《历年考研真题》(2004——2011)
编委会:07人体考研小分队。
主编:单西瑶。
副编:欧阳静茜王亚芹赵文良。
编者寄语:亲爱的读者们,感谢你们阅读由我们为大家精心整理的历年真题答案解析,本书是由我们通过查找教材、习题集等然后按照自己的思路整理并一字一字输入到电脑里的,总耗时约一周左右,由于工作量大,我们几个决定只要是习题集上的原题就直接注明习题集页数,所以有部分题目没有给出答案,还有动作技术分析和神经传导通路由单西瑶同学单独总结了,想要的同学请联系他,你会发现04年和11年缺少答案,原因是04年单西瑶同学整理成了手写板,时间上的原因没有输入进来,11年为什么没有我想大家应该明白吧,因为我们整理的时候还没见到试卷内容呢,呵呵!所以重任就交给大家去发挥了,由于编者水平有限,有些题目的答案不是太尽如人意,所以请大家多多包涵,你可以有自己独到的见解,我们欢迎修改。
最后祝读者们能够获得收获,我代表编委会祝福大家!
单西瑶年历年真题。
王亚芹历年真题。
赵文良——08年历年真题。
欧阳静茜历年真题。
(版权所有,请勿抄袭)
2005 运动生理学试题(75分)
一.概念题(共5题,每题3分,共15分)
1.肌电:骨骼肌在兴奋时,会由于肌纤维动作电位的传导和扩布而发生电位变化,这种电位变化称为肌电。用适当的方法将骨骼肌兴奋时发生的电位变化引导、放大并记录所得到的图形,称为肌电图。
利用肌电可以测定神经传导速度、评定肌肉疲劳和肌力、进行动作分析、判定肌纤维类型等。
2.最大摄氧量:指人体在进行有大量肌肉群参加的长时间剧烈运动中,当心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间内所能摄取的氧量。是评定人体有氧工作能力的重要指标之一。
男子绝对值: 3.0-3.
5l/min 相对值: 50-55ml/kg/min
女子绝对值: 2.0-2.5l/min 相对值: 40-45ml/kg/min
3.“极点”:在进行剧烈运动开始阶段,内脏器官的活动满足不了运动器官的需要,出现一系列暂时性生理机能低下综合症。呼吸困难、胸闷、肌肉酸软无力、动作迟缓不协调、心率剧增及精神低落等症状,这种机能状态称为“极点”。
原因:内脏器官的机能惰性与肌肉活动不相称,①运动开始时供氧不足;②大量乳酸积累使血液ph值偏酸。→大脑皮质运动动力定型暂时遭到破坏。
4.有氧耐力:人体长时间进行以有氧代谢(糖和脂肪等有氧氧化)供能为主的运动能力,也称有氧能力。有氧耐力的生理学基础:1.最大摄氧能力2.肌纤维类型及其代谢特点。
3.中枢神经系统机能4.能量**特点。
常以持续训练法、间歇训练法及高原训练法等训练方法来发展有氧耐力。
5.稳定状态:在运动过程中,进入工作状态结束后,人体的机能水平和工作效率在一段时间内处于一种动态平衡或相对稳定状态。分为:真稳定工作状态、假稳定工作状态。
真稳定工作状态:在进行强度较小、时间较长的运动时,进入工作状态结束后,机体吸氧量和需氧量保持动态平衡,这种状态称为真稳定工作状态。 表现:
肺通气量、心率、心输出量、血压及其他生理指标保持相对稳定,运动中的能量**以有氧供能为主,乳酸堆积较少,血液中酸碱平衡不致受到扰乱,运动的持续时间较长,可达几十分钟或几小时。
假稳定工作状态:当进行强度大、持续时间较长的运动时,进入工作状态结束后,吸氧量已达到并稳定在最大吸氧量水平,但仍不能满足机体对氧的需要,这种机能状态为假稳定工作状态。 表现:
乳酸的产生率大于清除率,使血乳酸增加,ph值下降,心率、血压、肺通气量和呼吸频率等生理功能基本达到极限。
二.简答题(共3题,每题10分,共30分)
1.简述形成运动机能的过程及其发展规律。
运动技能的形成包括:泛化过程、分化过程、巩固过程三个由简单到复杂的过程,最终达到动作的自动化。
1)泛化过程神经特点:只有感性认识;不清楚技能内在规律;大脑皮质细胞强烈兴奋、抑制尚未确立;兴奋与抑制均呈现扩散状态。
动作表现:僵硬、不协调、费力。
教学要求:强调主要环节;正确示范、简练讲解,降低难度;保护、助力。
2)分化过程神经特点:对技能内在规律有了初步了解;兴奋与抑制过程逐渐集中;分化抑制得到发展。
动作表现:初步建立动力定型、但尚未巩固;大部分错误动作纠正、顺利连贯完成动作;新异刺激易导致多余动作、错误重新出现。
教学要求:正误对比,强化正确;强调细节,注意协调 。
3)巩固过程神经特点:条件反射系统已巩固;兴奋和抑制在时间和空间上更加集中和精确。
动作表现:巩固的动力定型。动作准确、优美;省力、轻松;某些环节出现自动化。
教学要求:精益求精,进一步纠正细节;学习技术理论;加大练习强度。
4)动作自动化随着运动技能的巩固和发展,暂时的神经联系达到非常巩固的程度后,进行某一套动作时,可在无意识条件下完成。
生理机理:转由大脑皮质上兴奋性较低、或被抑制的部位实现;第二信号(抽象信号)系统摆脱第一信号(声、光、味、触等)系统束缚;异常刺激时,皮质兴奋性提高,自动化动作重新产生意识。
