Evaluation du Métabolisme Anaérobie

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1 Evaluation du Métabolisme Anaérobie

2 Modèle bioénergétique des performances sportives (environ )

3 Hypothèses implicites du modèle bioénergétique classique : - séparation des 3 métabolismes ; - pas de relation entre les inerties, puissances et capacités maximales ; - la participation du métabolisme anaérobie supplée les insuffisances du métabolisme aérobie.

4 % dépense énergétique 1 8 métabolisme aérobie 6 environ 12 s durée (secondes) métabolisme anaérobie

5 Evaluation de la capacité anaérobie globale

6 Déficit d oxygène

7 VO (% VO max) Exercice sous-maximal Demande énergétique déficit d'oxygène Prélèvement d oxygène 5 25 Exercice Récupération 25 VO de repos temps (secondes)

8 Une partie de l énergie est alors fournie par le métabolisme anaérobie. Tout ce passe comme si le métabolisme aérobie compensait ce déficit par un emprunt d ATP auprès du métabolisme anaérobie. Cet ATP peut provenir : - du métabolisme anaérobie alactique, - du métabolisme anaérobie lactique.

9 Phosphocréatine (% concentration de repos ) 1 75 Puissance d'exercice Exercice sous-maximal VO Phosphocréatine 5 25 Exercice Acide lactique (quantité totale) Récupération temps (secondes) 25

10 Dette d oxygène

11 Dette d oxygène A l arrêt de l exercice, les paramètres respiratoires ne retournent pas instantanément aux valeurs de repos. Le prélèvement d oxygène mesuré à la bouche reste supérieur à celui mesuré au repos pendant les minutes et parfois même les heures qui suivent l arrêt de l exercice.

12 Le prélèvement d oxygène décroît rapidement puis plus lentement jusqu à retourner à la valeur de repos. La quantité totale d oxygène, prélèvée en plus de la valeur de repos, est appelée dette d oxygène. La valeur de la dette d oxygène est souvent supérieure au déficit d oxygène, comme si le paiement de la dette s accompagnait du paiement d un intérêt.

13 2 Exercice à puissance maximale aérobie VO (% VO max) déficit d'oxygène dette d'oxygène temps (secondes)

14 VO (% VO max) Exercice supra-maximal Demande énergétique Déficit d'oxygène Prélèvement d'oxygène Dette d'oxygène temps (secondes)

15 VO (% VO max) Exercice supra-maximal Déficit d'oxygène dû à l intensité Déficit d'oxygène dû à l inertie temps (secondes)

16 VO (% VO max) Exercice supra-maximal Déficit d'oxygène La dette d'oxygène est supérieure au déficit Dette d'oxygène temps (secondes)

17 Déficit maximal

18 Coût énergétique Prélèvement d oxygène (VO2max) 1 Mesure du coût énergétique à l état stable 5 Coût énergétique Prélèvement d oxygène Production de lactate minutes

19 Coût énergétique Prélèvement d oxygène (VO2max) 1 Mesure du coût énergétique à l état stable Coût énergétique 5 Prélèvement d oxygène Production de lactate minutes

20 Coût énergétique Prélèvement d oxygène (VO2max) 1 Mesure du coût énergétique à l état stable Coût énergétique Prélèvement d oxygène 5 Production de lactate minutes

21 Coût énergétique (%Vo2max) Coût énergétique estimé 1 Coût énergétique mesuré Vitesse (km/h)

22 15 % Vo2max 1 Coût énergétique Déficit d oxygène 5 Prélèvement d oxygène minutes

23 15 % Vo2max Coût énergétique Déficit d oxygène 1 5 Prélèvement d oxygène minutes

24 15 % Vo2max Coût énergétique Déficit d oxygène 1 Prélèvement d oxygène minutes

