Содержание
Седых, Юрий Георгиевич — ПЕРСОНА ТАСС
Родился 11 июня 1955 г. в Новочеркасске (Ростовская область) в семье Георгия Александровича и Лидии Ивановны Седых. Провел детство с родителями в г. Никополь (Днепропетровская обл. Украинской ССР, ныне Украина). Его отец был слесарем на Никопольском заводе строительных машин им. В. И. Ленина. Мать работала фармацевтом.
В начале 1980-х гг. окончил Киевский государственный институт физической культуры (ныне Национальный университет физического воспитания и спорта Украины). Учился в аспирантуре этого вуза.
Спортивная карьера
В 1967 г. Юрий Седых начал заниматься легкой атлетикой в Никополе (Днепропетровская обл. Украинской ССР, ныне Украина). Его первым тренером по метанию молота был Владимир Воловик.
В 1972 г. Юрий Седых одержал победу в соревнованиях по метанию молота на Всесоюзной спартакиаде школьников в Киеве. Вскоре начал тренироваться под руководством Анатолия Бондарчука (чемпион XX летней Олимпиады 1972 г. в Мюнхене в метании молота).
В 1973 г. в Дуйсбурге (ФРГ) выиграл юниорский чемпионат Европы.
В 1976 г. Юрий Седых первенствовал на чемпионате СССР. Повторял это достижение в 1978 и 1980 гг.
В 1976 г. в Монреале (Канада) Юрий Седых стал чемпионом XXI летних Олимпийских игр. В 1980 г. на XXII летней Олимпиаде в Москве вновь завоевал высшую награду. На XXIV летних Олимпийских играх 1988 г. в Сеуле (Республика Корея) стал обладателем серебряной медали.
В 1978 г. в Праге (Чехословакия) выиграл чемпионат Европы. Затем он повторил это достижение в 1982 (Афины, Греция) и 1986 (Штутгарт, ФРГ) гг.
В 1983 г. в Хельсинки (Финляндия) занял второе место на чемпионате мира. В 1991 г. в Токио (Япония) стал победителем мирового первенства.
В 1984 г. Юрий Седых одержал победу на спортивных соревнованиях стран соцлагеря «Дружба-84» (Москва), проведенных как альтернатива бойкотированной СССР XXIII летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе (шт. Калифорния, США).
На чемпионате Европы 1986 г. установил мировой рекорд — 86,74 м, который до сих пор, спустя 35 лет, никем не был побит.
В 1986 г. в Москве стал победителем Игр доброй воли, в 1994 г. в Санкт-Петербурге — бронзовым призером этих соревнований.
В середине 1990-х гг. Юрий Седых завершил спортивную карьеру.
С 1990-х гг. проживал во Франции. Работал преподавателем физической культуры в одном из местных университетов. Также читал лекции на международных легкоатлетических семинарах, проводил мастер-классы для тренеров.
Юрий Седых скончался 14 сентября 2021 г. на 67-м году жизни.
Звания, награды
Заслуженный мастер спорта СССР (1976).
Был награжден орденами Ленина (1980) и Октябрьской Революции (1985).
В 2013 г. Юрий Седых стал членом Зала славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Личные сведения
Был дважды женат. Первая супруга — легкоатлетка Людмила Кондратьева (род. 1958, золотая медалистка московской Олимпиады 1980 г. в беге на 100 м). От брака с ней — дочь Оксана Кондратьева (род. 1985, легкоатлетка, в 2009 и 2011 гг. становилась вице-чемпионкой России в метании молота).
Второй женой была легкоатлетка Наталья Лисовская (род. 1962) — обладательница действующего мирового рекорда в толкании ядра (22,63 м; 1987), чемпионка сеульской Олимпиады 1988 г. Дочь — Алексия Седых (род. 1993, легкоатлетка, выступает за Францию). В 2010 г. в Сингапуре она стала чемпионкой I летних юношеских Олимпийских игр в метании молота.
Седых Юрий (легкая атлетика) — Двукратный Олимпийский чемпион. Olympteka.ru. Olympteka.ru
- Главная
- Новости спорта
- Токио 2020
- Пекин 2022
Биатлон
Кубок Мира 2022/2023
Француженка Жюли Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка …
Норвежец Йоханнес Бё — победитель гонки преследования на первом этапе Кубка …
| 1 | Норвегия | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Швеция | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Франция | 1 | 0 | 2 | 3 |
Главная • Энциклопедия • Спортсмены • Юрий Георгиевич Седых
Юрий Седых: результаты выступления на Олимпийских играх
1988 Сеул, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, метание молота | Квалификация, группа-A | 2 | 78. 48 Q | |
| Финал | 2 | 83.76 | ||
| Итоговое положение | серебро | 83.76 | ||
1980 Москва, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, метание молота | Квалификация | 1 | 78.22 Q OR | |
| Финал | 1 | 81.80 OR | ||
| Итоговое положение | золото | 81.80 OR | ||
1976 Монреаль, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, метание молота | Квалификация, группа-A | 2 | 71. 46 Q | |
| Финал | 1 | 77.52 OR | ||
| Итоговое положение | золото | 77.52 OR | ||
Последнее обновление профайла: 6 сентября 2013 года
| НАШ ПРОЕКТ «ТОКИО 2020 (2021)» |
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Выбрать Олимпийские Игры2024 Париж2020 Токио2016 Рио-де-Жанейро2012 Лондон2008 Пекин2004 Афины2000 Сидней1996 Атланта1992 Барселона1988 Сеул1984 Лос Анджелес1980 Москва1976 Монреаль1972 Мюнхен1968 Мехико1964 Токио1960 Рим1956 Мельбурн1952 Хельсинки1948 Лондон1936 Берлин1932 Лос Анджелес1928 Амстердам1924 Париж1920 Антверпен1912 Стокгольм1908 Лондон1904 Сент Луис1900 Париж1896 Афины2022 Пекин2018 Пхёнчхан2014 Сочи2010 Ванкувер2006 Турин2002 Солт Лейк Сити1998 Нагано1994 Лиллехаммер1992 Альбервиль1988 Калгари1984 Сараево1980 Лейк Плэсид1976 Инсбрук1972 Саппоро1968 Гренобль1964 Инсбрук1960 Скво Велли1956 Кортина д`Ампеццо1952 Осло1948 Санкт Моритц1936 Гармиш Партенкирхен1932 Лейк Плесид1928 Санкт Моритц1924 Шамони
и (или)
Выбрать вид спортаБадминтонБаскетболБаскетбол 3х3Баскская пелотаБейсболБоксБорьба вольнаяБорьба греко-римскаяВелоспортВодное полоВодномоторный спортВолейболВолейбол пляжныйГандболГимнастика спортивнаяГимнастика художественнаяГольфГребля академическаяГребля на байдарках и каноэДзюдоЖе де памКаратэКонный спортКрикетКрокетЛегкая атлетикаЛякроссПарусный спортПлаваниеПолоПрыжки в водуПрыжки на батутеРегбиРоккиРэкитсСерфингСинхронное плаваниеСкалолазание спортивноеСкейтбордингСовременное пятиборьеСофтболСтрельбаСтрельба из лукаТеннисТеннис настольныйТриатлонТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФутболХоккей на травеБиатлонБобслейГорнолыжный спортКерлингКонькобежный спортЛыжное двоеборьеЛыжные гонкиПрыжки на лыжах с трамплинаСанный спортСкелетонСноубордФигурное катаниеФристайлХоккей на льдуШорт-трек
и (или)
Выбрать страну (НОК)АвстралазияАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские островаБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские островаБирмаБогемияБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБр.
