Фигурист выполняет прыжок на соревнованиях перед Олимпиадой 2026 в Милане.

Физика четверного акселя — самого сложного прыжка в фигурном катании.

Вы потеряли дар речи, наблюдая за выступлением американского фигуриста Ильи Малинина на льду? Наука объясняет, как «Бог четверных прыжков» может совершить более четырех полных оборотов в воздухе. Фигурист Илья Малинин выполняет вращение в воздухе во время соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине... Илья Малинин, фигурист сборной США, известный как «Бог четверных акселей», первым по-настоящему выполнил четверной аксель на соревнованиях. Фотография: Энди Ченг/Getty Images Сохранить историю Сохранить эту историю Сохранить историю Сохранить эту историю

В фигурном катании четверной аксель обычно считается самым сложным прыжком. До 2022 года, когда американский фигурист Илья Малинин — ныне «бог четверных акселей» на зимних Олимпийских играх 2026 года — начал их выполнять, они казались невыполнимыми. Естественно, успешное выполнение четверного акселя может принести спортсмену более высокий балл. Но для фигуристов, не являющихся такими выдающимися талантами, как Малинин, понять, как именно выполнить четверной аксель, может быть непросто. Однако физика может дать некоторые подсказки.

В 2024 году в журнале Sports Biomechanics было опубликовано исследование Сэйдзи Хиросавы, исследователя из Университета Тоина, которое немного приблизило науку к пониманию того, как работают четырехглавые мышцы бедра. Один из важнейших факторов? Высокое положение. Примерно на 50 сантиметров от земли.

В действующей системе подсчёта баллов на соревнованиях по фигурному катанию жюри, которое в случае Олимпийских игр в Милане и Кортине состоит из двух технических специалистов и технического контролёра, выставляет баллы за каждый технический элемент, а именно за прыжки, вращения и шаги. Однако баллы за более сложные прыжки, такие как тройные или четверные прыжки, выше, чем за другие технические элементы, поэтому фигуристы должны выполнять их правильно, чтобы выиграть соревнования.

В целом, аксель — самый технически сложный из прыжков. Существует три основных типа, каждый из которых отличается способом отталкивания: носком, лезвием или ребром. Большинство названы в честь первого исполнителя; аксель назван в честь норвежского фигуриста Акселя Паульсена. Это также единственный прыжок, который предполагает старт вперед, что заставляет спортсмена выполнить на пол-оборота больше, чем при других прыжках. Таким образом, для выполнения простого акселя требуется полтора оборота, а для выполнения четверного акселя — четыре с половиной оборота в воздухе.

Чтобы пролить свет на специфические кинематические стратегии, используемые спортсменами для выполнения четверного акселя, исследование Хиросавы сосредоточилось на видеозаписях двух фигуристов, которые пытались выполнить этот прыжок на соревнованиях. Используя данные системы слежения Ice Scope, исследователи проанализировали несколько параметров: вертикальную высоту, горизонтальное расстояние и скорость катания до отрыва и после приземления.

В отличие от предыдущих биомеханических исследований, которые предполагали, что высота прыжка существенно не меняется, исследование Хиросавы показало, что увеличение высоты прыжка имеет решающее значение для успешного выполнения четверного акселя. Оба фигуриста, по сути, стремились достичь значительно большей вертикальной высоты при выполнении этого прыжка, чем при тройном акселе.

«Это говорит о стратегическом сдвиге в сторону увеличения вертикальной высоты для освоения прыжков 4А [четверной аксель], в отличие от предыдущих биомеханических исследований, которые не делали акцент на вертикальной высоте», — заключило исследование.

Хиросава добавляет, что увеличение высоты прыжка обеспечивает более длительное время полета, позволяя совершать большое количество вращений вокруг продольной оси тела. Вкратце: прыгайте выше, поворачивайтесь больше. «Результаты этого исследования дают ценные сведения о биомеханике четверных и тройных акселей, обновляют существующие теории в области фигурного катания и позволяют получить представление о стратегиях тренировок для выполнения сложных прыжков», — заключает исследование.

Легче сказать, чем сделать — если, конечно, вы не Илия Малинин.

Источник: www.wired.com

✅ Найденные теги: новости, Прыжок, Фигурное Катание, Физика, Четверной Аксель

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых