Авторы
- Померанцев Андрей Александрович Российская Федерация Липецк
- Шкляров Владимир Борисович Российская Федерация Липецк
- Соломенцев Роман Геннадьевич Российская Федерация Липецк
- Цветков Владислав Владимирович Российская Федерация Липецк
Аннотация
Вертикальный прыжок вверх с места является ключевым двига-
тельным действием в баскетболе и определяет эффективность подбора, блок-шотов
и атакующих действий. Однако в практике и ряде исследований оценка прыгучести
часто сводится к измерению высоты прыжка без анализа биомеханической структуры
отталкивания. Цель исследования — изучение динамической структуры прыжка вверх
с места с подседом со взмахом рук у баскетболистов студенческой команды с приме-
нением тензодинамометрии. Семь спортсменов (19–23 года) выполнили по одному
прыжку со взмахом рук. Данные регистрировались на платформе Bertec (1 000 Гц).
Было рассчитано 28 биомеханических показателей, включая силовые, временные, про-
странственно-временные и мощностные характеристики. Впервые для прикладного
анализа было использовано представление данных в координатах «скорость – сила»,
позволяющее выделить индивидуальные профили прыжка. Корреляционный ана-
лиз выявил как очевидные, так и скрытые взаимосвязи, в том числе влияние массы
спортсменов на проявление силовых показателей и парадокс отрицательных свя-
зей силовых показателей в эксцентрическом режиме с целевыми характеристиками
прыжка.
Как ссылаться
Померанцев, А. А., Шкляров, В. Б., Соломенцев, Р. Г. & Цветков, В. В. (2026). АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКА ВВЕРХ У БАСКЕТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОДИНАМОМЕТРИИ Вестник МГПУ «Естественные науки», 3 (63), 178-199. https://doi.org/10.24412/2076-9091-2026-363-178-199
Список литературы
1.
1. Алиев Н. Б., Германов Г. Н., Кулишенко И. В. Модели скоростно-силовой под-
готовленности спортсменов — женщин-самбистов высокой квалификации различных
весовых категорий // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2023. № 9 (223).
С. 13–16. https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2023.09.p13-17. EDN: FFPZHK.
2.
2. Дубинин Г. В. Скоростно-силовые возможности десятиборцев разной ква-
лификации / Г. В. Дубинин, В. Д. Кряжев, М. В. Еремин, А. И. Милюков // Ученые
записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2022. № 4 (206). С. 126–130. https://doi.
org/10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p126-130. EDN: TBTEUO.
3.
3. Локтионов С. Э., Оганджанов А. Л. Методика совершенствования скорост-
но-силовых способностей юных футболистов на основе использования легкоатлети-
ческих средств // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2023. № 8. С. 60–68. 2023. https://doi.org/10.24412/2305-8404-2023-
8-60-68. EDN: JLZBNE.
4.
4. Седоченко С. В., Савинкова О. Н., Черных А. В. Оценка биомеханических
характеристик эксцентрической и концентрической фаз прыжка CMJAS волейболи-
стов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2023. Т.8. № 2.
С. 70–76. EDN: LQLPXR.
5.
5. Тычина Е. Г. Взаимосвязь показателей тензодинамо-метрического прыжкового
теста и Вингейт-теста спортсменов циклических видов спорта. 2023. // Прикладная
спортивная наука. 2023. № 2 (18). С. 31–40. EDN: NRGWYP.
6.
6. Тычина Е. Г. Сравнительный анализ тензодинамометрических показателей
прыжкового теста белорусских спортсменов // Прикладная спортивная наука: тради-
ции, реалии, перспективы: тезисы докладов II Международной научно-практической
конференции (Минск, 17–18 мая 2024 г.). Минск: Республиканский научно-практиче-
ский центр спорта, 2024. С. 62–65. EDN VXBMFE.
7.
7. Aničić Z. Assessment of countermovement jump: What should we report? /
Z. Aničić, D. Janićijević, O. M. Knežević et al. // Life. 2023. Vol. 13. № 1. Art. 190.
https://doi.org/10.3390/life13010190. EDN: MQLLQX.
8.
8. Baritză M. I. Video system correlated with force plate recordings for vertical
jump biomechanics analysis / M. I. Baritză et al. // Procedia manufacturing. 2020. Vol. 46.
P. 125–132. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.04.016. EDN: PQEWWC.
9.
9. Bobbert M. F., van Ingen Schenau G. J. Coordination in vertical jumping //
Journal of biomechanics. 1988. Vol. 21. № 3. P. 249–262. https://doi.org/10.1016/0021-
9290(88)90175-3.
10.
10. Cormie P., McGuigan M. R., Newton R. U. Developing Maximal neuromus-
cular power. Part 1. Biological basis of maximal power production // Sports medicine.
2011. Vol. 41. № 1. P. 17–38. https://doi.org/10.2165/11537690-000000000-00000.
EDN: YEPJFP.
11.
11. Keogh J. A. J. Tracking the Reliability of Force Plate-Derived Countermovement
Jump Metrics Over Time in Female Basketball Athletes: A Comparison of Principal Com-
ponent Analysis vs. Conventional Methods / J. A. J. Keogh, Ch. Bishop, M. C. Ruder,
D. Kobsar // Journal of Science in Sport and Exercise. 2023. https://doi.org/10.1007/s42978-
023-00239-8. EDN: NLRWWP.
12.
12. Linthorne N. P. Analysis of standing vertical jumps using a force platform // Ameri-
can Journal of Physics. 2001. Vol. 69. № 11. P. 1198–1204. https://doi.org/10.1119/1.1397460
13.
13. Maffiuletti N. A. Rate of force development: physiological and methodological
considerations / N. A. Maffiuletti, P. Aagaard, A. J. Blazevich et al. // European journal
of applied physiology. 2016. Vol. 116. P. 1091–1116. https://doi.org/10.1007/s00421-016-
3346-6. EDN: DMCJXS.
14.
14. Merrigan J. J. Identifying reliable and relatable force-time metrics in athletes-con-
siderations for the isometric mid-thigh pull and countermovement jump / J. J. Merrigan,
J. D. Stone et al. // Sports. 2020. Vol. 9. № 1. Art. 4. https://doi.org/10.3390/sports9010004.
EDN: RMCVFG
15.
15. Merrigan J. J. Countermovement jump force-time curve analyses: reliability
and comparability across force plate systems / J. J. Merrigan, A. Strang, J. Eckerle et al. //
Journal of strength and conditioning research. 2024. Vol. 38. № 1. P. 30–37. https://doi.
org/10.1519/JSC.0000000000004586. EDN: DWQVQR.
16.
16. Philipp N. M. Changes in countermovement jump force-time characteristic in elite
male basketball players: A season-long analyses / N. M. Philipp, D. Cabarkapa, R. M. Nijem,
A. C. Fry // PLoS ONE. 2023. Vol. 18. № 9. P. e0286581. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0286581. EDN: IGVMAZ.
17.
17. Plakoutsis G. Reliability and validity of the portable kforce plates for measuring
countermovement jump (CMJ) / G. Plakoutsis et al. // Applied sciences. 2023. Vol. 13.
№ 20. Art. 11200. https://doi.org/10.3390/app132011200. EDN: TPMZDN.
18.
18. Suárez-Balsera C. Profiling the countermovement jump characteristics of basket-
ball players across competitive levels and playing positions / C. Suárez-Balsera, D. Ferioli,
E. Marín-Cascales et al. // Journal of human kinetics. 2025. Vol. 96. P. 83–95. https://doi.
org/10.5114/jhk/196138. EDN: XTOYGG.