25 Déficit O2 (ml O2 / kg) 5 25 % Vo2max

26 Coût énergétique (%Vo2max) Protocole simplifié 1 5 1) coût énergétique mesuré 2) coût énergétique estimé 3) vitesse au cours de l épreuve de déficit maximal Métabolisme de repos estimé Vitesse (km/h)

27 % Vo2max 12 1 Coût énergétique Déficit d oxygène supposé maximal 5 Prélèvement d oxygène minutes

28 Evaluation du métabolisme anaérobie lactique

29 Puissance 12 Exercice à 6% de VO 2 max (12 W) Alactique Lactique Aérobie temps (secondes) 2

30 Puissance 32 Alactique Exercice à 15% de VO 2 max (3 W) Aérobie Lactique temps (secondes)

31 % dépense énergétique M. anaérobie alactique M. anaérobie lactique Métabolisme aérobie durée (secondes) échelle logarithmique

32 Lactates sanguins

33 [La] 5 min après l arrivée Sanguin -1 (mmol.l ) médailles d or jeux olympiques 21 Meilleures françaises JR Lacour et al. EJAP 199, 61: ,4 7,6 Vitesse moyenne sur 4 m -1 7,8 ( m.s )

34 [La] Sanguin 5 min après l arrivée -1 (mmol.l ) 27 Athlètes internationaux Français Françaises Lacour Italiens Faïna 24 Faïna Kyrolaïnen et al ,4 7,8 8,2 Vitesse moyenne sur 4 m -1 8,6 ( m.s )

35 Evaluation du métabolisme anaérobie alactique

36 La resynthèse alactique de l ATP limite-t-elle la performance? Il est difficile d affirmer que la resynthèse alactique de l ATP puisse limiter les performances dans des exercices de très courtes durées (< 2 secondes). En effet, l activité enzymatique de la créatine phosphate kinase (CPK) est probablement aussi élevée que celle de la myosine-atpase qui pourrait être le "chaînon faible".

37 La resynthèse alactique de l ATP limite-t-elle la performance? Dans certaines expériences, les sujets améliorent leur puissance maximale mécanique après un programme d entraînement de sprint sans augmentation de l activité de la CPK et des réserves de phosphocréatine.

38 Il est actuellement abusif de dénommer «tests d évaluation de la puissance maximale anaérobie alactique» des tests fondés sur la mesure d'une puissance mécanique. Ceci suppose implicitement que le métabolisme énergétique (resynthèse de l ATP) représente le facteur limitant la performance à ces tests.

39 Puisqu actuellement l ensemble de ces tests consistent à mesurer une puissance mécanique, il est préférable de les appeler «tests de puissance mécanique maximale» et non pas test de puissance maximale anaérobie alactique, même si c est ce métabolisme qui assure l essentiel de l apport énergétique.

40 Evaluation de la Puissance maximale

41 Quel que soit le protocole utilisé, la mesure de la puissance maximale dite «anaérobie alactique» nécessite trois conditions : - l exercice doit être réellement maximal ; - la durée de l'exercice doit être très courte ; - les conditions de force et de vitesse doivent être optimales.

42 L exercice doit être maximal Sur le plan psycho-moteur, les sujets ne doivent pas éprouver de difficulté à réaliser l épreuve. Une motivation suffisante des sujets est indispensable. Il est donc préférable de faire réaliser des épreuves proches sur le plan biomécanique de la discipline pratiquée.

43 Brièveté des épreuves

44 La durée de l'exercice doit être très courte : - la puissance maximale décroît rapidement lorsque l'exercice se prolonge (Wilkie 196, Davies 1971, Kyle et Caizzo 1986). - Plus la durée de l'exercice est brève plus la participation des métabolismes anaérobie lactique et aérobie est limitée.

