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文档简介
《动画运动规律》授课教师:xxx全课目录01动画概述02动画运动的基本原理03物体的运动规律04人物的运动规律05动物的运动规律06自然现象的运动规律动物的运动规律05在动画中,一个动物角色是否鲜活,关键在于它的运动方式是否贴合其特性。无论是鱼类的游动,鸟类的飞行,昆虫的蠕动、跳跃,还是四足动物的行走、奔跑——这些独具辨识度的运动方式,是赋予动物特性和生命力的关键要素。本项目将学习鱼类、鸟类、昆虫和四足动物的运动规律,并通过制作鲤鱼游动动画、丹顶鹤飞行动画、青虫爬行动画,以及猎豹奔跑动画,帮助大家掌握动物运动设计的核心技巧,提升动画创作的实操能力和创意表达能力。项目导读项目目标掌握纺锤型鱼、侧扁型鱼、平扁型鱼、棍棒型鱼的身体结构及其运动规律。掌握阔翼类鸟、短翼类鸟的身体结构及其运动规律。掌握不同昆虫的爬行、跳跃、飞行等动作的运动规律。掌握爪类动物和蹄类动物的身体结构及其运动规律。知识目标项目目标能完成鲤鱼游动动画的绘制。能完成丹顶鹤飞行动画的绘制。能完成青虫爬行动画的绘制。能完成猎豹奔跑动画的绘制。技能目标树立正确的价值观和人生观,以匠心打磨动画,在创作中坚守精益求精的工匠精神。遵循运动规律的同时,合理运用艺术夸张手法赋予角色生命力,实现技术规范与创意表达的双重提升。素质目标目录CONTENTS01鱼类的运动规律02鸟类的运动规律03昆虫的运动规律04四足动物的运动规律任务一
鱼类的运动规律鱼的身体结构是怎样的?是如何游动的?问题导入一、纺锤型鱼(一)身体结构纺锤型鱼的头部较尖,躯干粗壮,躯干后半段至尾部逐渐变细,其结构为流线型,形似纺锤;其胸鳍小巧,腹鳍分布于身体两侧,背鳍和臀鳍窄长,尾鳍的上下叶等大,如下图所示。纺锤型鱼的结构与外形尾鳍尾鳍尾鳍尾鳍尾鳍一、纺锤型鱼(二)运动规律纺锤型鱼的运动以躯干和尾部肌肉的交替收缩与舒张为动力,通过尾鳍划动产生推进力。其运动的主要特征为S形波动和快速摆尾,波动幅度从躯干向尾部逐渐放大,如下图所示。纺锤型鱼的运动一、纺锤型鱼(二)运动规律鱼鳍作用:通过摆动胸鳍调整方向或平衡身体(胸鳍平时会贴近身体,以减少阻力);背鳍和臀鳍则全程张开,用于稳定身体。纺锤型鱼的转向运动值得注意的是,当纺锤型鱼做转向运动时,头部会先发生偏移,身体向相反的方向摆动,然后回归原位,如下图所示。一、纺锤型鱼(二)运动规律纺锤型鱼转向时,胸鳍是如何摆动的?课堂互动一、纺锤型鱼(二)运动规律动画技巧在绘制动画时,可将鱼身和鱼尾视为主体结构,鱼鳍视为附属结构,先用线条标记脊柱,然后在此基础上绘制鱼身。此外,纺锤型鱼在游动时,躯干运动节奏慢、鱼鳍运动节奏快。二、侧扁型鱼(一)身体结构侧扁型鱼左右扁、上下宽,像被压扁的纺锤型鱼,其结构可用长方形和锥形首尾概括;其鱼鳍较为突出,背鳍从躯干中部延伸至尾部,狭长且宽大,尾鳍较小且略扁,胸鳍、腹鳍和臀鳍较长,如下图所示。侧扁型鱼的结构与外形尾鳍背鳍臀鳍腹鳍胸鳍二、侧扁型鱼(二)运动规律侧扁型鱼的运动与纺锤型鱼类似,以躯干和尾部肌肉的交替收缩与舒张为动力,但其身体的波动幅度远小于纺锤型鱼,尾部仅做轻微摆动(频率低、幅度小),主要依赖胸鳍的持续上下扇动辅助尾鳍产生推进力,如下图所示。