Виргинские островаБразилияБританский ГондурасБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВерхняя ВольтаВиргинские островаВиргинских ос-в Федерация (Бр.)ВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГДРГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияГуамДагомеяДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕгипетЗаирЗамбияЗападное СамоаЗимбабвеЗолотой берегИзраильИндивидуальные спортсменыИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменЙеменская Арабская РеспубликаЙеменская Демократическая РеспубликаКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизстанКирибатиКитайКолумбияКоманда беженцевКоманда стран СНГКоморские островаКонгоКонго Демократическая РеспубликаКорея Северная (КНДР)Корея ЮжнаяКосовоКоста-РикаКот-д`ИвуарКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалайяМалиМальдивыМальтаМароккоМаршалловы островаМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНезависимые участникиНепалНигерНигерияНидерландские Антильские островаНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНорвегияОбъединенная Арабская РеспубликаОбъединенная команда ГерманииОбъединенные Арабские ЭмиратыОманОстрова КукаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРодезияРодезия СевернаяРодезия ЮжнаяРоссияРуандаРумынияСААР (Протекторат Франции)СальвадорСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСанта-ЛючияСаудовская АравияСвазилендСеверное БорнеоСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСербияСербия и ЧерногорияСингапурСирияСловакияСловенияСмешанные командыСоломоновы островаСомалиСССРСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайский Тайбэй)Танганьика и ЗанзибарТанзанияТимор-ЛестеТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФРГХорватияЦентрально-Африканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧехословакияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮАР (Южная Африка)ЮгославияЮжный СуданЯмайкаЯпония
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
| До XXXII летних Олимпийских Игр 2020 в Токио (JPN) | -500 дней | |
| До XXIV зимних Олимпийских Игр 2022 в Пекине (CHN) | -304 дня |
Юрий Седых, один из рекордсменов мира по легкой атлетике, скончался в возрасте 66 лет — OlympicTalk
Автор: OlympicTalk14 сентября 2021 г.
, 12:51 по восточному поясному времени
Гетти Изображений
Один из рекордсменов мира по легкой атлетике Юрий Седых скончался во вторник от сердечного приступа, сообщает Российская Федерация.
Седых, выигравшая олимпийское золото в метании молота на Играх в Монреале в 1976 и в Москве в 1980, плюс серебро в Сеуле в 1988, было 66.
Выступая за Советский Союз, Седых установил мировой рекорд в броске на 86,74 метра на чемпионате Европы 1986 года. За 35 лет, предшествовавших этой отметке, мировой рекорд по метанию молота среди мужчин был побит 39 раз. За прошедшие с тех пор 35 лет никто легально не достиг и не превзошел его.
Мировой рекорд Седых — второй по продолжительности мировой рекорд среди мужчин на открытом воздухе в легкой атлетике, а также второй по продолжительности мировой рекорд в мужских и женских соревнованиях на открытом воздухе. Только мировой рекорд среди мужчин в метании диска продержался дольше, всего на 85 дней.
«Глубоко скорбим о потере [Юрии] Седых», — написал в Твиттере трехкратный чемпион мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка . «Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74) за 35 лет [до сих пор] не побит».
Карьера Седых была впечатляюще продолжительной: между его первым олимпийским золотом и титулом чемпиона мира 1991 года прошло 15 лет. Через два года он ушел на пенсию и занялся тренерской деятельностью.
Его дочь Оксана Кондратьева , от первого брака до 19 лет80 Олимпийская чемпионка на 100 м Людмила Кондратьева , также стала элитной метательницей молота и заняла седьмое место на чемпионате мира 2013 года для России.
Позже он женился на золотой медалистке Олимпийских игр 1988 года в толкании ядра Наталье Лисовской ; их дочь, Алексия Седых , выиграла первую юношескую олимпийскую золотую медаль в метании молота для Франции в 2010 году.
Люби нас!
Подписаться на @nbcolympictalk
Прокрутите вниз для:
Спортсмены года по легкой атлетике мира: Сидней Маклафлин-Леврон, Мондо Дюплантис
Автор: OlympicTalk5 декабря 2022 г., 17:00 EST
Кирби Ли-США СЕГОДНЯ Спорт
Сидней Маклафлин-Леврон и Мондо Дюплантис были названы спортсменами года по легкой атлетике после установления мировых рекордов в 2022 году. первый раз. Она стала первой американкой, получившей звание спортсменки года после того, как ее коллега по бегу на 400 метров с барьерами Далила Мухаммад в 2019 году.