45 Effets de la durée d exercice sur la puissance maximale test de l escalier de Margaria Puissance au pic de vitesse lors d un sprint sur bicyclette ergométrique performances mesurées chez un même sujet (1,75m 68,8 kg) au cours d exercices maximaux sur bicyclette ergométrique au moyen de capteurs sur les manivelles. d après Kyle et Caiozzo, temps (secondes) échelle logarithmique

46 Contrairement aux conceptions anciennes, la production d'acide lactique est précoce et commence dès les premières secondes d'exercice. Seuls les exercices très brefs (1 seconde et moins) sollicitent, préférentiellement, le métabolisme anaérobie alactique.

47 Puissance 12 Exercice à 6% de VO 2 max (12 W) Alactique Lactique Aérobie temps (secondes) 2

48 Conditions optimales de force et de vitesse

49 La puissance, quotient d'un travail par un temps, est égale au produit d'une force et d'une vitesse. Depuis les travaux de Fenn, Hill et Aubert, il est connu que la vitesse de raccourcissement musculaire dépend de la force qui s'oppose au déplacement. Réciproquement la force que peut exercer un muscle dépend de la vitesse du raccourcissement.

50 Une des conséquences essentielles de cette relation force-vitesse est que la puissance produite lors d'une contraction (égale au produit FV) dépend donc de la vitesse et de la force.

51 Relation Force-Vitesse du muscle isolé

52 Poids Stimulateur Butée Levier Muscle Capteur de force Ergomètre utilisé pour l'étude d'un muscle isolé

53 La vitesse du déplacement est mesurée Poids Le muscle se raccourcit La force est mesurée Stimulation du muscle

54 Vitesse Relation force-vitesse hyperbolique proposée par AV Hill ( F + a )( V + b ) = b ( F + a ) = a ( V + b ) = constante Force

55 1 Force 8 La relation vitesse-force peut être transformée en relation force-vitesse 6 Vitesse 4 Force Vitesse

56 Relation Vitesse-Puissance du muscle isolé

57 La puissance produite lors d une contraction est égale au produit de la force par la vitesse de raccourcissement. Puissance = Force x Vitesse Force Puissance (unités arbitraires),,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 3 2 1

58 Force Puissance = Vitesse x Force Puissance (unités arbitraires),,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 3 2 1

59 Force 1 8 Puissance = Vitesse x Force Puissance (unités arbitraires) 6 4 2,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 3 2 1

60 Force 1 8 Puissance = Vitesse x Force Puissance (unités arbitraires) 6 4 2,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 3 2 1

61 Force 1 8 Puissance (unités arbitraires) 6 4 2,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 3 2 1

62 Puissance (unités arbitraires) 3 Vitesse optimale pour la puissance V opt Puissance (unités arbitraires) ,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse

63 Vitesse 3, 2,4 1,8 1,2,6 De la relation force-vitesse, il possible de déduire la relation entre la force et la puissance produite lors d une contraction. Puissance = Vitesse x Force,,25,5,75 1, Force ( fraction de F ) Puissance (unités arbitraires) 3 2 1

64 Vitesse 3, 2,4 1,8 1,2,6 Relation force-puissance Puissance (unités arbitraires),,25,5,75 1, Force ( fraction de F ) 3 2 1

65 Puissance (unités arbitraires) 3 Force optimale pour la puissance F opt Puissance (unités arbitraires) ,,25,5,75 1, Force ( fraction de F )

66 Effets du type de fibres musculaires

67 Vitesse de raccourcissement des sarcomères (µm/s) 4, V 3, 2, Muscle lent Muscle rapide 1, -,,2,4,6,8 1, Force (F/F ) F

68 Comparaison des relations vitesse-force d une fibre musculaire lente et d une fibre rapide Force fibre rapide 2 f. lente,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse

69 Relation vitesse-force et vitesse-puissance d une fibre musculaire lente Force 1 8 Puissance (unités arbitraires) 6 4 2,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 3 2 1

70 Relation vitesse-force et vitesse-puissance d une fibre musculaire rapide Force 1 8 Puissance (unités arbitraires) 6 4 2,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 3 2 1