侧扁型鱼的运动规律二、侧扁型鱼(二)运动规律动画技巧侧扁型鱼的运动节奏慢且平稳,绘制该类鱼的动画时,可先使用几何形绘制其结构,然后逐帧绘制摆尾动作,最后添加背鳍和臀鳍的上下扇动动作(背鳍的扇动幅度略大于臀鳍)。三、平扁型鱼(一)身体结构平扁型鱼上下扁、左右宽,可用椭圆形概括;其鱼尾细长,胸鳍从头部延伸至尾部,形似宽大的翼装,从侧面看像平铺的圆盘,如下图所示。平扁型鱼的结构和外形尾鳍胸鳍三、平扁型鱼(二)运动规律平扁型鱼利用胸鳍与水流的相互作用产生动力和推进力。在其运动过程中,胸鳍从头部向尾部依次做波形运动,同时鱼身一直保持水平稳定,几乎不波动,仅尾部轻微摆动,如右图所示。平扁型鱼的运动规律动画技巧绘制平扁型鱼的动画时,可先绘制主体结构,然后逐帧绘制胸鳍的波形运动(从头部至尾部依次向下扇动),确保躯干稳定,波动的节奏连续且均匀。四、棍棒型鱼(一)身体结构棍棒型鱼的身体结构形似细长的棍棒,其躯干从头部至尾部粗细几乎相同;背部长有狭长的鳍条(由背鳍、臀鳍、尾鳍合为一体形成),如下图所示。棍棒型鱼的结构和外形尾鳍尾鳍四、棍棒型鱼(二)运动规律棍棒型鱼通过肌肉收缩使身体左右摆动,与水流摩擦产生向前的动力。在其游动过程中,鳍条随身体波动自然摆动;其转向主要依靠调整S形运动的幅度(幅度大,游速快)和方向实现,如下图所示。棍棒型鱼的运动规律动画技巧绘制棍棒型鱼的动画时,可先绘制动态线,然后绘制身体结构。此外,其S形运动要确保从头部向尾部传递。课堂小结鱼类的运动规律纺锤型鱼身体结构运动规律侧扁型鱼身体结构运动规律平扁型鱼身体结构运动规律棍棒型鱼身体结构运动规律任务实施——绘制鲤鱼游动动画通常情况下,鲤鱼在游动时,躯干和鱼鳍不会产生大幅度的变化,整体运动较平稳,且呈匀速。而转向时,鲤鱼的游动速度极快,几乎瞬间就能调整好方向。绘制鲤鱼游动动画鲤鱼游动动画任务二
鸟类的运动规律鸟类翅膀的上下扇动,是不是全程保持同一个幅度?滑翔阶段翅膀有什么特点?视频导入鸟类的运动规律鸟类的种类繁多,形态差异较大,但大都具有流线型的身体,擅长在空中飞行,如下图所示。根据身体结构和飞行方式的不同,可将鸟类主要分为阔翼类鸟和短翼类鸟两种类型。不同种类的鸟一、阔翼类鸟阔翼类鸟是指翅膀宽大、翼展长度远大于身体长度(通常两倍以上)的鸟类。其翅膀呈椭圆形,形似飞机的机翼(见下左图),这种翅膀结构使得阔翼类鸟更适合滑翔和长距离飞行,如鹰(见下右图)、鹤、雨燕等。(一)身体结构阔翼类鸟的翅膀结构鹰一、阔翼类鸟阔翼类鸟一般是通过周期性地上下扇动翅膀,使身体克服阻力,产生升力,从而实现飞行的。(二)运动规律一、阔翼类鸟(二)运动规律1.起飞动作阔翼类鸟的起飞动作主要由双腿跳跃和翅膀扇动组成。先压低躯干(与立定跳远前的预备动作类似),翅膀自下而上抬起,并向外伸展;然后双腿起跳,翅膀向下扇动,借助双腿跳跃和翅膀扇动产生的升力,停留在空中;最后脚部紧贴在尾翼下方,成功飞起,如下图所示。起飞动作一、阔翼类鸟(二)运动规律1.