短跑风速修正计算器
将你计测的短跑成绩,或跳远/三级跳远成绩,换算为无风相当成绩。科学模型(短跑采用Linthorne 1994,跳跃采用Moinat、Fabius & Emanuel 2018)。
默认0 – 海平面
冲刺项目的修正采用Linthorne(1994年)的经验模型。跳远和三级跳远采用Moinat、Fabius和Emanuel(2018年)提出的系数:每+2.0 m/s顺风,跳远增加约5.8厘米,三级跳远增加约10.2厘米。早期的力学模型(Ward-Smith,1985年)预测跳跃项目受到的影响更大,在+2.0 m/s时为12至23厘米,本工具采用基于数据、数值更小的结果。由于没有公开发表的系数,跳跃项目不进行海拔修正。
修正结果
注:此模型为实证近似值(Linthorne 1994)。实际效果因运动员体型、气温和大气条件而异。
参考表
风速−2至+2 m/s对成绩的影响
如何使用风速修正计算器
选择受风影响的项目
选择短跑项目:100米、200米或栏赛。模型对每个项目应用不同的风速暴露系数。
输入成绩和风速读数
以秒为单位输入计测成绩(例如10.23),并输入官方风速计的读数(m/s)。负值表示逆风。
读取无风相当成绩
计算器返回修正后的成绩——即您在0.0 m/s无风、海平面条件下的相当成绩。参考表显示−2至+2 m/s的完整风速范围。
理解风速修正
风速修正模型(Linthorne 1994)估算短跑成绩中由风况引起的部分。顺风减少空气阻力,改善成绩;逆风增加阻力。修正去除这一环境优势,以便公平比较不同条件下的成绩。
+2.0 m/s规则
世界田径联合会仅在风速 ≤ +2.0 m/s 时认定世界纪录。超过此标准的顺风成绩在比赛中有效,但标记为「风力辅助」,不纳入世界历史排名。
高海拔对短跑运动员有利吗?
是的:在高海拔地区,空气稀薄,空气动力阻力减小。100米每升高1,000米约有0.035秒的收益(Ward-Smith 1985)。在墨西哥城(约2,240米)或波哥大(约2,600米)的比赛具有可测量的空气动力学优势。
常见问题
世界田联设定此门槛是为了确保成绩比较的公平性。超过+2.0 m/s的顺风提供了显著的机械优势,使得与不同条件下比赛的比较变得不公平。
根据Linthorne(1994)模型,+2.0 m/s的顺风为10秒级短跑运动员提供约0.10秒的优势。作为参考,博尔特世界纪录(9.58秒)与9.69秒之间的差距为0.11秒。
是的。海拔1,000米因空气密度降低,100米约有0.035秒的收益。墨西哥城(约2,240米)的比赛约有0.08秒的优势。
100米和栏赛的风速计放置在跑道旁(距出发线50米、高度1.22米)。从起跑信号起计时10秒进行测量。200米在最后直道进行测量。
会。Moinat、Fabius和Emanuel在2018年进行的一项基于数据的研究发现,+2.0 m/s的顺风会为跳远增加约5.8厘米,为三级跳远增加约10.2厘米。早期的力学模型估计影响在12至23厘米之间,因此本计算器采用了较小的实证数值。由于没有公开发表的系数,跳跃项目不进行海拔修正。