Parâmetros de Braçada e de Pernada do Nado Crawl em Um Nadador Adolescente com Deficiência Visual
Por Marcos Franken (Autor), Velton da Silva de Freitas (Autor), Ingrid Belmonte Bertazzo (Autor), Fernanda Michaelsen Martins (Autor).
Resumo
Objetivo: verificar parâmetros de braçada e de pernada em diferentes velocidades de um nadador adolescente com deficiência visual (DV). Métodos: Variáveis foram comparadas em um nadador com DV. Foram avaliados os seguintes parâmetros de braçada e de pernada nas distâncias de 50 m (T50) e de 25 m (T25) em nado crawl, sob máxima intensidade: frequência média de ciclos (FB), distância média percorrida por ciclo (DC), velocidade média de nado (VN), índice de nado (IN), tempo de ciclo (Tciclo) e frequência média de pernadas (FP). Obtiveram-se os dados com duas câmeras de vídeo (60 Hz - acopladas a tripés na lateral da piscina, abaixo e acima da linha da água) e um cronômetro. Resultados: Os resultados indicam uma diminuição da FB, da DC e da velocidade ao longo do T50. Verificou-se que o IN e a FP apresentaram redução e o Tciclo teve aumento ao longo do T50. Ainda, no T25 a FB, a DC, a VN e o IN, foram maiores, exceto, o Tciclo que foi menor e o valor da FP que foi muito próximo do T50. Conclusões: Os resultados do T25 podem ser explicados pela maior velocidade que foi empregada pelo nadador com DV.
Referências
Termin B, Pendergast DR. Training using the stroke frequency-velocity relationship to combine biomechanical and metabolic paradigms. J Swim Res 2000;14:9-17.
Mujika I, Padilla S, Pyne D. Swimming Performance Changes During the Final 3 Weeks of Training Leading to the Sydney 2000 Olympic Games. Int J Sports Med 2002;23:582-587.
Craig AB, Pendergast DR. Relationships of stroke rate distance per stroke and velocity in competitive swimming. Med Sci Sports Exerc 1979;11(3):278-283.
Arellano R, Brown P, Cappaert J, Nelson RC. Analysis of 50-, 100-, and 200-m Freestyle Swimmers at the 1992 Olympic Games. J Appl Biomech 1994;10:189-199.
Toussaint HM, Beek PJ. Biomechanics of competitive front crawl swimming. Sports Med 1992;13:8-24.
Hay JG, Guimarães ACS. A Quantitative Look at Swimming Biomechanics. Swim Tech 1983;20(2):11-17.
Costill DL, Kovaleski J, Porter D, Kirwam J, Fielding R, King D. Energy expenditure during front crawl swimming: predicting success in middle-distance events. Int J Sports Med 1985;6:266-70.
Pelayo P, Wille F, Sidney M, Berthoin S, Lavoie J. Swimming performances and stroking parameters in non skilled grammar scholl pupils: relation with age, gender and some anthropometric characteristics. J Sports Med Phys Fit 1997;37(3):187-193.
Hollander P, de Groot G, Van Ingen Schenau G, Toussaint HM, De Best W, Peeters W, Meulemans A, Schreurs AW. Measurement of active drag during crawl stroke swimming. J Sports Sci 1986;4:21-30.
Zamparo P, Pendergast DR, Mollendorf J, Termin A, Minetti AE. An energy balance of front crawl. Eur J Appl Physiol 2005;94:134-144.
Morris KS, Osborne MA, Shephard ME, Skinner TL, Jenkins DG. Velocity, aerobic power and metabolic cost of whole body and arms only front crawl swimming at various stroke rates. Eur J Appl Physiol 2016;116:1075–1085.
Malone LA, Sanders RH, Schiltz JH, Steadward RD. Effects of visual impairment on stroke parameters in Paralympic swimmers. Med Sci Sports Exerc 2001;33(12):2098–2103.
Chollet D, Pelayo P, Delaplace C, Tourny C, Sidney M. Stroking characteristic variations in the 100-M freestyle for male swimmers of differing skill. Percept Mot Skills 1997;85:167–177.
Lee DN. Visuo-motor coordination in space-time. In: Tutorials in Motor Behavior, GE Stelmach and J Requin (Eds.). Amsterdam: North-Holland 1980:281–295.
Skaggs S, Hopper C. Individuals with visual impairments: a review of psychomotor behavior. Adapt Phys Act Q 1996;13:16–26.
Lieberman LJ. Visual impairments. In: Winnick JP, ed. Adapted Physical Education and Sport. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics 2011:233–
Atkinson G, Reilly T. Circadian variation in sports performance. Sports Med 1996;21(4):292–312.
Franken M, Ludwig RF, Cardoso TP, Silveira RP, Castro FAS. Performance in 200 m front crawl: coordination index, propulsive time and stroke parameters. Rev Bras Cineantropm Hum 2016;18(3):311-321.
Castro FAS, Guimarães ACS, Moré FC, Lammerhirt H, Marques A. Cinemática do Nado Crawl sob diferentes intensidades e condições de respiração de nadadores e triatletas. Rev Bras Educ Fís Esp 2005;19(3):223-232.
Willig RM, Figueiredo P, Ribeiro J, Tribuzi S, Alves F, Vilas-Boas JP, Fernandes RJ. Caracterização biomecânica da prova de 50 m livres de uma nadadora com deficiência física unilateral de membro superior. Rev Port Ciênc Desp 2012;12:98-109.
Figueiredo P, Nazario R, Sousa M, Pelarigo JG, Vilas-Boas JP, Fernandes R. Kinematical Analysis along Maximal Lactate Steady State Swimmi ng Intensity. J Sports Sci Med 2014;13(3):610-5.
Freudenheim AM, Basso L, Xavier Filho E, Madureira F, Silva CGS, Manoel EJ. Organização temporal da braçada do nado crawl: iniciantes “versus” avançados. Rev Bras Ciênc Mov 2005;15(2):75-84.
Kjendlie P, Stallman R. Adults have lower stroke rate during submaximal front crawl swimming than children. Eur J Appl Physiol 2004;91:649–655.
Sherrill C. Adapted Physical Activity, Recreation and Sport (5th Ed.). Boston: McGraw-Hill 1998:670–684.
Vitor FM, Böhme MT. Performance of young male swimmers in the 100-meters front crawl. Pediatr Exerc Sci 2010;22:278–287.
Makris VI, Yee RD, Langefeld CD, Chappell AS, Slemenda CW. Visual loss and performance in blind athletes. Med Sci Sports Exerc 1993;25:265–269.
Winnick JP. (Editor). Adapted Physical Education and Sport (3rd Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics 2000:160–180.