【摘 要】
:
国际乒联在伦敦奥运会后规定,自2014年7月1日以后国际比赛将全面使用新材料乒乓球来代替之前以赛璐珞为原材料的乒乓球,这一器材的改革对任何一位从事乒乓球的运动员来说都会
论文部分内容阅读
国际乒联在伦敦奥运会后规定,自2014年7月1日以后国际比赛将全面使用新材料乒乓球来代替之前以赛璐珞为原材料的乒乓球,这一器材的改革对任何一位从事乒乓球的运动员来说都会有一定的影响。反手生胶进攻结合弧圈球打法属于乒乓球打法中的一种特殊打法,对于女子反手生胶打法的运动员来说,由于球体的变大、速度变慢、旋转减弱等一系列因素的变化,在击球时速度快、且旋转下沉的优势受到了不小的影响。本文对日本选手伊藤美诚(世界排名第9位)、中国选手木子(世界排名第17位)、中国香港选手姜华珺(世界排名第30位)三位优秀女子反手生胶运动员作为研究对象,对其使用新材料球前后比赛中总体技战术和反手技战术运用情况进行比较,分析该打法最新的技术创新和战术调整,以及更深一步了解日本小将伊藤美诚为研究目的,用数理统计、三段指标分析、对比分析等研究方法,对新材料球使用前后各三场比赛的技战术的运用进行统计,并且进一步详细的分析与研究,将她们在使用前后的比赛中的技战术分析结果相比较,得出以下结论:1伊藤美诚在新材料球使用后从总体技战术上,接发球抢攻更加主动,但力量以及威胁力小,击球质量下降。反手技战术中,反手防守是弱点,反手拉较之前有所提高,反手接发球更加主动,上手较多,但在比赛中整体反手技战术运用减少。2木子在新材料球使用后从总体技战术上,发球抢攻和接发球抢攻更加主动且质量高,得分增加,相持的使用较以前有所增加。反手技战术中,反手拉威胁力小,反手防守是弱点,比赛中反手技术进攻多,失分较以前有所增加。3姜华珺在新材料球使用后从总体技战术上,发球抢攻段、接发球抢攻段、相持段的得分率都有较为明显提高,发球抢攻不主动,较为保守。反手技战术中,反手拉威胁力减小,反手弹击为强项,质量和得分都有所提高,反手防守是弱点。4新材料球的使用对女子生胶打法的运动员的总体来说是有利的。在发球抢攻和接发球抢攻的得分率均有所提高,在相持段使用率普遍提高。从反手技战术使用率来看,在发球抢攻段和接发球反手拉和反手挑使用率增加,反手搓使用率降低;在相持段反手弹击技术使用减少,防守技术使用增加。从反手技战术得分率来看,在接发球抢攻段反手挑得分率增加;在相持段反手弹击得分率增加。另外,反手防守依旧是该打法运动员的弱点,在新材料球使用后得分率没有增加,依旧较低,但失分有所减少,稳定性提高。
其他文献
在中国乃至全世界,肺癌的发病率和死亡率均居首位,严重影响广大人民百姓的生命健康。目前医学领域是通过肺部CT图像诊断肺结节的良恶性情况,作为诊断是否患肺癌的重要佐证。尽管医学已经发展得相当完善,但目前医院对肺癌的诊断主要依靠经验丰富的医生通过肉眼阅片来实现。因传统的诊断方法存在误诊、错诊的情况,又因CT图像数据集的制作成本高,本文提出一种基于半监督学习的方法对肺结节CT图像进行良恶性分类,这种方法融
OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)是PON(Passive Optical Network,无源光网络)系统的核心设备,位于接入网机房内,负责移动用户、家庭宽带客户和政企客户的接入功能,分
由于基于相移结构光的三维测量技术具有高精度、非接触式、以及大视场等特点,在工业制造、逆向工程等领域展现出极大的应用前景。本文主要围绕数字光栅投影的结构光三维测量方法展开研究,其中对三维测量系统中的结构光编码、相机与投影仪的标定以及Gamma误差校正等关键技术进行深入研究。研究内容主要包括以下几个方面:(1)被测物包裹相位的获取和相位展开。基于数字光栅三维测量系统的组成和工作原理建立数学模型,论证了
随着教育改革不断推进,基础教育对学生个体定位的变化,学生成为课堂教学的主人,教师是学生的引导者,因此教师对学生情况的分析和研究是教学中的一个重点,对提高初中美术教学更是有着重要的价值。因此学情分析成为教学中必不可少的一部分,但真正把学情分析运用到实际教学的非常少,那么我们该如何将学情分析应用到教学实施中呢?本论文的主要研究内容是“基于学情分析理念下的初中美术教学实践研究”,从课前、课中、课后三个阶
电弧增材制造是以电弧为热源,金属焊丝作为熔敷材料,以熔滴过渡的方式层状堆积成形的技术。在堆积过程中由于工艺参数复杂、熔滴过渡方式难以控制以及层间热积累等问题,电弧增材制造难以达到成形质量要求。如何实现电弧增材堆积的过程监测和成形检测成为当今的研究热点和难点。为此,论文以多层单道熔化极气体保护焊(GMAW)增材制造为研究对象,开展电弧增材堆积的过程监测和成形检测方法的相关研究。首先,论文借助电流传感
本研究所采用的是半易碎音频数字水印技术,对音频信号实现篡改检测定位。所谓的篡改检测定位是指在原始音频信号中嵌入水印信息,当嵌入水印的音频信号遭到篡改破坏等操作时,
白花泡桐是我国特有的速生丰产树种,具有非常高的经济和生态价值。利用基因工程技术对白花泡桐进行品种改良,可以弥补常规育种方法的不足,加快白花泡桐在遗传育种方向的发展
Ca2+是植物细胞中许多逆境和发育过程中重要的信号分子。当植物遭受逆境胁迫时,胞内的Ca2+会发生一个时空上的变化,称之为“钙信号”。胞内的“钙信号”可以被钙离子感受器感
随着信息技术的快速发展,为了能够处理在各种复杂应用背景的多样性、大容量、高速、实时的数据,信息融合(Data Fusion)技术越来越受到各个领域专家的重视,其方法包括贝叶斯概
苔藓植物体型微小、结构简单,被认为是水生向陆生过渡的高等植物类群。由于其假根不具备吸收功能,苔藓植物直接通过植物体吸收营养和水分,因此,苔藓植物对环境变化十分敏感。