Ciencia y Tecnología: la Física en el deporte en Todo tiene un Porqué (2 de 2)

Televisión Pública
4 Jul 201915:41

Summary

TLDREn este programa de televisión pública argentina, se aborda la relación entre la ciencia, la física y el deporte, con un enfoque en el salto en alto y su evolución técnica. Se menciona a atletas como Stefan Holm y Dick Fosbury, cuyas innovaciones y técnicas han transformado la disciplina. El uso del centro de masa y la biomecánica para mejorar el rendimiento deportivo se discuten, destacando la influencia de la ciencia en deportes como el salto en largo, el esquí, el básquet y el tenis, donde la tecnología también ha jugado un papel crucial en la precisión y evolución del juego.

Takeaways

  • 🏅 Stefan Holm, a pesar de su estatura relativamente baja de 1.81 metros, ganó el oro olímpico en salto de altura en Atenas 2004 con una marca de 2.40 metros.
  • 💪 Holm logró superar su propia altura por 0.59 metros gracias a su velocidad, fuerza explosiva y técnica superior.
  • 🤸‍♂️ La técnica Fosbury, creada por Dick Fosbury en 1968, revolucionó el salto en alto al permitir que los atletas pasaran la barra con una postura de recostarse.
  • 📏 El centro de masa es clave en el salto de altura. En la técnica Fosbury, el centro de masa pasa por debajo de la barra mientras el cuerpo la supera.
  • 🎯 En deportes como el salto largo, inclinarse hacia adelante al saltar y hacia atrás al aterrizar mejora la eficiencia del salto.
  • 🎻 La biomecánica no solo es aplicada en deportes, sino también en actividades como la música, donde se optimizan los movimientos para mayor precisión.
  • 🎾 En tenis, la fricción de la superficie influye en el comportamiento de la pelota y el agarre de los jugadores, siendo diferente en césped y arcilla.
  • 🏃‍♂️ Tecnologías como el 'foto finish' y los sensores de presión en natación garantizan la precisión en la medición de récords deportivos.
  • 🏆 La tecnología ha jugado un papel fundamental en el cambio de técnicas y mejora de la eficiencia en deportes como el tenis y el atletismo.
  • 🛠️ La evolución de las raquetas de tenis, con materiales más ligeros y resistentes, ha transformado el juego, permitiendo un mayor rendimiento.

Q & A

  • ¿Qué importancia tiene el salto en alto en el deporte y cómo afecta la estatura de los atletas?

    -El salto en alto es un deporte en el que se valora sobrepasar una barra sin derribarla, y aunque la delgadez y las piernas largas son ventajosas, la estatura no es un factor crítico para el éxito, como se demuestra con el caso del saltador sueco Stefan Holm.

  • ¿Cómo logró Stefan Holm superar la barrera en el salto en alto a pesar de su estatura más baja?

    -Stefan Holm logró superar la barrera gracias a su técnica, velocidad de entrada mayor que la media, fuerza explosiva y gran elasticidad, que le permitió aprovechar al máximo la técnica Fosbury.

  • ¿Qué innovó Dick Fosbury en los Juegos Olímpicos de México 1968?

    -Dick Fosbury innovó la técnica del salto en alto, reemplazando la técnica de rodillo ventral por la que saltó como si quisiera recostarse sobre la barra, y que ahora lleva su nombre.

  • ¿Cómo se mide la eficiencia del salto en alto y qué importancia tiene el centro de masa?

    -La eficiencia del salto en alto se mide por la capacidad de pasar por encima de la barra sin tocarla y cómo el centro de masa del atleta se desplaza durante el salto, buscando elevarlo lo más posible para mejorar la trayectoria parabolica.

  • ¿Qué es la técnica Fosbury y cómo ayuda a superar la altura?

    -La técnica Fosbury es una forma de salto en alto donde el atleta se inclina hacia atrás y pasa por encima de la barra en una posición casi horizontal, lo que permite que el centro de masa pase por encima de la barra sin tocarla.