«Я бы описала для себя 2022 год просто как невероятный», — сказала Маклафлин-Леврон. «Все, к чему мы стремились, мы смогли осуществить».
Другими финалистами стали Тоби Амусан из Нигерии, побившая мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на пути к титулу чемпиона мира; Ямайка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс , которая выиграла свой пятый титул чемпиона мира на 100 м; Перуанка Кимберли Гарсия , завоевавшая титул чемпионки мира по спортивной ходьбе на 20 и 35 км, и 9-я представительница Венесуэлы0007 Юлимар Рохас , побившая собственный мировой рекорд в тройном прыжке и завоевавшая титул чемпиона мира в помещении и на открытом воздухе.
Маклафлин-Леврон сказала, что хочет добавить 400 м в свою программу в ближайшие годы. Она никогда не участвовала в этом соревновании на чемпионатах среди взрослых, но продемонстрировала свой плоский потенциал в эстафете 4×400 м на чемпионатах мира в июле. Ее результат — 47,91 секунды — сделал ее седьмой по скорости в эстафете в истории и второй по скорости за последние 33 года после Эллисон Феликс 9.0008 .
На следующем летнем чемпионате мира первый гит в беге на 400 метров с барьерами среди женщин начнется за 2 часа 20 минут до полуфинала в беге на 400 метров среди женщин. Профессионалы высшего уровня редко участвуют в гонках несколько раз за одну сессию на дистанции более 200 метров на любых соревнованиях.
Дюплантис, выросший в Луизиане швед, выиграл мужскую награду во второй раз за три года. В 2022 году он трижды побил свой мировой рекорд в прыжках с шестом и завоевал титулы чемпиона мира в помещении и на открытом воздухе, а также титулы Бриллиантовой лиги.
«Вероятно, это был лучший год в моей жизни, — сказал Дюплантис.
Другими финалистами среди мужчин были марокканский бегун с препятствиями Суфиан Эль Баккали , который не проиграл в 2022 году; норвежский бегун Якоб Ингебригтсен , чемпион мира на 5000 м на открытом воздухе, пробежавший самую быструю милю в мире за 21 год; Кенийец Элиуд Кипчоге , побивший собственный мировой рекорд в марафоне на 30 секунд, и американец Ноа Лайлс , побивший Майкла Джонсона 26-летний национальный рекорд в беге на 200 метров.
Дюплантис, вероятно, попытается и дальше повышать свой мировой рекорд на один сантиметр за раз, как легенда Украины Сергей Бубка делал это почти ежегодно с 1984 по 1994 год. Текущий рекорд Дюплантиса составляет 6,21 метра. Следующая важная веха — 6,25 метра или 20 футов 6 дюймов.
«Мы поднимемся так высоко, но я хочу подняться выше, чем люди думают, что это вообще возможно», — сказал он.
Эррион Найтон стал первым спортсменом, дважды получившим награду «Восходящая звезда», присуждаемую лучшему легкоатлету до 20 лет.
18-летняя Найтон завоевала бронзу на 200-метровке на чемпионате мира 21 июля в Юджине, штат Орегон, став самым молодым призером индивидуального спринта в истории чемпионатов. Он участвовал в розыгрыше медалей в США с Лайлсом и Кенни Беднареком .
OlympicTalk на Новости Apple . Люби нас!
Подписаться на @nbcolympictalk
Спортсмен года в мире 👑 @GoSydGo 🇺🇸 ваш спортсмен года в мире 👏
Маклафлин-Леврон дважды побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами и выиграла две золотые медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне.#AthleticsAwards pic.twitter.com/g4u74AOFrh
— Всемирная легкая атлетика (@WorldAthletics) 5 декабря 2022 г.
Спортсмен года в мире 👑 @mondohoss600 🇸🇪 ваш спортсмен года в мире 👏
Дюплантис трижды побил мировой рекорд по прыжкам с шестом и стал чемпионом мира в помещении и на открытом воздухе. #AthleticsAwards pic.twitter.com/5p60dgiLcX
— Всемирная легкая атлетика (@WorldAthletics) 5 декабря 2022 г.
Безумный финал Гран-при с четверным акселем, британцами и сказкой о фигурном катании на века
Ник Заккарди5 декабря 2022 г., 13:32 по восточному поясному времени
Гетти
Лучшие фигуристы мира впервые в этом сезоне соберутся на финале Гран-при, который пройдет на этой неделе в Турине, Италия. Как и ожидалось, группа The Who’s Who сильно отличается от февральской Олимпиады, а осенняя серия Гран-при также порождает непредсказуемые истории.
Из 18 фигуристов, завоевавших олимпийские медали вне командных соревнований, только двое этой осенью участвовали в международных соревнованиях.
Как стало известно перед началом сезона, все россияне забанены на неопределенный срок из-за войны в Украине. Лучшие фигуристы Китая не участвовали в серии Гран-при. Натан Чен и французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон находятся на неопределенном, возможно, постоянном перерыве после завоевания долгожданного золота.
Настало время появления новых звезд. Это случилось. Американец Илья Малинин , прошлогодний чемпион мира среди юниоров в возрасте 17 лет, стал первым фигуристом, исполнившим четверной аксель на соревнованиях в сентябре. Затем он сделал это снова в октябре и снова в ноябре.
Настало время для новых историй. Финал Гран-при — это самое эксклюзивное событие в фигурном катании, в котором участвуют шесть лучших в каждой дисциплине из серии Гран-при — с момента его проведения в 1996 году. В этом году Бельгия и Великобритания впервые за более чем десятилетие получили квалификацию фигуристов.
. Японцы, которые в прошлом сезоне были седьмыми и восьмыми на своих национальных чемпионатах, вышли на поле. Как и 39-летняя фигуристка парного катания из Канады, которая соревновалась с Мишель Кван в эпоху начисления очков 6.0.
ФИНАЛ ГРАН-ПРИ: Расписание трансляций
Фигуристы из США вышли в финал в каждой дисциплине впервые за 15 лет. По статистике команду возглавляет Малинин, номер 1 в мире, который претендует на то, чтобы стать вторым самым молодым человеком, выигравшим финал, после россиянина Евгения Плющенко .
Малинин, чья мама выиграла финал Гран-при 1999 года, стал одним из самых ожидаемых очных поединков на этой неделе. Он берет на себя 9 Японии0007 Shoma Uno впервые после мартовского чемпионата мира, когда Уно победил, а Малинин в своем дебюте на этом этапе занял девятое место. В этом сезоне Малинин и Уно выиграли свои два отдельных старта Гран-при, причем Малинин набрал лучший общий результат с разницей в 61 сотую балла.
Аналитик NBC Sports Джонни Вейр назвал Малинина фаворитом финала и мартовских чемпионатов мира (в число которых может входить серебряный призер Олимпийских игр Юма Кагияма из Японии, который этой осенью выбыл из игры из-за травм ноги и лодыжки). Но Вейр также сказал, что если Малинин и Уно на этой неделе откатают чисто, преимущество будет у 24-летнего Уно.
«Он долгожитель. У него было время перед этими лучшими судьями. И в художественном отношении он такой превосходный», — сказал Вейр.
Самая результативная в мире фигуристка-одиночница в этом сезоне будет соревноваться в финале, но в юниорском дивизионе. Японка Mao Shimada выиграла оба старта Гран-при среди юниоров. Ей 14 лет, и с учетом повышения возрастного ценза в ближайшие сезоны она не будет достаточно взрослой для следующей Олимпиады в 2026 году (напоминает соотечественницу Мао Асада , который был слишком молод, когда в последний раз Италия принимала Зимние игры в 2006 году).
Без Шимады и без россиянок, которые доминировали в последних сезонах, женский состав в финале будет самым плотным. Май Михара , пропустившая Олимпиаду после того, как в декабре прошлого года заняла четвертое место на чемпионате Японии, стала единственной женщиной, выигравшей оба старта Гран-при этой осенью. Каори Сакамото , чемпионка мира прошлого сезона в отсутствие россиянок, имеет лучший результат в этом сезоне среди женщин-взрослых (и крик от Джанет Джексон ). Но шесть фигуристов в финале разделяют всего 4,47 балла по лучшим результатам этой осени.
Американец Изабо Левито , 15-летняя чемпионка мира среди юниоров, на четыре года самая молодая женщина в этой области. Аналитик NBC Sports Тара Липински сказала, что Левито обладает полным набором прыжков, артистизма и соревновательного огня, невиданного в фигурном катании США уже много лет. Левито, снявший короткометражные фильмы, в том числе «Убийство с рассолом», напоминает Саша Коэн , последняя американская фигуристка-одиночница, завоевавшая олимпийскую медаль в 2006 году.
«Когда дело доходит до катания Изабо, ни одна рука, ни один палец, ни один волос не должны быть неуместными, — сказал Липински. «Оглядываясь на свой первый год в старших классах, я был в ужасе. Я выглядел как младший, приближающийся к старшим чинам. Изабо, она прошла этот этап.
В парном катании самая высокая текучесть кадров. В пятерку лучших команд на Олимпиаде вошли российская и китайская команды, и с тех пор ни одна из них не выступала на международном уровне. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер воспользовались преимуществом на мартовских чемпионатах мира, став первой парой из США, завоевавшей титул чемпиона мира с 1979 года.
Книрим и Фрейзер выиграли оба старта Гран-при этой осенью, но у них были недостатки. Японцы Riku Miura и Ryuichi Kihara , завоевавшие серебро на чемпионатах мира, набрали в среднем на 10 очков больше в своих отдельных победах в Гран-при.
«Сравнение людей на основе очков, которые они набирают на разных соревнованиях, — это хороший способ увидеть, как люди выступают перед международными жюри, но это вовсе не прямое сравнение между ними», — сказал Вейр.
«Они очень равномерно подобраны».
Но самая крутая история в парном катании и, возможно, во всем фигурном катании — это 39-летняя канадка Дина Стеллато-Дудек . Вместе с партнером Maxime Deschamps она стала самым возрастным призером Гран-при в октябре и самым возрастным чемпионом в ноябре. Стеллато-Дудек, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2000 года в одиночном разряде из Чикаго, ушел из фигурного катания в 2001 году из-за травм, затем вернулся в 2016 году в паре и сменил национальность.
Недавно Вейр наткнулся на его фотографии со Стеллато-Дудек, когда они соревновались на одном и том же Гран-при среди юниоров в Норвегии в 1999 году. сам», — сказал Липински, последним соревнованием которого была победа на Олимпийских играх 1998 года.
Танцы на льду, обычно самая предсказуемая из четырех дисциплин, этой осенью преподнесли сюрпризы. Трехкратные медалисты чемпионата мира под номером Мэдисон Чок () и Эван Бейтс () () были самой популярной парой по возвращению по результатам прошлогодних Олимпийских игр и чемпионатов мира, но этой осенью американцы не вошли в тройку лучших по результатам и лучшему общему счету.
Тем не менее, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Бен Агосто сказал, что они выглядят лучше, чем когда-либо, пройдя путь от своего первого Гран-при до второго Гран-при.
«Проблема для них в том, что они были настолько хороши так долго, что не хотят устаревать», — сказал Агосто о паре, которая уже 12-й сезон вместе. «Они не хотят, чтобы люди начали думать, ну, вы знаете, два сезона назад было лучше, чем это, или пять сезонов назад было лучше, чем это . Они хотят всегда изобретать заново, но при этом также извлекать выгоду из своих самых сильных сторон».
Канадские ветераны Пайпер Жиль и Поль Пуарье , занявшие третье место среди пар, возвращающихся осенью, выиграли оба старта Гран-при с двумя лучшими результатами в мире во всех соревнованиях. Агосто считает, что поле ближе, чем предполагает общее количество очков, и что некоторые пары были занижены, в том числе американцы , Кейтлин Хавайек, и 9.
0007 Жан-Люк Бейкер , который вышел в финал на шестом и последнем месте.
Агосто сказал, что Lilah Fear и Lewis Gibson , первые участники финала Гран-при Великобритании с 2009 года, могут «снести крышу» со своими Marc Anthony и Jennifer Lopez ритм-дансом и 0 Lady Gaga . свободный танец.