71 Puissance (unités arbitraires) 3 2 A cette vitesse, les fibres lentes ne produisent plus de puissance alors que les fibres rapides sont proches de leur vitesse optimale.. Fibre rapide Puissance (unités arbitraires) Fibre lente 1,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse

72 La contribution des fibres lentes à la production de puissance n est significative qu aux faibles vitesses et est nulle aux vitesses élevées. Puissance (unités arbitraires) 3 R + L Puissance (unités arbitraires) 3 2 R 2 1 L,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 2,8 3,2 Vitesse 1

73 Les forces optimales des fibres lentes et rapides, exprimées en fraction de leur force maximale respective sont peu différentes.. Mais la production de puissance par les fibres lentes est nettement moindre. Puissance (unités arbitraires) 3 2 Fibres rapides Puissance (unités arbitraires) Fibres lentes 1,,25,5,75 1, Force ( fraction de F )

74 Tests de détente verticale

75 Position de départ Descente rapide Balancer des membres supérieurs Poussée maximale sans pause en position basse Détente verticale avec contre-mouvement

76 Position de départ Poussée maximale Détente verticale sans élan ni contre-mouvement

77 Détente verticale = L2 - L1 Le mètre-ruban est pincé à l apogéedu saut Mètre ruban tendu : lecture de L1 Mètre ruban détendu : lecture de L2 Mesure du déplacement de la ceinture (méthode d Abalakov)

78 La toise est déplacée jusqu à ce que le sujet ne puisse l atteindre Hauteur maximale atteinte Détente verticale Mesure du déplacement de la tête avec une toise

79 Enrouleur Ceinture 53 Zero Zero Cordelette Enroulement de la Cordelette : remise à zéro La cordelette se déroule jusqu à l apogéedu saut Cordelette détendue : lecture de la détente Mesure du déplacement de la ceinture avec le Jump-meter

80 Test de l escalier de Margaria (1966)

81 En 1966 Margaria a proposé un test de mesure de la puissance maximale anaérobie qui consiste en la montée à vitesse maximale d'un escalier. La vitesse de montée est mesurée selon les protocoles soit entre les 4ème et la 8ème marches soit entre les 6ème et 12ème marches. Une course d'élan sur un palier horizontal précède cette montée qui est réalisée deux marches par deux ou trois par trois selon le protocole.

82 Différents tests ont été proposés pour mesurer la puissance maximale : - tests de détente verticale, - test de l escalier de Margaria, - tests sur bicyclette ergométrique (Wingate test, tests force-vitesse...).

83 Compte-tenu de la phase d'élan avant la sixième marche, il est supposé que : - la vitesse du sujet (et de ses différents segments corporels) est constante à la sixième et à la douzième marche, - la résistance de l air est négligeable à cette vitesse - le seul travail réalisé pendant ce temps est donc celui réalisé contre la force de pesanteur.

84 Margaria 1966 : montée des marches entre la 4ème et la 8ème marche 2par 2 H= h H 8 h 4.42 Chronomètre

85 La puissance en watts, produite contre la force de pesanteur est donc égale à : P (W) = 9,81.m (kg).h (m) / t (s) où «9,81.m (kg)» est le poids du sujet en newtons, h (m) la différence de hauteur entre la 6 ème et la 12 ème marche et t (s) le temps en secondes, écoulé entre ces marches.

86 Ce test qui a été très utilisé dans les années qui suivirent sa publication a été abandonné par la suite pour les raisons suivantes : - la puissance mesurée était inférieure à la puissance maximale qui nécessite l'utilisation de surcharge (par exemple un gilet lesté) afin d'être dans les conditions optimales de force et de vitesse ; - certains sujets éprouvent des difficultés à monter l'escalier à vitesse maximale tout en posant les pieds à un endroit déterminé (6ème et 12ème marches par exemple).

