74 2 0,433 8,6 7,61 72 Tronco 2,9 5,3 2,9 8,6 0 0,495 2,9 48,84 141,6 3,3 0,495 5,3 48, Mano Derecha 4,4 8,9 4,7 9,9 0,3 0,506 4,4 0,64 2, ,506 8,9 0,64 6,02 Antebrazo Derecho 4 7,3 4,4 8,9 0,4 0, ,56 6,51 1,6 0,433 7,3 1,56 12,5 Brazo Derecho 4 7,3 2,5 8,3-1,5 0, ,63 8,8 1 0,436 7,3 2,63 20,3 Mano Izquierda 4,9 8,7 5 9,4 0,1 0,506 4,9 0,64 3,168 0,7 0,506 8,7 0,64 5,79 Antebrazo Izquierdo 3,8 7,8 4,8 8,7 1 0,433 3,8 1,56 6,603 0,9 0,433 7,8 1,56 12,8 Brazo Izquierdo 3,8 7,8 3,3 8,7-0,5 0,436 3,8 2,63 9,421 0,9 0,436 7,8 2,63 21,5 Pie Derecho 1,7 0,3 3,4 0,2 1,7 0,429 1,7 1,42 3,45-0,1 0,429 0,3 1,42 0,37 Pierna Derecha 2,1 0,8 4,3 2,9 2,2 0,433 2,1 4,53 13,83 2,1 0,433 0,8 4,53 7,74 Muslo Derecho 4,3 2,9 2,4 5,3-1,9 0,433 4,3 9,63 33,49 2,4 0,433 2,9 9,63 37,9 Pie Izquierdo 2,1 1,1 3,7 0,9 1,6 0,429 2,1 1,42 3,957-0,2 0,429 1,1 1,42 1,44 Pierna Izquierda 2,6 1,5 4,4 3,3 1,8 0,433 2,6 4,53 15,31 1,8 0,433 1,5 4,53 10,3 Muslo Izquierdo 4,4 3,3 3,2 5,4-1,2 0,433 4,4 9,63 37,37 2,1 0,433 3,3 9,63 40,5 Suma= 308,2 Suma= 588 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 X. X: C.G. Suma Tx/ ,168 Y: C.G. Suma Ty/ ,045 C.A.A.V.
11 CALCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD Y , , , , , , ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 PLANILLA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO SEGMENTAL EN EL CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL CUERPO HUMANO FASE 3 Segmento Corporal Coordenadas Cartesianas [(Xd-Xp)(D.R.)+Xp](P.R.)=Tx [(Yd-Yp)(D.R.)+Yp](P.R.)=Ty Xp Yp Xd Yd Xd-Xp D.R. Xp P.R. Tx Yd-Yp D.R. Yp P.R. Ty Cabeza-Cuello 3,5 12,7 2,9 14,4-0,6 0,433 3,5 7,61 24,66 1,7 0,433 12,7 7, Tronco 3,8 7, ,2 0,495 3,8 48,84 190,4 4,1 0,495 7,9 48, Mano Derecha 5,8 14,1 5 14,7-0,8 0,506 5,8 0,64 3,453 0,6 0,506 14,1 0,64 9,22 Antebrazo Derecho 6,2 12,4 5,8 14,1-0,4 0,433 6,2 1,56 9,402 1,7 0,433 12,4 1,56 20,5 Brazo Derecho 3,6 12 6,1 12,2 2,5 0,436 3,6 2,63 12,33 0,2 0, ,63 31,8 Mano Izquierda 5,7 14,8 5,7 15,5 0 0,506 5,7 0,64 3,648 0,7 0,506 14,8 0,64 9,7 Antebrazo Izquierdo 5,2 13,1 5,4 14,2 0,2 0,433 5,2 1,56 8,247 1,1 0,433 13,1 1,56 21,2 Brazo Izquierdo 3,3 12,5 5,2 13,1 1,9 0,436 3,3 2,63 10,86 0,6 0,436 12,5 2,63 33,6 Pie Derecho 2,3 0,5 4,4 0,3 2,1 0,429 2,3 1,42 4,545-0,2 0,429 0,5 1,42 0,59 Pierna Derecha 2,7 0,9 4,6 4,3 1,9 0,433 2,7 4,53 15,96 3,4 0,433 0,9 4,53 10,7 Muslo Derecho 4,6 4,3 3,8 7,9-0,8 0,433 4,6 9,63 40,96 3,6 0,433 4,3 9,63 56,4 Pie Izquierdo 2,6 1,1 4, ,429 2,6 1,42 4,91-0,1 0,429 1,1 1,42 1,5 Pierna Izquierda 2,8 1,5 4,6 4,9 1,8 0,433 2,8 4,53 16,21 3,4 0,433 1,5 4,53 13,5 Muslo Izquierdo 4,2 4,3 3,8 7,9-0,4 0,433 4,2 9,63 38,78 3,6 0,433 4,3 9,63 56,4 Suma= 384,4 Suma= 852,3 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 X. X: C.G. Suma Tx/ ,952 Y: C.G. Suma Ty/ ,762 C.A.A.V.