«Вы можете просто почувствовать напряжение, которое все приносят после своего олимпийского опыта и возвращаются, и чувствуют себя омоложенными и, возможно, ощущают эффект адреналина от того, что у них есть немного больше возможностей, потому что Пападакиса и Сизерона нет, потому что русские их там нет», — сказал Агосто. «Я действительно видел по всем направлениям, что эта группа активизировалась по сравнению с прошлым сезоном, поэтому я не думаю, что это было бы просто ОК, ну, если бы эти другие команды были в игре в этом году, они бы по умолчанию , будь на высоте».
OlympicTalk на Новости Apple .
Люби нас!
Подписаться на @nzaccardi
Молот: наклон орбиты
Next Story
из «Техники за август 2020»
Питание, поведение и спорт
Лучшие стратегии как для начинающих, так и для опытных метателей
ВЛАДИМИР СТРЕЛНИЦКИЙ
900 автором и Юрием Седых, широко признанным (конечно, автором) лучшим техником в метании молота. Юрий настаивал на том, что для метателей с ограниченным опытом вход должен быть «плоским», крутым первым витком, доступным только опытным метателям. Размышляя о физическом обосновании этой рекомендации и о том, как ее можно сочетать с другими рекомендациями Юрия, такими как всегда держать нижнюю точку молота «низко» (близко к земле), я провел исследование, результаты которого представлены здесь. . Было трудно избежать некоторой математики в представлении результатов. Читатели, не интересующиеся формальными рассуждениями, могут ограничиться разделами 1, 2, 5 и 6.![]()
1. ВВЕДЕНИЕ
Хотя в любом виде броска угол выброса менее важен для дальности броска, чем скорость броска, каждый метатель, конечно же, должен стараться достичь как максимальной скорости, так и оптимального броска. угол. Я рассмотрю плюсы и минусы двух существующих стратегий подъема наклона орбиты до оптимального угла сброса (40-45°): (1) постепенный подъем с относительно крутой первой орбиты, с «низкой» нижней точкой, и (2) «плоский» старт с приподнятой нижней точкой и резким кручением орбиты в последующих поворотах. Я утверждаю, что первая стратегия более перспективна. Я также представлю физическое объяснение того, почему начинающим метателям не следует пытаться начинать повороты с крутой орбиты (хотя нижнюю точку все же следует держать «низкой»!) и, соответственно, почему тренеры должны мириться с относительной плоскостностью броски новичками и, скорее, сосредоточиться на постепенном улучшении способности спортсмена разгонять молот до высокой скорости, сохраняя при этом хорошую связь с ним путем соответствующего противодействия.
Наконец, я расскажу о различиях между молотом и весом в том, что касается нарастания наклона орбиты.
2. ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ МОЛОТА И НАКЛОН ОРБИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТЕПЕННЫМИ
Метатель развивает высокую скорость молота и оптимальный наклон его орбиты, совершая сложное вращательно-качающее поступательное движение. Такое запутанное движение требует высокой точности исполнения, что возможно только в том случае, если скорость молота и наклон орбиты изменяются от оборота к обороту постепенно, без больших скачков. Оптимальный угол выброса молотка составляет ≈ 44° (например, Седых, Стрельницкий, 2018). Поскольку количество оборотов ограничено, требование постепенности диктует, что наклон первой орбиты молота не должен быть слишком далек от этого конечного значения. Если, например, начальный наклон составляет 30°-35°, метателю необходимо увеличивать его всего на 2-3° за оборот, учитывая, что правильно выполненное конечное усилие обычно позволяет увеличить (~5°) подъем» молота.
Большинство элитных метателей придерживаются этой стратегии: они начинают с относительно крутой первой орбиты и постепенно увеличивают ее наклон.
Однако иногда можно увидеть и другую технику: плавный, почти «ровный» старт и силовой подъем наклона в одном-двух последних оборотах. В этой стратегии требуемый подъем угла наклона за один оборот может достигать ~10°. По закону сохранения углового момента каждый вращающийся объект «хочет» сохранить плоскость своей орбиты. Изменение плоскости орбиты требует приложения крутящего момента. Для изменения на ~10°, особенно при высокой скорости вращения, необходим большой крутящий момент (требуемый крутящий момент пропорционален квадрату скорости). Точное выполнение мощного движения, создающего большой крутящий момент за очень короткое время, представляет собой сложную задачу. Это объясняет, почему броски спортсменов, практикующих эту технику, часто выполняются не по сектору и/или недостаточно круто.
Чтобы продолжить сравнение стратегий тильт-рейза, давайте немного углубимся в геометрию движения молотка.
3. ГЕОМЕТРИЯ ДВИЖЕНИЯ МОЛОТОЧКА ПРИ ПОВОРОТЕ
Практически каждый спортсмен и тренер, у которого я спрашивал, лежит ли струна молотка в плоскости орбиты мяча, отвечал «да».
Тем не менее, это иллюзия. Предположим, что при каждом обороте мяч движется по плоской круговой орбите, наклоненной к горизонтальной плоскости под углом ε (рис. 1). Это допущение, конечно, является упрощением: мы игнорируем некруглость орбиты, связанную с перемещением метателя по кругу метания, и не учитываем крутизну орбиты при повороте. Впрочем, искажение действительности из-за этих упрощений, вероятно, не слишком серьезно. В то время как мяч перемещается из нижней точки в верхнюю, бросающий перемещается примерно на один фут в направлении 9.0003
РИСУНОК 1. ГЕОМЕТРИЯ ДВИЖЕНИЯ МОЛОТКА ПРИ ПОВОРОТЕ, В ПРИБЛИЖЕНИИ ПЛОСКОЙ КРУГОВОЙ ОРБИТЫ ШАРА. ARB ЯВЛЯЕТСЯ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС МЕТАТЕЛЬНИКА, А ARH ЯВЛЯЕТСЯ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ МЯЧА МОЛОТКА. ЗЕЛЕНАЯ ЛОШИРНАЯ ЛИНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ПРОЕКЦИЮ ОРБИТЫ ШАРА НА ПЛОСКОСТЬ РИСУНКА. ПРОВОЛОКА И РУЧКИ ОПИСЫВАЮТ КОНИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАД ПЛОСКОСТЬЮ ОРБИТЫ ШАРА.
