Проверяемый текст
Пелипенко, Сергей Анатольевич. Развитие аэробно-анаэробной выносливости в подготовительном периоде тренировочного процесса квалифицированных дзюдоистов (Диссертация 2011)
[стр. 77]

78 тестах:минимальная ЧСС, максимальная вентиляция лёгких,максимальное потребление кислорода, средняя сатурация кислорода и коэффициент специальной выносливости.
Причём средняя сатурация кислорода имеет отрицательную зависимость.
Эту компоненту можно интерпретировать как фактор
зависимости коэффициента специальной выносливости от максимального потребления кислорода через максимальную вентиляцию лёгких, высокую минимальную ЧСС и недостаточное насыщение крови кислородом.
Вторая компонента объясняет 14,4% общей дисперсии.
Особенно высокие коэффициенты связи наблюдаются
в тестах:
максимальная и средняя ЧСС и базовая сатурация кислорода.
Причём показатель базовая сатурация кислорода находится в отрицательной зависимости.
Она была интерпретирована нами как фактор
зависимости максимальной и средней ЧСС от недостаточной базовой насыщенности крови кислородом.
Третья компонента объясняет 14,9% суммарной дисперсии.
Высокая нагрузка имеется в тестах, характеризующих
концентрацию лактата в крови дзюдоистов, бронхиальную проходимость и лёгочную мощность.
Причём концентрация лактата в крови находится в отрицательной зависимости.
Эта компонента была охарактеризована как фактор,
сдерживающий накопление лактата в крови с помощью хорошей бронхиальной проходимостью лёгких и лёгочной мощности.
Четвёртая компонента объясняет 13,1% суммарной дисперсии.
Высокая нагрузка имеется в тестах:
жизненная ёмкость лёгких и сгибание туловища за 20с.
Эта компонента была интерпретирована как фактор, обеспечивающий анаэробную работоспособность с помощью лёгочных объёмов и силы мышц туловища.
Анализ результатов факторного анализа
анаэробной выносливости дзюдоистов показал, что для развития гликолитического компонента
[стр. 62]

В результате факторизации матрицы интеркорреляции 26 исходных показателей с последующим её вращением по квартимакс-критерию получена факторная модель, представленная в табл.
7.
Представленная факторная модель получила следующую интерпретацию: наиболее весомыми оказались четыре компоненты, которые объясняют 72 % общей дисперсии исходных признаков.
При этом первая компонента объясняет 21 % суммарной дисперсии, имеет наибольшие (по абсолютной величине) нагрузки в следующих тестах: число сердечных сокращений; вес до и после тренировки; состав костной и мышечной массы до и после тренировки; Учитывая воздействие приведённых переменных, эту компоненту можно интерпретировать как фактор, опорно-двигательного аппарата и хорошей работой сердца.
Вторая компонента объясняет 21 % общей дисперсии.
Особенно высокие коэффициенты связи наблюдаются
между второй компонентой и наличием жировой массы до тренировки и воды после нагрузки.
Учитывая положительное и отрицательное воздействие переменных на эту компоненту можно интерпретировать как фактор запасов липидного энергообеспечения.
Третья компонента объясняет 14 % суммарной дисперсии.
Высокая нагрузка имеется в тестах
характеризующих
среднюю и минимальную ЧСС; Этот фактор можно охарактеризовать как совершение работы за счёт адаптации организма к недостатку кислорода.
Четвёртая компонента объясняет 16 % суммарной дисперсии.
Высокая нагрузка имеется в переменных характеризующих расход ккал; имеется максимальное потребление кислорода; минимальная и <88% сатурация кислорода.
Учитывая положительное и отрицательное воздействие переменных на эту компоненту, её можно интерпретировать как фактор перехода энергообеспечения с аэробного на анаэробный.
Результаты факторного анализа скоростно-силовой подготовки показали, что улучшение аэробно-анаэробного компонента выносливости происходит за счёт 63

[стр.,76]

Представленной факторной модели нами дана следующая интерпретация.
В данном случае наиболее весомыми оказались одиннадцать компонент, которые объясняют 89,2% общей дисперсии исходных Ф признаков.
При этом, первая компонента объясняет 31,1% суммарной дисперсии имеет наибольшие (по абсолютной величине) нагрузки в тестах: резервный вдох, максимальная вентиляция лёгких и концентрация лактата в крови дзюдоистов.
Причём резервный вдох и концентрация лактата в крови имеет отрицательную зависимость.
Эту компоненту можно интерпретировать как фактор
максимальной доставки кислорода в лёгкие спортсменов при уменьшении резерва вдоха и увеличении лактата крови.
Вторая компонента объясняет 35,8% общей дисперсии.
Особенно высокие коэффициенты связи наблюдаются в тестах:
силы мышц выдоха, лёгочной мощности, резерва выдоха, максимальной и средней ЧСС.
Причём показатели резерва выдоха находятся в отрицательной зависимости.
Она была интерпретирована нами как фактор
максимальной реализации лёгочной мощности, за счёт мобилизации сердечно-сосудистой системы и стимуляции вывода двуокиси углерода.
Третья компонента объясняет 22,3% суммарной дисперсии.
Высокая нагрузка имеется в тестах,
характеризующих
форсированную жизненную ёмкость лёгких, силы вдоха и минимальную ЧСС.
Причём форсированная жизненная ёмкость легких находится в отрицательной зависимости.
Эта компонента была охарактеризована как фактор,
обеспечивающий энергетическое обеспечение организма спортсменов, несмотря на снижение жизненной ёмкости лёгких за счёт увеличения силы вдоха и перехода на анаэробный механизм.
Анализ результатов факторного анализа
смешанной выносливости дзюдоистов показал, что для развития аэробно-анаэробного компонента необходимо в первую очередь развить максимальную вентиляцию и мощность лёгких, за счёт увеличения силы мышц вдоха и выдоха на основе 77

[Back]