12 Y , , , , , , , ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 CALCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD PLANILLA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO SEGMENTAL EN EL CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL CUERPO HUMANO FASE 4 Segmento Corporal Coordenadas Cartesianas [(Xd-Xp)(D.R.)+Xp](P.R.)=Tx [(Yd-Yp)(D.R.)+Yp](P.R.)=Ty Xp Yp Xd Yd Xd-Xp D.R. Xp P.R. Tx Yd-Yp D.R. Yp P.R. Ty Cabeza-Cuello 2,7 13 2,6 14,7-0,1 0,433 2,7 7,61 20,22 1,7 0, , Tronco 2,8 9 2, ,495 2,8 48,84 136,8 4 0, , Mano Derecha 4,4 17,2 5,4 17,7 1 0,506 4,4 0,64 3,14 0,5 0,506 17,2 0,64 11,2 Antebrazo Derecho 4,4 15,2 4,4 17,2 0 0,433 4,4 1,56 6, ,433 15,2 1,56 25,1 Brazo Derecho 2,8 13 4,4 15,2 1,6 0,436 2,8 2,63 9,199 2,2 0, ,63 36,7 Mano Izquierda 4,8 17,1 5,4 17,4 0,6 0,506 4,8 0,64 3,266 0,3 0,506 17,1 0,64 11 Antebrazo Izquierdo 4,2 15,2 4,8 17,1 0,6 0,433 4,2 1,56 6,957 1,9 0,433 15,2 1,56 25 Brazo Izquierdo 2,8 13,3 4,2 15,2 1,4 0,436 2,8 2,63 8,969 1,9 0,436 13,3 2,63 37,2 Pie Derecho 1,5 0,4 3,7 0,2 2,2 0,429 1,5 1,42 3,47-0,2 0,429 0,4 1,42 0,45 Pierna Derecha 1,8 0,8 2,6 4,5 0,8 0,433 1,8 4,53 9,723 3,7 0,433 0,8 4,53 10,9 Muslo Derecho 2,6 4,5 2,8 9 0,2 0,433 2,6 9,63 25,87 4,5 0,433 4,5 9,63 62,1 Pie Izquierdo 1,6 1,1 3,7 1 2,1 0,429 1,6 1,42 3,551-0,1 0,429 1,1 1,42 1,5 Pierna Izquierda 2,1 1,4 2,6 4,5 0,5 0,433 2,1 4,53 10,49 3,1 0,433 1,4 4,53 12,4 Muslo Izquierdo 2,6 4,5 2,8 9 0,2 0,433 2,6 9,63 25,87 4,5 0,433 4,5 9,63 62,1 Suma= 274,3 Suma= 936 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 X. X: C.G. Suma Tx/ ,82 Y: C.G. Suma Ty/ ,627 C.A.A.V.
13 CENTRO DE GRAVEDAD = UBICACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD
14 PALANCAS MOVIMIENTO FASE 1 a 2 PESO RELATIVO SEGMENTO PESO SUJETO (KG) BRAZO DE FUERZA (cm.) 2, ,5 INSERCION (Tuberocidad deltoidea del Humero). RESISTENCIA (NEWTON) BRAZO DE RESISTENCIA ( r, cm.) 19,1 14,8 FUERZA (Newton) 43,5 TRABAJO (Jouls) 2,6 POTENCIA (Vatios) 21,6 CALORIAS (Calorias) 0,6
15 PALANCAS MOVIMIENTO FASE 2 a 3 PESO RELATIVO SEGMENTO PESO SUJETO (KG) BRAZO DE FUERZA (cm.) 2, ,5 INSERCION (Tuberocidad deltoidea del Humero). RESISTENCIA (NEWTON) BRAZO DE RESISTENCIA ( r, cm.) 19,1 14,8 FUERZA (Newton) 43,5 TRABAJO (Jouls) 4,6 POTENCIA (Vatios) 19,2 CALORIAS (Calorias) 1,1
16 PALANCAS MOVIMIENTO FASE 3 a 4 PESO RELATIVO SEGMENTO PESO SUJETO (KG) BRAZO DE FUERZA (cm.) 2, ,5 INSERCION (Tuberocidad deltoidea del Humero). RESISTENCIA (NEWTON) BRAZO DE RESISTENCIA ( r, cm.) 19,1 14,8 FUERZA (Newton) 43,5 TRABAJO (Jouls) 6,1 POTENCIA (Vatios) 13,5 CALORIAS (Calorias) 1,5
17 PALANCAS MOVIMIENTO TOTAL PESO RELATIVO SEGMENTO PESO SUJETO (KG) BRAZO DE FUERZA (cm.) 2, ,5 INSERCION (Tuberocidad deltoidea del Humero). RESISTENCIA (NEWTON) BRAZO DE RESISTENCIA ( r, cm.) 19,1 14,8 FUERZA (Newton) 43,5 TRABAJO (Jouls) 13,3 POTENCIA (Vatios) 16,4 CALORIAS (Calorias) 3,2
18 CONCLUSIONES Asi el segmento haya recorrido un espacio, no siempre hay velocidad y aceleración significativa. El centro de gravedad permanece en el mismo sitio, puesto que el sujeto no se desplaza para la ejecución del movimiento. Para realizar el movimiento, se utiliza una palanca de tercer grado, donde la fuerza es realizada por la inserción ubicada en medio del segmento.
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