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    <title>Ergebnis für Versionen - 4006916</title>
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      <title>Ein verbessertes mathematisches Modell der menschlichen Laufleistung nach Peronnet-Thibault</title>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2002 04:01:30 +0100</pubDate>
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      <author>Alvarez-Ramirez, J.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:subject>Lauf</dc:subject>
      <dc:subject>Leistung</dc:subject>
      <dc:subject>aerob</dc:subject>
      <dc:subject>anaerob</dc:subject>
      <dc:subject>Energiestoffwechsel</dc:subject>
      <dc:subject>Mathematik</dc:subject>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:creator>Alvarez-Ramirez, J.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Mittels Anwendung eines verbesserten Peronnet-Thibault-Modells zur Analyse der maximal verfügbaren Kraft während Belastung wurde ermittelt, dass ein Relaxationsprozess 3. Ordnung für die abnehmende Dynamik der aeroben Kapazität genau die verfügbaren Daten der Weltrekorde und das Verhältnis von aerober zur Gesamtenergie (ATER) beschreiben kann.
Es wurde geschätzt, dass die Zeitskalen für die abnehmende Dynamik ca. 25 sec für die anaerobe Leistung sind, und für die aerobe Leistung reichen sie von 2.12 h bis 7.8 Tage. Laut experimentellem Nachweis zeigt das ATER einen rapiden Anstieg während der ersten 300 s der Belastungsdauer und erreicht eine Asymptote nahe 100 % nach 1.000 sec. Die Übergangszeit bei Anstieg des ATER über 50 % ist bei einer Renndauer von ca. 100 sec, was einer Renndistanz von ca. 800 m entsprechen würde. Aus den Ergebnissen wird geschlussfolgert, dass die aerobe Leistung ihre maximale Höhe bei 300-400 sec und ein Plateau bei 26-28 W/kg, das ca. 5.000 sec dauert,  erreicht. Nach dieser Periode nimmt sie langsam  infolge des Anteils von metabolischen Langzeitprozessen mit geringeren Energieanteilen (ca. 30 bis 40 % der aeroben Gesamtleistung) ab.]]></content:encoded>
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      <title>Ein verbessertes mathematisches Modell der menschlichen Laufleistung nach Peronnet-Thibault</title>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2002 04:01:30 +0100</pubDate>
      <link>https://sponet.de/sponet/Record/4006916</link>
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      <author>Alvarez-Ramirez, J.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:subject>aerob</dc:subject>
      <dc:subject>anaerob</dc:subject>
      <dc:subject>Ausdauer</dc:subject>
      <dc:subject>Energiestoffwechsel</dc:subject>
      <dc:subject>Langstreckenlauf</dc:subject>
      <dc:subject>Lauf</dc:subject>
      <dc:subject>Modellierung</dc:subject>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:creator>Alvarez-Ramirez, J.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Using an improved Peronnet-Thibault model to analyse the maximal power available during exercise, it was found that a 3rd-order relaxation process for the decreasing dynamics of aerobic power can describe accurately the data available for world track records and aerobic-to-total energy ratio (ATER). It was estimated that the time-scales for the decreasing dynamics are around 25 s for anaerobic power output and that they range from 2.12 h to 7.8 days for aerobic power output. In agreement with experimental evidence, the ATER showed a rapid increase during the first 300 s of exercise duration, to achieve an asymptote close to 100% after 1,000 s. In addition, the transition time when the ATER rose above 50% was found to be at a race duration of about 100 s, which would correspond to race distances of about 800 m. The results suggest that the aerobic power output achieves its maximal value at 300-400 s, and reaches a plateau at 26-28 W·kg-1 that lasts about 5,000 s. After this period, the aerobic power output decreases slowly due to the contribution of long time-scale metabolic processes having smaller energy contributions (about 30% to 40% of the total aerobic power output).]]></content:encoded>
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