Ешь лимоны - будь здоровым!
Наибольший интерес, однако, вызывают те случаи, когда сохранение или увеличение скорости бега сопровождается уменьшением потребления кислорода. Эти данные были получены на 12 бегунах, хорошо адаптированных к длительному быстрому бегу и находившихся в отличной спортивной форме (табл. 1).
Подобные факты отмечались и в исследованиях других авторов, когда время забора проб воздуха было в пределах до 60-80 сек. (табл. 2).
Аналогичные единичные наблюдения имели место и в наших прошлых исследованиях (А. Б. Гандельсман, 1967). Нами отмечалась связь повышения эффективности кислородного обеспечения бега спортсменов (например, известных бегунов С. Попова, Н. Дутова, М. Вильда, П. Болотникова и др.).
Необходимо подчеркнуть, что простые и стандартные формы циклической работы на велоэргометре не позволили обнаружить столь отчетливого рассогласования мощности работы и потребления кислорода (табл. 3).
Как видно из табл. 3, увеличению мощности работы на 9-й мин. по сравнению с 5-й соответствует повышение потребления кислорода. Ускорение на 15-й мин. при мощности 4,5 ватт-часа за 1 мин. вызвало потребление кислорода 3,572 л/мин, а ускорение с большей мощностью (4,7 ватт-часа за 1 мин.) на 24-й мин. Работы — увеличение этого показателя до 3,520 л/мин. Однако и при велоэргометрической нагрузке не всегда удается отметить строгие связи между мощностью и потреблением кислорода. Например, в рассматриваемом случае (см. табл. 3) при одинаковой мощности работы на 24-й и 25-й мин. (3,4 ватт-часа за 1 мин.) отчетливо видно различие в потреблении кислорода — соответственно 3,620 и 3,420 л/мин. Одинаковое ускорение на 9-й и 15-й мин. сопровождалось в известной степени различным потреблением кислорода.