中文摘要 | 第1-8页 |
1 前言 | 第8-29页 |
1.1 耐力性竞速项群运动员专项素质问题的研究现状与发展趋势 | 第8-14页 |
1.1.1 体能在耐力性竞速项群竞技能力结构中的重要地位 | 第8-11页 |
1.1.2 对耐力性竞速项群运动员运动素质的一般性或传统性认识 | 第11-12页 |
1.1.3 耐力性竞速项群运动员运动素质的结构特征 | 第12-13页 |
1.1.4 专项运动素质的整合趋势 | 第13-14页 |
1.2 整合是系统科学的哲学命题 | 第14-29页 |
1.2.1 两种不同传统科学方法的协同与互补 | 第14-17页 |
1.2.2 分析、综合和整合的诠释 | 第17-20页 |
1.2.3 人体结构与功能系统性的整合需求 | 第20-22页 |
1.2.4 专项运动素质整合研究的必要性 | 第22-29页 |
2 研究任务与研究方法 | 第29-40页 |
2.1 研究任务 | 第29页 |
2.2 研究方法 | 第29-40页 |
2.2.1 文献研究法 | 第29页 |
2.2.2 专家访谈法 | 第29-30页 |
2.2.3 调查问卷法 | 第30页 |
2.2.4 逻辑法 | 第30页 |
2.2.5 数理统计法 | 第30-31页 |
2.2.6 专项实验测试法 | 第31-40页 |
2.2.6.1 12轮专项实验测试情况 | 第31-33页 |
2.2.6.2 具体测试方法 | 第33-40页 |
3 研究结果与分析 | 第40-87页 |
3.1 耐力性竞速项群运动素质整合的释义 | 第40-48页 |
3.1.1 专项运动素质整合的定义 | 第40-44页 |
3.1.2 不同持续比赛时间的体能主导类各项目专项运动素质整合的不同结构 | 第44-47页 |
3.1.3 专项运动素质整合是能量代谢、运动素质、功和功率的统一表现 | 第47-48页 |
3.2 专项运动素质整合与能量代谢系统整合 | 第48-57页 |
3.2.1 能量代谢系统的整体活动构筑着运动素质整合的基础 | 第48-52页 |
3.2.2 不同主导代谢过程整合与不同主导素质整合的对应关系 | 第52-57页 |
3.3 耐力性竞速项群专项运动素质的整合性评价 | 第57-62页 |
3.3.1 专项运动作功能力是运动员体能表现的物质基础 | 第57-60页 |
3.3.2 功和功率是反映运动员各运动素质功能态的有效指标 | 第60-62页 |
3.4 赛艇等周期性耐力竞速项目专项运动素质整合理论的实践与应用 | 第62-87页 |
3.4.1 对赛艇等周期性耐力竞速项目体能整体功能态的整合评定 | 第64-73页 |
3.4.1.1 运用临界功率测对赛艇运动员体能整体功能态进行整合评价 | 第64-69页 |
3.4.1.2 运用最大功率测试对赛艇运动员体能整体功能态进行整合评价 | 第69-73页 |
3.4.2 耐力性竞速项群运动员专项运动素质整合结构子系统的单一评价 | 第73-79页 |
3.4.2.1 次最大功率逐级递增负荷测试揭示运动员有氧耐力子系统的水平 | 第73-74页 |
3.4.2.2 运用“标准测试法”对运动员耐力素质子系统进行整合评价 | 第74-76页 |
3.4.2.3 运用“WINGATE测试”对运动员力量、速度素质子系统的评价 | 第76-79页 |
3.4.3 相同专项体能整体功能态与专项运动素质整合结构的不同类型 | 第79-80页 |
3.4.4 运用专项运动素质整合理论对训练强度的有效控制 | 第80-84页 |
3.4.4.1 建立水上训练强度控制数学模型对训练强度控制 | 第80-82页 |
3.4.4.2 速度—血乳酸曲线所揭示的有氧/无氧能力对训练强度控制 | 第82-84页 |
3.4.5 对赛艇等周期性耐力竞速项目比赛结果的科学预测 | 第84-87页 |
4 结论 | 第87-88页 |
5 参考文献索引 | 第88-91页 |
6 致谢 | 第91-92页 |
7 本人简历 | 第92页 |