  • ¿Cómo se relaciona la física con el salto en alto y qué papel juega la tecnología en mejorar los rendimientos deportivos?

    -La física juega un papel crucial al entender conceptos como la velocidad, la fuerza y el centro de masa en el salto en alto. La tecnología, por otro lado, ayuda a mejorar los rendimientos al proporcionar herramientas para medir y analizar estos factores con precisión.

  • ¿Qué es el efecto Doppler y cómo se usa en el tenis para medir la velocidad del saque?

    -El efecto Doppler es una variación en la frecuencia de una onda causada por la relativa velocidad entre la fuente y el observador. En el tenis, se usa para medir la velocidad del saque mediante radares que emiten ondas electromagnéticas que rebotan en la pelota en movimiento.

  • ¿Qué es el 'ojo de halcón' y cómo se utiliza en el tenis?

    -El 'ojo de halcón' es un sistema que utiliza cámaras de alta frecuencia para medir el movimiento de la pelota y su trayectoria durante el saque, complementando el trabajo de los jueces de línea y permitiendo una revisión limitada de decisiones.

  • ¿Cómo se miden los récords deportivos y qué importancia tiene la precisión en la medición?

    -Los récords deportivos se miden con instrumentos certificados por organismos oficiales para garantizar la precisión. Esto es fundamental para establecer de manera justa si un récord ha sido batido y para comparar resultados entre diferentes competiciones.

  • ¿Cómo ha cambiado la tecnología de las raquetas de tenis a lo largo del tiempo y cómo ha influido esto en el juego?

    -Las raquetas de tenis han evolucionado significativamente, pasando de ser de madera a ser de materiales compuestos más ligeros y resistentes. Esto ha permitido un mayor control y potencia en los golpes, modificando así el juego y requiriendo adaptaciones técnicas por parte de los jugadores.

Outlines

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🏃‍♂️ La técnica en el salto en alto y el caso de Stefan Holm

El salto en alto se basa en superar una barra horizontal sin derribarla, utilizando características físicas como la delgadez o piernas largas. Sin embargo, el sueco Stefan Holm, de solo 1.81 m, desafió estas normas y ganó medallas mundiales y olímpicas con un salto de 2.40 m en Atenas 2004, destacándose por su velocidad, fuerza explosiva y elasticidad. Holm utiliza la técnica Fosbury, creada por Dick Fosbury en 1968, que revolucionó el deporte al permitir que el centro de masa del atleta pase por debajo de la barra mientras el cuerpo la supera.

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📏 Centro de masa y biomecánica en el deporte

El concepto de centro de masa es crucial en saltos como el de altura y largo. En el salto largo, el cuerpo se inclina hacia adelante al despegar y hacia atrás al aterrizar, lo que genera una trayectoria más eficiente. Se discuten paralelismos con la biomecánica en deportes y actividades como tocar instrumentos, destacando la importancia de la ciencia para optimizar la eficiencia física. A través de la ciencia, se buscan nuevas técnicas para mejorar el rendimiento deportivo.

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🎯 Evolución de la tecnología en el deporte y los récords

El deporte moderno requiere precisión en la medición de resultados, especialmente en eventos competitivos como los Juegos Olímpicos. Tecnologías como la 'foto finish' y el efecto Doppler en tenis permiten obtener resultados extremadamente precisos. Además, en deportes como natación y ciclismo, se utilizan sensores y etiquetas electrónicas para medir tiempos y distancias. Estas tecnologías son esenciales para homologar récords, como el caso de Usain Bolt en los 100 metros llanos, quien batió su propio récord mundial en 2012.