87 Le désintérêt actuel pour ce test n'est peutêtre que temporaire. En effet, des modifications de protocole et l utilisation des techniques actuelles de mesure des déplacements des sujets devraient améliorer la faisabilité de cette épreuve.

88 Evaluation de la puissance maximale sur bicyclette ergométrique

89 Bicyclette ergométrique à freinage mécanique mis au point en 1954 par von Döbeln.

90 Wingate-test

91 Le Wingate test (Ayalon et coll 1974) et ses dérivés sont probablement les tests anaérobies les plus utilisés dans le monde actuellement. Ce test consiste en un exercice de pédalage à vitesse maximale pendant 3 secondes contre une force de freinage constante établie en fonction du poids corporel.

92 Tours par minutes Puissance (watts) temps (secondes)

93 Trois indices sont mesurés dans le Wingate test : - la valeur du pic de vitesse, - la quantité de travail effectuée pendant les 3 secondes, - la baisse de puissance au cours de l'épreuve.

94 Tours par minutes Puissance (watts) 1 Pic de puissance temps (secondes)

95 La valeur du pic de vitesse multipliée par la force de freinage donne la valeur du pic de puissance (P pic ) pendant l'épreuve : P pic (watt) = F (kg). V pic (tours/min) Formule valable pour tout ergomètre dont le développement est de 6,11m. Cette valeur de puissance est présentée comme une estimation de la puissance maximale anaérobie.

96 Tours par minutes Quantité de travail réalisée en 3 secondes Puissance (watts) temps (secondes)

97 La quantité de travail réalisée pendant les 3 secondes l'épreuve est présentée comme une estimation de la capacité maximale anaérobie (c est-à-dire de la quantité maximale de travail pouvant être réalisée grâce à l énergie fournie par le métabolisme anaérobie).

98 La baisse de puissance (différence entre le pic de puissance et la valeur la plus basse de la puissance pendant l'épreuve divisée par le temps écoulé entre le pic et le moment où la valeur la plus basse est atteinte) est un indice de fatigabilité.

99 Tours par minutes Indice de fatigue Puissance (watts) temps (secondes)

100 Le Wingate test mesure-t-il réellement ce qu'il est supposé mesurer? - Le pic de puissance est-il une bonne estimation de la puissance maximale anaérobie? - La quantité de travail réalisée pendant l'épreuve est-elle une estimation de la capacité anaérobie? - L'indice de fatigue est-il un bon reflet de la typologie musculaire?

101 La critique essentielle de la validité du pic de puissance comme estimation de la puissance maximale est d'ordre biomécanique : il n'est pas possible de déterminer la force de freinage d'un Wingate test qui soit a priori optimale (Vandewalle et coll. 1987, 1988, 1989).

102 Le caractère très éprouvant de ce test empêche de recommencer l'épreuve dans le cas où la force de freinage utilisée s avérerait a posteriori trop différente de la force optimale. L'estimation de W max est donc a priori moins précise que celles obtenues au moyen d'exercices plus brefs qui permettent la réalisation de sprint contre différentes forces de freinage dans une même séance.

103 Par contre, la reproductibilité de l'indice de fatigue est mauvaise (,43 < r <,74), ce qui limite sérieusement l intérêt de cet indice. Cette mauvaise reproductibilité peut être expliquée par le fait que les sujets qui ne produisent pas un effort maximal au début du test, devraient être capables de produire plus de puissance à la fin de celui-ci.

104 Tours par minutes Indice de fatigue Puissance (watts) temps (secondes)

105 Applications de la relation Force-Vitesse aux exercices sur bicyclette

106 Effets de la force de freinage sur la courbe de vitesse au cours d'un sprint maximal sur bicyclette ergométrique Monark. Fréquence de pédalage (tours / min) 2 19 N Pic de vitesse 1 secondes

107 Effets de la force de freinage sur la courbe de vitesse au cours d'un sprint maximal sur bicyclette ergométrique Monark. Fréquence de pédalage (tours / min) Pic de vitesse 2 38 N 1 secondes

108 Effets de la force de freinage sur la courbe de vitesse au cours d'un sprint maximal sur bicyclette ergométrique Monark. Fréquence de pédalage (tours / min) 2 Pic de vitesse 57 N 1 secondes

109 Effets de la force de freinage sur la courbe de vitesse au cours d'un sprint maximal sur bicyclette ergométrique Monark. Fréquence de pédalage (tours / min) 2 Pic de vitesse 1 76 N secondes

110 Effets de la force de freinage sur la courbe de vitesse au cours d'un sprint maximal sur bicyclette ergométrique Monark. Fréquence de pédalage (tours / min) 2 19 N 38 N 57 N 1 76 N secondes

111 Il est possible de déterminer une relation entre la force de freinage et le pic de vitesse (flèche) lui correspondant. Fréquence de pédalage (tours / min) 2 19 N 38 N 57 N 1 76 N secondes

112 La valeur de ce pic de vitesse (V pic ) est d autant plus faible que la force de freinage est élevée. Différentes études ont montré que pour les pics de vitesse V pic compris entre 1 et 2 tours par minute, la relation entre la force de freinage F et V pic peut être écrite par une relation linéaire (V pic = a - b F).

113 25 Fréquence de pédalage (tours / min) V Ergomètre Monark exercice réalisé avec les membres supérieurs 2 V = F r =, Puissance (watts) Charge (kg) d'après Vandewalle et coll 1983 F

114 Ces relations linéaires peuvent être réécrites sous la forme suivante : V pic ou V = V ( 1 F / F ) V intersection de la droite représentative de la relation force-vitesse avec l'axe des vitesses ; F intersection de cette même droite avec l'axe des forces.

115 V et F ont la dimension respectivement d'une fréquence maximale de pédalage et d'une force maximale. La puissance maximale W max est obtenue pour un pic de vitesse égal à,5 V et une force égale à,5 F. W max est donc égal à,25 V F.

116 V (tours / min) 3 2 W max (watts) tennis sédentaires boxe canoé-kayak (hommes) canoé-kayak (femmes) équipe olympique F (kg) d'après Vandewalle et coll. 1983

117 Une relation linéaire a aussi été observée entre le moment maximal exercé sur les manivelle et la vitesse de pédalage sur cyclo-ergomètre isocinétique (Sargeant et coll 1981) ou électronique (Buttelli et coll 1996).

118 Les valeurs de puissance maximale anaérobie sont supérieures chez les athlètes pratiquant des sports de puissance et de vitesse (Komi et coll. 1977, Vandewalle et coll. 1987, Seresse et coll. 1989).

119 3 Paramètres V, F et Wmax de la relation force vitesse sur bicyclette ergométrique (membres supérieurs). V O (tours/ min) W/kg canoé-kayak (H) 2 canoé-kayak (F) équipes de France Hand-ball (H) Boxe (H) Volley-ball (H) niveau régional 8,2, F O sédentaires (H) kg/kg J / kg / tour d'après Vandewalle et coll et Driss et coll. 1998

120 3 Paramètres V, F et Wmax de la relation force vitesse sur bicyclette ergométrique (membres inférieurs). V O (tours/ min) sprinteur olympique 2 Garçons 11à13ans Femmes Hommes W/kg ,2, F O kg/kg J / kg / tour d'après Vandewalle et coll. 1987

121 Il existe des corrélations positive et significatives entre la puissance maximale sur bicyclette ergométrique et le pic de puissance sur plateforme de force (Davies et Young 1984) ou la détente verticale (Vandewalle et coll. 1987).