2.影响骨骼肌力量的因素有哪些。
1.肌纤维的横断面积
肌力与肌肉横断面积成正比。
运动训练可引起肌肉蛋白质的合成↑,胶原物质增多,横断面积增加。
2.肌纤维类型和运动单位
肌纤维类型与肌力关系:快肌纤维收缩力大于慢肌纤维。
同种类型运动单位,神经支配比大,神经元支配的骨骼肌纤维数量多,产生的肌张力就大。
3.肌肉收缩时动员的肌纤维数量
慢肌运动单位神经元的兴奋性较高,易动员。快肌运动单位神经元的兴奋性较低。
4.肌纤维收缩时的初长度。
最适初长:肌纤维处于一定长度时,粗肌丝肌球蛋白横桥与细肌丝肌动蛋白结合数目最多,从而使肌纤维收缩力最大。
5.神经系统的机能状态
协调各肌群活动改善主动肌、协同肌、对抗肌间的协调关系,特别是对抗肌放松能力,可显著地增加肌肉收缩的力量。
提高中枢兴奋程度发放高频冲动,动员尽可能多的运动单位参加工作。
增加肌肉同步兴奋收缩的运动单位数量来提高肌肉最大肌力。
6.年龄与性别
20-30岁时达最大。
青春发育期前:男肌力》女肌力(不显著)
青春发育期后:男肌力》女肌力(显著)
原因:①雄性激素 ②男子经常参加一些能发展力量和爆发力的体育活动。
7.体重 体重大→绝对力量较大。
体重较轻→较大的相对力量。
体重的增加→绝对力量直线增加相对力量下降。
8. 肌糖原和肌红蛋白含量和毛细血管分布密度也会影响肌肉力量耐力。
3.如何判断运动员是否产生了运动性疲劳。
运动性疲劳:指在运动过程中,机体的机能能力或工作效率下降,不能维持在特定水平上的生理过程。
运动性疲劳的判断:生理学指标
一)测定肌力评价疲劳。
1.背肌力与握力。
测定方法:早晚各测一次,求出其数值差。
判断方法:如次日晨已恢复,可判断为正常。
2.呼吸肌耐力。
测定方法:连续测5次肺活量,每次间歇30秒。
判断方法:疲劳时肺活量逐次下降
二)测定神经系统机能判断疲劳。
1.膝跳反射阈值。
判断方法:疲劳时阈值升高。
2.反应时。
判断方法:疲劳时反应时延长。
3.血压体位反射。
测定方法:受试者坐位静息5分钟后,测安静时血压,随即仰卧3分钟,然后将受试者扶成坐姿(推受试者背部,使其被动坐起),立即测血压,每30秒测一次,共测2分钟。
判断方法:若2分钟以内完全恢复,说明没有疲劳,恢复一半以上为轻度疲劳,完全不能恢复为重度疲劳。
三)测试感觉机能评价疲劳。
1.**空间阈。
判断方法:运动后**空间阈(两点阈)较安静时增加1.5-2倍为轻度疲劳,增加2倍以上为重度疲劳。
2.闪光融合频率。
测定方法:受试者坐位,注**率仪的光源,直到将光调至明显断续闪光融合频率为止,即临界闪光融合频率,测三次取平均值。
判断方法:疲劳时频率减少。(轻度疲劳时约减少1.0-3.9hz;中度疲劳时约减少4.0-7.9hz;重度疲劳时减少8hz以上)
四)用生物电评价疲劳。
1.心电图。
判断方法: 疲劳时,s-t段下移,t波倒置。
2.肌电图。
判断方法:疲劳时肌电振幅增大,频率降低,电机械延迟(emd)延长。积分肌电图(iemg)和均方根振幅(rms)均增加,中心频率(fc)和平均功率频率(mpf)降低。
emd是指从肌肉兴奋产生动作电位开始到肌肉开始收缩的这段时间,该指标延长表明神经肌肉功能下降。
在肌肉等长收缩至疲劳的研究过程中发现,在一定的范围内,肌电幅值随着肌肉疲劳程度的加深而增加。)
3.脑电图。
判断方法:疲劳时由于神经元抑制过程发展,可表现为慢波成分的增加。
五)主观感觉判断疲劳
测试方法:锻炼者在运动过程中根据rpe表指出自我感觉的等级,以此来判断疲劳程度。如果用rpe的等级数值乘以l0,相应的得数就是完成这种负荷的心率。
六)测定运动中心率评定疲劳
1.基础心率。
基础心率正常情况下都相对稳定,如果大运动负荷训练后,经过一夜的休息,基础心率较平时增加5-10次/分以上,则认为有疲劳累积现象,如果连续几天持续增加,则应调整运动负荷。
2.运动中心率。
若一段时期内从事同样强度的定量负荷,运动中心率增加,则表示身体机能状态不住。
3.运动后心率恢复。
人体进行定量负荷后心率恢复时间长,表明身体欠佳。
生化指标判断疲劳:血红蛋白、血乳酸、血尿素、血清ck、血清睾酮和血清皮质醇、免疫学指标、尿蛋白等。
三.论述题(共2题,每题15分,共30分)
1.试述生物电测试分析技术在体育科研中的应用(肌电、心电和脑电)
肌电:骨骼肌在兴奋时,会由于肌纤维动作电位的传导和扩布而发生电位变化,这种电位变化称为肌电。用适当的方法将骨骼肌兴奋时发生的电位变化引导、放大并记录所得到的图形,称为肌电图。
在体育科研中可利用肌电图在以下几个方面进行研究工作。
一、利用肌电测定神经的传导速度
根据下列公式可计算出神经的传导速度。 v=s/t
二、利用肌电图评定骨骼肌的机能状态。
肌肉疲劳对其肌电活动也会发生变化,因此可以用肌电来研究肌肉疲劳的发生及机制。
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