15:02

🎾 Innovaciones tecnológicas en tenis y otros deportes

El tenis ha incorporado sistemas como el ojo de halcón, que complementa el trabajo de los jueces, y radares para medir la velocidad de los saques. Además, la evolución de las superficies y raquetas ha afectado el juego, modificando la fricción de la pelota y el movimiento de los jugadores. Un ejemplo de innovación es el uso de materiales compuestos en las raquetas, que las hace más livianas y resistentes. Esta constante evolución tecnológica permite mejorar tanto el rendimiento de los atletas como la precisión en el juego.

🏅 Impacto de la tecnología en las raquetas y materiales deportivos

Las raquetas de tenis han experimentado una evolución significativa gracias a los avances en materiales compuestos. Estos nuevos materiales, más livianos y resistentes que los anteriores, han transformado el juego, permitiendo mayor flexibilidad y durabilidad. La ciencia aplicada al deporte sigue evolucionando, proporcionando a los atletas herramientas más avanzadas para mejorar su rendimiento, mientras que la tecnología sigue informando y transformando cada aspecto del deporte.

Mindmap

Keywords

💡Física

La física es la rama de la ciencia que estudia la naturaleza y las propiedades del universo a través de la observación y la experimentación. En el vídeo, la física se relaciona con el deporte, explicando conceptos como el centro de masa y la técnica de salto, ejemplificando cómo estos conceptos son fundamentales para comprender el rendimiento deportivo y cómo pueden mejorar los deportistas.

💡Salto en alto

El salto en alto es un deporte atlético que implica saltar por encima de una barra colocada a una altura específica. El vídeo explora cómo factores físicos y técnicas pueden influir en el rendimiento de los atletas, citando a Stefan Holm como un ejemplo de cómo la técnica puede compensar una estatura más baja.

💡Centro de masa

El centro de masa es el punto a través del cual se puede considerar que actúa la gravedad en un objeto o en un sistema de objetos. En el vídeo, se explica cómo el movimiento del centro de masa es crucial para superar la barra en el salto en alto y cómo la técnica de salto puede maximizar el desplazamiento del centro de masa por encima de la barra.

💡Técnica Fosbury

La técnica Fosbury es una forma de saltar en alto donde el atleta salta de espaldas a la barra, inclinándose hacia adelante y tocando el suelo con los pies primero. El vídeo menciona que esta técnica fue innovada por Dick Fosbury y ha permitido a atletas como Stefan Holm superar la barra a una altura mayor en relación con su estatura.

💡Elasticidad

La elasticidad es la capacidad de un material o objeto para regresar a su forma original después de ser estirado o comprimido. En el contexto del vídeo, la elasticidad se refiere a la habilidad de los atletas para estirarse y curvarse, lo que les permite aprovechar su técnica de salto al máximo.

💡Velocidad de entrada

La velocidad de entrada es la velocidad con la que un atleta llega a la zona de salto justo antes de intentar superar la barra. El vídeo destaca que una velocidad de entrada más alta puede ser ventajosa para los saltadores en alto, ya que puede ayudarles a alcanzar una mayor altura durante el vuelo.

💡Fuerza explosiva

La fuerza explosiva es la capacidad de un músculo o grupo muscular para producir una gran cantidad de potencia en un corto período de tiempo. En el vídeo, la fuerza explosiva es un rasgo destacado de atletas como Stefan Holm, lo que les permite generer una mayor velocidad vertical y superar la barra más eficientemente.

💡Tendón de Aquiles

El tendón de Aquiles es el tendón más grueso y fuerte del cuerpo humano, que conecta el muslo con el pie. En el vídeo, se menciona que tener un tendón de Aquiles más grueso puede ser ventajoso para los saltadores en alto, ya que proporciona mayor resistencia y potencia.

💡Medición de récords

La medición de récords es el proceso de registrar y verificar los resultados deportivos para establecer récords oficiales. El vídeo habla sobre la importancia de la precisión en la medición de récords, mencionando tecnologías como la 'foto finish' y el efecto Doppler que se utilizan para medir tiempos y velocidades con gran exactitud.