ных забросов, что составляет менее 10% диаметра орбиты. Что касается увеличения крутизны орбиты, мы утверждали в предыдущем разделе, что при хорошей технике увеличение крутизны должно быть постепенным и, таким образом, изменение наклонения во время поворота не должно быть большим.
Рассмотрим движение шара молотка в системе отсчета, вращающейся вместе с шаром вокруг оси ARH (рис. 1 и 2). В этой системе отсчета мяч покоится. Другими словами, он находится в статическом равновесии, что требует, чтобы сумма всех сил, действующих на шар, была равна нулю. Остановимся на восходящей, «инерционной» части орбиты, где метатель не прикладывает существенных усилий для ускорения молота. Тогда на шар действуют три силы (рис. 2): центробежная сила F cf (Седых, Стрельницкий, 2018; Стрельницкий, 2019), вес мяча W и противодействующее усилие (-F p ), прикладываемое бросающим. Чтобы обнулить сумму этих трех сил, противодействующая сила -F p должна быть равна по величине и противоположна по направлению F p – сумме двух других сил, F cf и W. Используя это условие и геометрию, представленную на рис. . 1 и 2 можно показать, что наклон орбиты шара приблизительно определяется величиной шара, L — длина «троса» (проволока плюс руки), соединяющего тело метателя с шаром молота, Ω (оборотов в секунду) — угловая скорость мяча в нижней точке, g = 90,81 м/с 2 — ускорение свободного падения.
Поскольку угол находится в прямой зависимости от своего тангенса, уравнение (1) утверждает, что наклон ε орбиты шара всегда меньше, чем наклон проволоки в нижней точке (γ 1 ). Это означает, что проволока (и руки метателя) движутся по конической поверхности, которая всегда находится над плоскостью орбиты мяча (рис. 1).
Разница между ε и γ 1 вызвана вторым членом в правой части уравнения (1). Этот член близок к отношению веса мяча mg к действующей на него центробежной силе 4π 2 π 2 mr, где r — радиус вращения (см. уравнение (5) ниже), а m — масса шарика. мяч; масса сокращается в соотношении. В этом отношении g и Ω — константы; L и γ 1 также постоянны для конкретного метателя, так как определяются антропометрическими параметрами метателя и его техническим стилем. В частности, γ 1 определяется, кроме антропометрических параметров метателя, выбранной высотой h шара молота над землей в нижней точке и углом наклона β метателя вперед в заходе (рис. 2). Угол α, измеряющий глубину спинки сидения метателя, предопределен требованием баланса сил и моментов в «нейтральном» положении (см.
раздел A3.2 в работе Седых, Стрельницкий, 2018). Таким образом, единственным «свободным» параметром в уравнении (1) является скорость молота в нижней точке, Ω. Каждый метатель стремится к как можно более высокому Ω, но уровень технического мастерства спортсмена ограничивает максимально достижимое значение Ω, не ухудшающее остальные характеристики броска.
Графически зависимость ε от достижимого значения Ω представлена на рис. 3. Два графика на графике рассчитаны по уравнению (1) для двух значений γ 1 , 40° и 20°, и для типичного значения L ≈1,8 м. Расчеты механически сбалансированного «нейтрального» положения (с использованием численной модели, описанной в Разделе A3.2 Sedykh & Strelnitski, 2018) показывают, что два выбранных значения γ 1 соответствуют, соответственно, высоте нижней точки над землей. h≈ 0,2 м («низкая» нижняя точка) и h≈ 0,7 м («высокая» нижняя точка), как для типичного метателя-мужчины, так и для типичной метательницы-женщины с умеренным наклоном вперед при входе (β=15°).
Видно, что наклон устойчивой первой орбиты монотонно возрастает с ростом значения Ω. Метатели элиты ускоряют мяч на входе до ≈1,9оборотов в секунду (линейная скорость шарика ≈20 м/с), и на рис. 3 видно, что в этом случае наклон первой орбиты шарика приближается к наклону проволоки в нижней точке шарика. Для «низкой» (0,2 м) нижней точки ε может достигать ~35°, но для «высокой» (0,7 м) нижней точки максимальное значение ε все еще невелико (~15°). Если бросок начинается с малого ε ~15°, то увеличить его до 35-40° в оставшиеся 2-3 оборота будет проблематично. Это сильный аргумент в пользу отработки «низкой» нижней точки для опытного метателя.
Однако для неопытного метателя, который не может развить высокую скорость молота в заходе, удержание нижней точки «низко» еще более важно. Начинающим требуется до 2 секунд, чтобы совершить первый оборот, т.е. для них Ω может быть медленным ≈ 0,5-0,6 оборотов в секунду. На рис. 3 показано, что при таком малом Ω нижняя точка 0,7 м не позволит метателю создать какой-либо положительный наклон орбиты, т.
е. сделать верхнюю точку выше нижней. На рис. 3 видно, что даже при «низкой» (0,2 м) нижней точке новичок не сможет создать первую орбиту круче ≈20°. Только после того, как технические навыки метателя вырастут настолько, чтобы позволить ему совершить первый оборот менее чем за ≈1,3 секунды (т. сближение ≈30°, но только с «низкой» малой
РИСУНОК 2. СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ШАР МОЛОТКА В НИЗКОЙ ТОЧКЕ ЕГО ОРБИТЫ, В СИСТЕМЕ ОТЧЕТА, ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВМЕСТЕ С МОЛОТОМ. FCF ЭТО ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА; W — ВЕС МОЛОТКА; FP (СУММА FCF И W) ЭТО УСИЛИЕ, СОПРОВОЖДАЕМОЕ МОЛОТКОМ НА МЕТАТЕЛЬ. ЭТОЙ ТЯГЕ ПРОТИВОПОЛОЖНА РАВНАЯ И ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТЯГА (-FP) НА МОЛОТКЕ ОТ МЕТАЛКИ, КОТОРАЯ СОЗДАЕТ НАТЯЖЕНИЕ В «КАБЕЛЕ» (ПРОВОД-ПЛЮС-РУКИ), СОЕДИНЯЮЩЕМ МЕТАЛКУ С ШАРОМ МЕТАЛКИ.