122 Bicyclette ergométrique Puissance maximale (membres inférieurs) W max enw/kg 2 W max =,53 +,231 DV 1 détente verticale,2,4,6,8 m d'après Vandewalle et coll. 1987

123 W max ergocycle (W) Y =,49X r =, Cyclistes / piste Cyclistes / route Autres (W) test de Margaria d'après Pérès et coll.1988

124 Les différences entre les puissances maximales obtenues selon différents protocoles ont de nombreuses origines : - puissance maximale instantanée ou puissance moyenne ; - exercice est mono ou poly-articulaire ; - un ou deux membres inférieurs actifs ; - durée d'exercice plus ou moins longue ; - inertie des segments corporels prise ou non en compte...

125 Quels que soient les tests utilisés ceux ci montrent que les valeurs de puissance maximale anaérobie : - sont supérieures chez les athlètes pratiquant des sports de puissance et de vitesse ; - sont nettement plus faibles chez l'enfant que chez l'adulte ; - décroissent avec le vieillissement, - sont supérieures lorsque les épreuves sont proches des exercices réalisés à l entraînement ou en compétition.

126 Les résultats des tests de puissance maximale sont supérieurs chez des athlètes qui sont supposés posséder une prédominance de fibres musculaires rapides. Les performances aux tests de puissance maximale sont corrélées avec le pourcentage de fibres de type rapide (généralement exprimé en pourcentage de la surface de section sur des coupes transversales de biopsies musculaires)

127 3 Paramètres V, F et Wmax de la relation force vitesse sur bicyclette ergométrique (membres inférieurs) chez l'homme. V O (tours/ min) 2 garçons 11à13ans 8,2, W/kg F O hockey/gazon course sprint course endurance rugby arrières rugby avants cyclisme/piste cyclisme/route football tennis volley-ball sportifs kg/kg J / kg / tour niveau international niveau régional d'après Vandewalle et coll et Driss et coll. 1998

128 3 Paramètres V, F et Wmax de la relation force vitesse sur bicyclette ergométrique (membres inférieurs) chez la femme. V O (tours/ min) W/kg m équipe heptathlon 4-8 m de France athlétisme sédentaires (M + SD) 8,2, F O kg/kg J / kg / tour d'après Vandewalle et coll. 1987

129 Quels que soient les tests utilisés ceux ci montrent que les valeurs de puissance maximale anaérobie : - sont supérieures chez les athlètes pratiquant des sports de puissance et de vitesse ; - sont nettement plus faibles chez l'enfant que chez l'adulte ; - décroissent avec le vieillissement, - sont supérieures lorsque les épreuves sont proches des exercices réalisés à l entraînement ou en compétition.

130 Vitesse verticale (m / s) 2, Test de l'escalier de Margaria Puissance (W / kg) 2 1,5 15 1, 1,5 population alpine eskimos italiens africains 5, adapté d'après Margaria et coll Age (années)

131 Quels que soient les tests utilisés ceux ci montrent que les valeurs de puissance maximale anaérobie : - sont supérieures chez les athlètes pratiquant des sports de puissance et de vitesse ; - sont nettement plus faibles chez l'enfant que chez l'adulte ; - décroissent avec le vieillissement, - sont supérieures lorsque les épreuves sont proches des exercices réalisés à l entraînement ou en compétition.

132 Bicyclette ergométrique Puissance maximale (membres inférieurs) W max enw/kg 2 1 cyclistes autres Détente verticale,2,4,6,8 m d'après Vandewalle et coll. 1987

133 Mesure de la puissance maximale : spécificités éthniques?

134 Vitesse verticale (m / s) 2, Test de l'escalier de Margaria Puissance (W / kg) 2 1,5 15 1, 1,5 population alpine eskimos italiens africains 5, adapté d'après Margaria et coll Age (années)

135 Détente verticale (DV en cm) 8 6 Volley-ball Afro-antillais : Européens : 4 DV = 3,4 + 2,97 Pmax DV = 22,9 + 2,97 Pmax Puissance maximale (Pmax) des membres inférieurs ( W.kg )

136 (écart centré réduit) Caucasiens Antillais + Africains Indice de puissance des membres inférieurs (écart centré réduit)

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