💡Efecto Doppler

El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de una onda (como una onda de sonido o luz) que se produce cuando la fuente y el observador se mueven hacia o lejos el uno del otro. En el vídeo, se menciona que el efecto Doppler se utiliza en tenis para medir la velocidad del saque, proporcionando datos precisos que antes eran difíciles de obtener.

💡Tecnología en el deporte

La tecnología en el deporte se refiere al uso de herramientas y sistemas tecnológicos para mejorar el rendimiento, la precisión de las mediciones y la seguridad en los eventos deportivos. El vídeo explora cómo la tecnología ha cambiado el deporte, desde la medición de récords hasta la innovación en equipos, como las raquetas de tenis y los materiales utilizados en su construcción.

Highlights

El salto en alto requiere pasar por encima de la barra horizontal sin derribarla, utilizando características físicas como delgadez y piernas largas.

Stefan Holm, un saltador de 1.81 m, considerado bajo para este deporte, ganó el campeonato mundial y medalla de oro en Atenas 2004 con un salto de 2.40 m.

Holm logró elevarse 0.59 m más de su altura, lo que lo convierte en uno de los atletas que más ha superado su estatura en un salto.

La técnica de salto de Holm incluye una mayor velocidad de entrada y fuerza explosiva en comparación con otros atletas.

El estilo Fosbury, creado por Dick Fosbury en los Juegos Olímpicos de 1968, reemplazó la técnica habitual del rodillo ventral por una en la que el saltador salta de espaldas.

La técnica Fosbury permite que el cuerpo pase por encima de la barra sin que el centro de masa lo haga, una ventaja clave para los saltadores en alto.

El tendón de Aquiles de Stefan Holm es más grueso de lo normal, lo que le permite disminuir rápidamente su velocidad horizontal y aumentar la vertical antes de la fase de vuelo.

La ciencia ha ayudado a mejorar técnicas en el deporte, como en el caso del cambio en el salto alto con el estilo Fosbury.

La biomecánica es aplicada tanto en deportes como en la música para mejorar la eficiencia de los movimientos.

En deportes como el salto en largo, la inclinación del cuerpo al saltar y aterrizar es clave para maximizar la distancia efectiva.

En el básquetbol, el aumento en los porcentajes de tiros de tres puntos es un ejemplo de cómo las técnicas evolucionan con el tiempo, influenciadas por la ciencia.

La medición precisa de récords deportivos se ha perfeccionado con la tecnología, como el uso de 'foto finish' y radares en deportes como el atletismo y tenis.

El 'ojo de halcón' es una tecnología que utiliza varias cámaras para determinar con precisión si una pelota en tenis o cricket ha tocado la línea.

En la natación, los paneles con sensores de presión detienen los cronómetros al tocar la pared, siendo clave para definir quién ganó en pruebas ajustadas como los 100 metros mariposa en Pekín 2008.

La evolución de las raquetas de tenis, con materiales más ligeros y resistentes, ha modificado el juego, permitiendo una mayor flexibilidad y control para los jugadores.

Transcripts

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seguimos haciendo todo tiene un porqué

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la televisión pública argentina hoy

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dedicados a la física y el deporte y

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alberto rojo uno de nuestros invitados

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había dejado pendiente un asunto que

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tiene que ver con el salto en alto

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tenemos un informe sobre el salto en

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alto y después conversamos

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[Música]

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en el salto en alto lo importante es

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pasar por encima de la barra horizontal

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que marca a la altura sin derribar la

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por este motivo quienes se dedican a

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esta actividad usan a su favor sus

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características físicas como la delgadez

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o las piernas largas pero siempre hay

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excepciones y este es el caso del

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saltador sueco stefan holm

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si bien mide un metro 81 centímetros una

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estatura baja en comparación con otros

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atletas de este deporte que suelen medir

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entre 196 y 204 metros de altura ganó el

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campeonato mundial durante varios años

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consecutivos como si fuera poco también

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se quedó con la medalla de oro olímpico

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de atenas-2004 cuando llegó a la marca

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de 2.40 metros una de las más altas de

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todos los tiempos hole es uno de los

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atletas que más salto sobre su propia

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altura alcanzando elevarse 0.59 metros

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más de lo que mide el deportista cuenta

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con rasgos sobresalientes para la

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competencia tiene una velocidad de

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entrada mayor que el resto y también

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cuenta con una sorprendente fuerza

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explosiva además es muy bueno

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técnicamente y se dobla más que otros

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deportistas

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a su elasticidad que le permite curvarse

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muy ampliamente sobre el listón

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aprovechando al máximo la técnica

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fosbury este estilo fue creado por dick

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fosbury un ex atleta norteamericano

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quien en los juegos olímpicos de méxico

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1968 cambio la técnica más habitual de

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la época por la que hoy lleva su nombre

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en esa ocasión el reemplazó la llamada

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rodillo ventral que consistía en

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sobrepasar frontalmente el listón por

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una en la que saltó como si quisiera

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recostarse sobre él pese a que muchos se

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burlaron del estilo fosbury se quedó con

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el oro en esos juegos alcanzando los dos

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puntos 24 metros que sin embargo no

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fueron suficientes para pasar la marca

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del soviético valeri brummel de 2.28

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metros la más alta durante años más allá

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de los resultados fosbury cambió para

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siempre la forma de franquear la vara y

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su innovación se sigue usando hasta hoy

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una de las ventajas que ofrece este

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estilo es que permite que el cuerpo pase

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sobre la barra horizontal sin que lo

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haga el centro de masa esto sucede

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porque en un salto se busca que luego de

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la fase de carrera o aproximación el

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centro de masa esté

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salto posible en el momento en que se

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abandona el contacto con el suelo para

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lograrlo es importante elevar

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bruscamente los brazos y la pierna que

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no se apoya antes de comenzar la fase de

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vuelo así se lleva la posición del

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centro de masa hasta una altura

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correspondiente al 70 por ciento de la

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talla del saltador si la fuerza con el

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aire es baja serán la velocidad y la

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altura inicial de despegue las que

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definan las características de la

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trayectoria parabólica de su centro de

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masa durante el vuelo en el caso de

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holmes además de usar esta técnica posee

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un tendón de aquiles mucho más grueso

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que lo normal lo que lo hace mucho más

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resistente este es un factor clave para

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disminuir rápidamente su velocidad

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horizontal y aumentar la vertical antes

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de iniciar la fase de vuelo demostrando

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que a la hora de saltar se puede

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compensar una altura corporal más baja

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con una buena técnica

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y que hablamos con tramos de centro de

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masa claro el centro de masas como es un

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punto que más o meno en el cuerpo humano

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está alrededor del centro del pecho que

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es el el punto donde se podría pensar

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que es como si fuese que está

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concentrado al peso en ese en ese punto

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sí porque me sirvo largas una persona y

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la tiras al aire las personas pueden ser

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movimientos pero hay entonces el

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movimiento es medio complejo pero hay un

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punto del cuerpo que describe la

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parábola perfecta ese es el centro de

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masa y como si yo hubiese agarrado todo

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el peso de la persona hilo con hilo

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concentrada en un punto no entonces

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cuando saltas lo que hace es elevar tu

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punto de tu centro de masa en los saltos

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en alto anteriores de fósforo el centro

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de masa pasada por encima de la de la

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valla ahora en esa maniobra el cuerpo

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aceptó pero cuando como está doblado el

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cuerpo el centro de masa está debajo o

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sea que el centro de masa no saltó

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encima de la valla ese es el truco y

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también se usa interesaron pero pasa

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todo el cuerpo por arriba de la valla

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clave propio doblo así el centro de masa

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si yo tuviese que ponerlo en equilibrio

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si el cuerpo está doblado el centro de

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masa está debajo a ok

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entonces la fuerza para él

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arte en el fondo de tu cuerpo se elevó

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hasta acá nos elevó hasta acá y perdón

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ahora te cuento otra pero si no que

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hasta ahora estamos viendo siempre que

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es la ciencia un poco tratando de

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explicar cosas asombrosas del deporte

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pero imagino que también llevar

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científicos dedicados actualmente a

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estudiar cómo maximizar exacto porque

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este sería un caso no podés y bueno por

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ejemplo el salto en el largo vuelo que

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vos cuando saltas el largo va a ser la

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marca de cuando salís y la marca de

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cuando llegas entonces ahora sí y cuando

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saltas estás inclinado hacia adelante y

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cuando aterrizas estas inclinado hacia

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atrás tu centro de masa en realidad

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recorrió un trayecto más corto claro

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entonces el asunto es inclinarse hacia

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adelante cuando saltas y hacia atrás

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cuando aterrizas cuando no de esa forma

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el largo verdadero es más corto que el

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largo de las marcas entonces es cierto

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que muchos intuitivo pero en este caso

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la física obesidad no te conviene tal

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técnica o tal otra y también yéndome un

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poco fuera de los temas esto pero de

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alguna forma paralelo en las técnicas de

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para tocar instrumentos que de alguna

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forma son atletismo de músculos chicos

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también hay cosas de biomecánica

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aplicadas para la eficiencia para la

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mayor velocidad y que son parecidas a

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las técnicas que se usan en el deporte a

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veces en que pensaba en algo que tiene

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un vínculo también cuando uno no se va a

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bariloche o algún centro invernal y por

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primera vez te te dicen como como

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aprender a esquiar la tendencia ante el

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temor la tendencia de uno siempre es

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tirarse tirarse para atrás y las

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posibilidades de caerse tirándote para

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atrás

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claro normalmente pero eso es lo que te

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frena ahora yo no tengo dudas que en el

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cambio de técnica de la ciencia estuvo

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atrás para cambiar una técnica decir que

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le pasaron información y seguramente

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claro claro este porque cuando cuando un

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deporte cambia su técnica y después esa

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técnica modifica para siempre ese

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deporte

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el basamento científico de cada una de

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las épocas estaba estaba atrás de ese

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súper interesante eso porque es cierto

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que uno hace cosas intuitivamente pero

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muchas veces la intuición está para

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hacer la eficiencia máxima dentro de

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cierto contexto ahora sí voy a decir

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bueno hay otras cosas que quiero

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maximizar normalmente no el cuerpo no te

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está dando la intuición de saltar lo más

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lejos posible entonces si hay poder hay

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cosas que son anti intuitivas cómo

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orientarse es adelante cómo saltar para

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atrás

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pero si yo pienso en ciertos fenómenos

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de la física podría llegar a mejorar esa

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eficiencia como como es más el cuerpo al

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fin y al cabo es otra máquina más

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entonces que la puedes manipular y

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ejercitar aplicar porque elementos

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técnicos para mejorar la eficiencia uno

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tiende a crear qué bueno que debe ser

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creciente no el uso científico de

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técnicas para mejorar la performance

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deportiva sí sí sí sí a veces tiene que

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ver con la con la aparición de

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determinados fenómenos habló de

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fenómenos de deportistas que cambian

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determinadas

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ecuaciones por ejemplo lo que está

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pasando ahora en la

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es que son mayores los porcentajes de

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tiro de tres puntos que de dos puntos es

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decir ahí hay una suma y hay un

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crecimiento de las anotaciones de los

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tiros de media y de larga distancia

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bueno que también esto está vinculado a

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que hay jugadores de básquet que han

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cambiado la técnica de lanzamiento

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y eso pasa en todos los deportes en

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algunos casos cuando se da algo tan

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rupturista como lo que pasó en el salto

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en alto tiene que ver la ciencia y el

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otro tiene que ver la manera que va que

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va buscando el propio deporte a partir

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de los que son los los referentes de

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cada disciplina de encontrar mejores

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maneras de hacer las cosas tenemos un

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informe sobre estuvimos hablando mucho

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sobre récords no es bueno hay cómo

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seguir batiendo los hay un informe que

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queremos compartir que habla de cómo se

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miden los récords

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[Música]

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me dirá algo quiere decir que se compara

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una magnitud con otra del mismo tipo que

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se usa como patrón para establecer la

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unidad una magnitud física es una

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propiedad necesariamente medible y para

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definirla se debe conocer claramente su

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proceso de medición como todo deporte

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tiene necesariamente un carácter

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competitivo resulta indispensable

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establecer sus resultados con la mayor

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precisión posible en el caso de los

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récords por ejemplo para homologarlos es

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necesario que las medidas se tomen con

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instrumentos certificados por organismos

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oficiales el cálculo de los resultados

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deportivos fue evolucionando a lo largo

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de la historia del mismo modo que la

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metrología la ciencia que estudia las

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mediciones de las magnitudes así en los

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juegos olímpicos de 2012

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usain bolt llegó a la meta de 100 metros

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llanos el 9 punto 63 segundos batiendo

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el récord mundial que él mismo había

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alcanzado en pekín en 2008

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en la competencia de 2012 un solo

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corredor no alcanzó un resultado por

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debajo de los 10 segundos por ende el

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uso de tecnología precisa resulta cada

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vez más indispensable

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eso se usa la 'foto finish' una

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grabación de alta frecuencia capaz de

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tomar entre 1000 y 3000 fotos por

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segundo en la línea de la meta esta

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tecnología permite determinar con mucha

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precisión el tiempo y el orden en que

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los corredores o la rueda delantera de

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un ciclista o el hocico de un caballo

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alcanzan la línea de llegada en tenis se

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usa el efecto doppler para medir la

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velocidad del saque para hacerlo se

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instalan radares en el exterior de las

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canchas éstos emiten ondas

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electromagnéticas que rebotan en la

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pelota en movimiento aportando datos de

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su velocidad se trata de una tecnología

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similar a la que usan los puestos de

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control de tránsito para medir la

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velocidad de los autos que circulan

play10:20

además este deporte incorporó el ojo de

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alcón un sistema que también se usa en

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el cricket y que no reemplaza el trabajo

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de los jueces de línea sino que lo

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complementa y sólo se lo puede usar una

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cantidad limitada de veces el sistema

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consiste en el uso de varias cámaras de

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alta frecuencia ubicadas alrededor de la

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cancha para medir el movimiento de la

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pelota una computadora recibe las

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imágenes y las procesa

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gráficamente la trayectoria de la pelota

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y la zona de contacto durante el pique

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en las competencias de maratón y

play10:52

ciclismo se coloca una etiqueta

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electrónica en la bicicleta o el calzado

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que emite una frecuencia antenas

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ubicadas cerca de la pista y que

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registran los tiempos que les toma

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completar un circuito este tipo de

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tecnología también se utiliza en el

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fútbol deporte en el que los jugadores

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usan un sistema de gps colocado debajo

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de la camiseta que permite registrar

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distancias velocidad aceleración entre

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otros valores desde los juegos olímpicos

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de méxico-1986

play11:19

la natación usa paneles con sensores de

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presión que están colocados en la pared

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de llegada éstos emiten señales

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eléctricas que detienen los cronómetros

play11:28

que no depende de la visión este

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mecanismo fue clave para establecer

play11:33

quién ganó los 100 metros mariposa de

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los juegos olímpicos de pekín-2008

play11:36

cuando michael phelps y milorad cavic

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llegaron casi simultáneamente por todo

play11:42

esto la precisión en la medición de

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récords resulta fundamental en el

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desarrollo de una competencia deportiva

play11:48

y permite establecer de manera justa

play11:51

y de paso si batió un récord mientras lo

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hacía

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[Música]

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entre otras cosas veíamos el ojo de

play12:00

halcón y no llegamos todavía a meternos

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con el tenis así que le pasó la pelota a

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flor apoyamos también el efecto doppler

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en el tenis y se quería consultar qué

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pasa con la pelota y la superficie en

play12:11

que se juegan en el tenis es diferente

play12:13

como pica es diferente como picadas cómo

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rebota y el agarre en el zapato también

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porque se lo hablábamos de la fricción

play12:21

cuando uno el efecto magnus en la pelota

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o cuando se hace nada en las superficies

play12:28

de arcilla

play12:29

tienen muchas maneras muchas tienen más

play12:32

fricción que las de las de pasto que

play12:34

digamos entonces la pelota pica más en

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la tela de arcilla que de pasto se

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desliza un poquito cuando va girando con

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tiene giros bien digamos el jugador

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también se deslizan el rozamiento

play12:47

digamos es es más chico en el pasto

play12:51

entonces ahí que hay distintos jugadores

play12:53

que tienen

play12:54

habilidades distintas del 2017

play12:59

un desafío y que nada al juego de este

play13:03

partido en mallorca la mitad de cancha

play13:06

en arcilla mitad de cancha de césped

play13:08

claro federer nadal para ver quién es el

play13:11

mejor de todos

play13:12

cambiaban de lado igual que no me

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acuerdo

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pero no jugaba sobre la van cambiando

play13:21

iban cambiando a veces jugar de

play13:24

visitante de ganar cualquiera no al

play13:26

menos

play13:35

el mejor en césped y nadal

play13:39

pero bueno también estamos hablando de

play13:42

fenómenos luego nadal ganó el césped y

play13:45

federer también ganó en roland garros y

play13:48

qué pasa con la evolución de las

play13:49

raquetas no porque bueno cuando yo era

play13:51

chico se juega con la raqueta muy

play13:53

pequeña y de madera

play13:55

ahora encordado muy rígidos destruya la

play13:59

evolución de las raquetas de ewan

play14:01

modificado también el juego hay intentos

play14:03

de cambiar raquetas no de cambiar

play14:05

encordados

play14:07

un momento se probó la verdad espaguetis

play14:10

que le llamábamos quedar que solamente

play14:12

el encordado éste no estaba atravesado

play14:15

no era cuadriculado si no era claro

play14:19

entonces el movimiento lateral no tenía

play14:21

mucha fricción entonces eso afectaba

play14:24

muchísimo el golpe después no lo

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aceptaron

play14:29

las raquetas bueno han tenido una

play14:31

evolución de la tecnología muy muy

play14:33

grande cada vez más más livianas y al

play14:36

mismo tiempo más más resistentes e o en

play14:39

algunos casos con mayores flexibilidad

play14:42

después está la sensibilidad que tiene

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cada jugador algunos usan encordados más

play14:48

rígidos otros encordados un poco más

play14:50

sueltos depende ya del gusto de cada

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jugador trae importante también que no

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sólo las físicas siendo por la física y

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directamente pero la tecnología hablaba

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en el micro anterior sobre la precisión

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para que haya mayor precisión

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tecnología de mayor transmisión entonces

play15:04

ahí la tecnología va informando al

play15:06

deporte y en el caso de las raquetas es

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súper elocuente porque los materiales

play15:10

que había que hay hoy los materiales

play15:13

compuestos no existían cuando yo era

play15:14

estudiante claro el único compuesto que

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yo pero tiene ese evento y tiene hierro

play15:23

que fue que juegan funciones distintas

play15:25

claro que hacer o no entonces los

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compuestos tiene de eso con cosas de

play15:29

este material es distintos y hacen que

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la raqueta sea mucho más liviana y

play15:33

muchísimo más resistente no vamos a una

play15:35

pausa y seguimos en todo tiene un porqué

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[Música]

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