РИСУНОК 3. УСТОЙЧИВЫЙ НАКЛОН ПЕРВОЙ ОРБИТЫ МЯЧА МОЛОТКА КАК ФУНКЦИЯ ОТ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ МЯЧА В ЕГО НИЗКОЙ ТОЧКЕ.
точка.
Когда неопытный метатель пытается сделать первую орбиту крутой, несмотря на низкую скорость молота, он тянет молот в направлении, отличном от единственно правильного направления, обеспечивающего устойчивую плоскую орбиту (т.
е. орбиту, восходящая часть которой удовлетворяет условию баланса трех упомянутых выше сил). Что обычно делает метатель, так это пытается сделать линию молота в верхней точке такой же крутой, как и в нижней. Однако, используя геометрию рисунка 1, легко показать, что для плоской круговой орбиты наклон проволоки в верхней точке γ 2 всегда меньше, чем γ 1 :
2.
Когда скорость молота мала, то согласно уравнению (1) разность (γ 1 — ε) велика, а согласно уравнению (2) γ 2 тогда значительно меньше чем γ 1 . Например, для нижней точки 0,2 м γ 1 составляет ≈ 40°, но если Ω меньше ≈ 0,65 оборотов в секунду, γ 2 оказывается отрицательным, а это означает, что для сохранения устойчивой плоской орбиты шара требуется проволока молота (и руки метателя) должна быть ниже горизонтали, когда молот находится в своей высшей точке. Даже для Ω ≈ 1,0 оборота в секунду (метатель со средним опытом) γ 2 все равно на ≈ 13° меньше, чем γ 1 , т. е. проволока молота и руки метателя должны двигаться значительно «пологее» вокруг высшей точки.
чем вокруг нижней точки.
4. УСИЛИЕ КАБЕЛЯ И СОЕДИНЕНИЕ МОЛОТА С МОЛОТКОМ
Силы F p и (-F p ) тянут в противоположных направлениях звено (проволока-плечи), соединяющее метатель с шаром молота (рис. 2). Это создает натяжение в звене, «тросовую силу», величина которой равна величине F p или (-F p ). Величина тросовой силы изменяется при повороте, так как определяется изменением проекций W и F ср на направление троса. Кроме того, при повороте изменяется и сама величина F cf. В частности, она уменьшается на восходящей части орбиты, так как центробежная сила пропорциональна квадрату скорости шара, а скорость уменьшается под действием силы тяжести при подъеме молота. Легко показать, исходя из закона сохранения энергии, что, когда молоток поднялся из нижней точки в верхнюю, его линейная скорость уменьшилась под действием силы тяжести до
3.
где V h и V l — скорости мяча в верхней и нижней точках соответственно. Учитывая это уменьшение скорости и учитывая проекции центробежной силы и веса на проволоку, получаем следующие уравнения для силы троса в нижней и верхней точках:
4.

где
5
— радиус вращения молота (рис. 2).
Расчеты с использованием уравнений (4) показывают (рис. 4), что сила троса в верхней точке может быть значительно меньше
что в нижней точке, и что это падение натяжения молота на восходящей части орбиты зависит от скорости молота в нижней точке. Синие графики на рис. 4 для «низкой» (сплошная кривая) и «высокой» (пунктирная кривая) нижней точки показывают, что когда скорость молота в нижней точке очень низкая, падение усилия троса маленький. Это связано с тем, что при этих низких скоростях устойчивая орбита почти горизонтальна, и поэтому мяч не теряет много энергии, поднимаясь из нижней точки в верхнюю. С ростом скорости нижней точки угол наклона орбиты увеличивается, а также увеличивается отношение F пл /F ph. Она достигает максимума при относительно малых скоростях (0,7—0,8 об/с) и затем снова падает в сторону более высоких скоростей. Величина F пл / F ph в максимуме зависит от высоты нижней точки.
Для нижней точки 0,2 м отношение сил в максимуме достигает ≈ 2,5, а для нижней точки 0,7 м оно значительно меньше, всего ≈ 1,2.
Сильное изменение силы троса создает проблему для новичка, практикующего «низкую» нижнюю точку. Из-за значительного уменьшения тяги молота на восходящей части орбиты метатель может потерять связь с молотом. В зависимости от сил, прилагаемых метателем к молоту, при ослаблении связи молот будет либо опускаться, либо взлетать с устойчивой орбиты, и это может ухудшить остальную часть броска.
Решение в правильном противодействии молоту соответствующей постановкой тела – сидя больше на правой ноге перед переходом из фазы двойной поддержки в фазу одинарной поддержки; «раскрытие» туловища при движении молота от азимута 9от 0° до 180°; и сгибание левого колена, когда левая ступня перекатывается с внешнего края на подушечку. Особенно важно держать руки достаточно низко, чтобы молот мог следовать по относительно плоской орбите, соответствующей его низкой скорости.
Вход в первый виток с «высокой» низшей точкой представляется более легким решением проблемы, так как в этом случае падение натяжения молотка на восходящей части орбиты значительно меньше (рис. 4), и, таким образом, легче поддерживать хорошую связь с молотом во время поворота. Однако устойчивое наклонение первой орбиты в этом случае значительно меньше, всего 10—15°. Как указывалось выше, это вынуждает метателя сильно увеличивать наклон орбиты в последних одном-двух оборотах, что технически сложно и снижает точность направления (нижняя точка)-(верхняя точка) и таким образом, точность направления броска.
Еще одним недостатком «высокой» нижней точки является высокая горизонтальная составляющая центробежной силы, действующей на молот и вытягивающей метатель наружу. Красные графики на рис. 4 показывают силу горизонтального натяжения для «низкой» и «высокой» нижней точки мужского молота (m = 7,26 кг). Видно, что при любой скорости молота тяга тем сильнее, чем выше нижняя точка.
Это затрудняет контратаку молота для метателя. Обратите внимание, что горизонтальная тяга от молотка может быть очень сильной уже на входе. Согласно рисунку 4, в элитном броске (угловая скорость в заходе, Ω ≈ 1,8-1,9оборотов в секунду), сила горизонтальной тяги уже может превышать вес метателя (~1000 Н).
5. МЕТАНИЕ ГРУЗОВ НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ…
Хотя основные приемы метания гирь и молота схожи, в
есть важное различие. МОЛОТОК В ВЫСОКУЮ ТОЧКУ (СИНИЕ КРИВЫЕ) И ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ СИЛУ КАБЕЛЯ В НИЗКОЙ ТОЧКЕ (КРАСНЫЕ КРИВЫЕ). Сплошные кривые — для «НИЗКОЙ» НИЗКОЙ ТОЧКИ, ПУНКТИРНЫЕ КРИВЫЕ — ДЛЯ «ВЫСОКОЙ» НИЗКОЙ ТОЧКИ.
рекомендуемая высота нижней точки.
Уравнение (1) утверждает, что наклон орбиты шара орудия определяется наклоном проволоки молотка в нижней точке (первый член в правой части уравнения) и конкуренцией между весом мяча и действующей на него центробежной силой (второй член в правой части). Выше утверждалось, что нижняя точка молота всегда должна быть «низкой», у земли, потому что это позволяет метателю создать максимально крутую первую орбиту шара молота (совместимую со входной скоростью молота), которая способствует плавному подъему наклона впоследствии.
Удобно, что из-за значительной длины молотка его угол с горизонталью в нижней точке (угол γ 1 на рис. 1 и 2) практически никогда не может быть слишком крутым (т.е. превышать ≈45°), даже если низкая точка находится у земли, а рост метателя составляет 2 метра.
Иная ситуация с весом. Его цепь короткая, и простое предложение, которое работает для нижней точки молота — держать эту точку близко к земле — не имеет смысла для веса. Численное моделирование баланса сил и крутящих моментов в нижней точке показывает, что как для мужчин, так и для женщин, занимающихся метанием веса, оптимальная (с учетом наиболее крутой первой орбиты) высота подъема мяча в нижней точке составляет от 0,5 м до 0,9 м, в зависимости от высоты. антропометрические параметры метателя. Каждый метатель гири должен методом проб и ошибок найти свою оптимальную нижнюю точку в пределах этого интервала. Тем не менее, хорошая практическая рекомендация: пусть шар груза будет как можно ниже в своей нижней точке, не ослабляя связи между метателем и орудием (натяжение цепи плюс рычаги), что требует хорошего противодействия.
достаточно глубоко сидя спиной в записи. При выполнении этого условия можно ожидать стабильной первой орбиты с наклоном 15°-20° к горизонту с достижимой для новичков скоростью входа. Устойчивый наклон первой орбиты будет увеличиваться по мере увеличения скорости входа с обучением. Однако только 20-25-метровые метатели гири могут справиться с устойчивым первым витком с крутизной 30°-35°.
6. ВЫВОДЫ
Наилучшая стратегия создания оптимального угла проекции (40°-45°) при выпуске курка состоит в постепенном увеличении наклона орбиты на небольшую величину в каждом обороте, что требует довольно крутая первая орбита. Выше показано, что достижимый максимальный наклон первой орбиты находится в обратной зависимости от высоты нижней точки над землей (ср. сплошную и штриховую кривые на рис. 3), и из-за конкуренции веса шарика и действующей на него центробежной силы, достижимый максимальный наклон первой орбиты находится в прямой зависимости от скорости молота в нижней точке (рис. 3).
Это приводит нас к двум выводам: (1) нижняя точка шара молотка всегда должна быть «низкой» (близко к земле), начиная с входа в первый поворот, и (2) скорость, сообщаемая молотку в вход должен быть как можно выше без отрицательного влияния на выполнение остальной части броска.
Последнее требование объясняет, почему относительно «плоские» броски нормальны для новичков: они не могут развивать в заходе устойчиво высокую скорость, т. и руки) в оставшейся части броска. Крутизна первого витка и, соответственно, крутизна сброса будут естественным образом расти вместе с ростом достижимой для спортсмена скорости.
Эти выводы распространяются на метание груза, за исключением одного: нижняя точка не должна быть близко к земле. Он должен быть как можно ниже без ослабления соединения (ослабления натяжения «троса» между метателем и орудием), которое обеспечивается за счет глубокого сидения. Численное моделирование баланса силы и крутящего момента показывает, что оптимальная высота нижней точки для метателей гири мужчин и женщин находится где-то между 0,5 м и 0,9 м.
м в зависимости от антропометрических параметров метателя. Его конкретное значение следует искать индивидуально, методом проб и ошибок.
ЛИТЕРАТУРА
Стрельницкий В. 2019, Метание молота: «Головная боль» входа, Техника легкой атлетики и кросса, т.13, №1, с.9-18.
Седых Ю.А. и Стрельницкий В. 2018, Искусство и наука метания молота (BookBaby: Pennsauken, NJ) (https://www.amazon.com/ScienceHammer-Throwing-Yuri-Sedykh/ dp/1543943543)
ДР. ВЛАДИМИР СТРЕЛЬНИЦКИЙ — ПОМОЩНИК ТРЕНЕРА-ВОЛОНТЕРА В КОЛЛЕДЖЕ СПрингФИЛД. ОН СОАВТОР ИСКУССТВА И НАУКИ МЕТАНИЯ МОЛОТА И ЧАСТО УЧАСТВУЕТ В ТЕХНИКЕ.
Поведение и спорт в области питания
Подробнее из этого издателя:
Из «Техники августа 2020 г.
поведение питания и спорт
от ‘Нового Орлеана Дома Зима 2022’
Зимние веге Орлеан Хоумз Зима 2022′
Начало коллекции произведений искусства
из коллекции «Нью-Орлеан Хоумз Зима 2022»
Искусная пара создает вол.

48 Q
46 Q