Episodio 26 : Natación: La Ciencia de la Velocidad y la Hidrodinámica 🏊 episode artwork

EPISODE · Jan 16, 2026 · 14 MIN

Episodio 26 : Natación: La Ciencia de la Velocidad y la Hidrodinámica 🏊

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Episodio 26 : Natación: La Ciencia de la Velocidad y la Hidrodinámica 🏊💬 ¿Tienes una pregunta o comentario? Escríbenos a: [email protected]☕ Compra un Gel Caf para Lactate para apoyar el trabajo: ko-fi.com/lactateResumen: El ser humano es biomecánicamente ineficiente en el agua, con solo un 8 % de eficiencia mecánica en comparación con el 80 % de los mamíferos acuáticos. La velocidad depende de maximizar el arrastre (drag) y no la sustentación (Bernoulli), ya que las fuerzas de arrastre constituyen el 84 % de la propulsión en esprinters de élite; utiliza el antebrazo vertical (EVF) como remo y separa los dedos 10-12 grados para crear un escudo viscoso que aumente la superficie efectiva. Abandona el "volumen basura" y aplica el entrenamiento USRPT, ejecutando series como 20 x 25m a ritmo estricto de carrera con descanso breve (15-20s) para regenerar el sistema ATP-PC y controlar el lactato; complementa con fuerza en seco para potenciar la frecuencia. Elimina los "tres grandes" errores técnicos —codo caído, cruce de la línea media y cabeza levantada— para minimizar el arrastre activo, principios esenciales tanto para la velocidad pura como para la resistencia extrema de nadadores como Lewis Pugh.Palabras clave : natación, hidrodinámica, usrpt, biomecánica, arrastre, fisiología, lactato, técnica, entrenamiento, propulsión🎙️ Lactate, el pódcast que descifra la ciencia para mejorar tu rendimiento.Referencias clave :Jin, Y., et al. (2024). The methodology of resistance training is crucial for improving short-medium distance front crawl performance in competitive swimmers. Frontiers in Physiology. https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1406518Marinho, D. A., et al. (2010). Swimming Propulsion Forces Are Enhanced by a Small Finger Spread. Journal of Applied Biomechanics.Rushall, B. S., et al. (1994). Forces in swimming: Current status. Swimming Science Journal.Schleihauf, R. E. (1979). Swimming propulsion: A hydrodynamic analysis. American Swimming Coaches Association World Clinic.Toussaint, H. M. (1990). Differences in propelling efficiency between competitive and triathlon swimmers. Medicine and Science in Sports and Exercise.Williamson, D., et al. (2020). Comparison of Ultra-Short Race Pace and High-Intensity Interval Training in Age Group Competitive Swimmers. Frontiers in Physiology.Voz generada por inteligencia artificial a partir del informe científico del equipo de Lactate.

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