起飞动作值得注意的是,在起飞初期,由于身体还没完全稳定,一些下肢强壮或身体较重的阔翼类鸟会出现较明显的下肢运动:当翅膀下压时,腿部和躯干会向后抬起;当翅膀上抬时,腿部和后半段躯干会向下掉落,如右图所示。下肢运动一、阔翼类鸟(二)运动规律2.飞行动作阔翼类鸟的飞行动作主要由躯干和翅膀的运动组成。在飞行的过程中,这类鸟的头部通常会保持平稳(相对静止),躯干和翅膀会交替进行上下位移。如下图所示,从侧面观察阔翼类鸟的飞行动作,其躯干运动幅度较小,主要依靠翅膀扇动,当翅膀向上伸展时,躯干下落;当翅膀向下扇动时,躯干上移。飞行动作一、阔翼类鸟(二)运动规律2.飞行动作此外,通过观察可发现,该类鸟在飞行时,其翅膀的运动主要包括上抬和下压两个动作。在上抬的过程中,翅膀运动至躯干上方,翅膀前端会先向下弯曲,再伸直;在下压的过程中,翅膀整体向下弯曲,翅膀前端的羽毛做追随运动,如下图所示。翅膀上抬翅膀下压翅膀的上抬和下压一、阔翼类鸟(二)运动规律2.飞行动作值得注意的是,在飞翔过程中,小型鸟会将腿部折叠在尾翼下方;大型鸟则保持腿部伸直,并与身体平行,如下图所示。不同鸟的腿部折叠情况一、阔翼类鸟(二)运动规律3.落地动作阔翼类鸟的落地动作主要由躯干、翅膀和脚部的运动组成。先改变翅膀的角度,提高扇动翅膀的频率,降低扇动翅膀的幅度,来减缓飞行速度;然后控制翅膀向后伸展(类似人的扩胸运动),同时伸直腿部,改变躯干的倾斜角度;最后快速扇动翅膀平衡身体,落地并回收翅膀,如下图所示。落地动作二、短翼类鸟(一)身体结构短翼类鸟的翅膀短而圆,整体结构呈三角形,如麻雀、燕子、蜂鸟等,如下图所示。这类鸟通常需要更快的振翅速度来维持飞行,其转弯半径小,运动灵活,擅长在狭窄空间(如树林、建筑物)中飞行或短距离飞行。短翼类鸟及其翅膀结构二、短翼类鸟(二)运动规律短翼类鸟的飞行与阔翼类鸟一致,表现为周期性地上下扇动翅膀(见下图),其起飞、滑翔和落地的运动规律也与阔翼类鸟相似,在此就不再赘述。不同的是,短翼类鸟翅膀短、运动节奏极快,因而衍生出一些特殊的飞行方式,下面主要介绍其跳跃飞行动作和悬空动作。短翼类鸟的飞行二、短翼类鸟(二)运动规律跳跃飞行动作是指飞行轨迹上下变化幅度较大、运动节奏较快,外在呈跳跃感的动作。在跳跃飞行动作中,短翼类鸟(如麻雀)不会一直扇动翅膀,而是先快速扇动2~3次,然后短暂收翅进行滑翔,再展开翅膀快速扇动,其运动轨迹呈S形曲线,如下图所示。这种间歇式的运动能有效减少阻力,节省体力。1.跳跃飞行动作跳跃飞行动作二、短翼类鸟(二)运动规律悬空动作是短翼类鸟通过前后扇动翅膀,在空中进行悬停的动作。在悬空动作中,短翼类鸟的翅膀会长时间保持伸展,同时利用扇动翅膀产生的位移来维持悬空状态:当向前扇动翅膀时,下身躯干、腿部和尾部会轻微后移,如尾翼较长,还能观察到尾部向后翘的动作;当向后扇动翅膀时,下身躯干、腿部和尾部会轻微前移,如下图所示。2.悬空动作悬空动作二、短翼类鸟像老鹰这类大型鸟类常做滑翔动作,像麻雀这类小型鸟类却很少滑翔,这和它们的体型特点有直接关系吗?原因是什么?课堂互动课堂小结鸟类的运动规律阔翼类鸟身体结构运动规律起飞动作飞行动作落地动作短翼类鸟身体结构运动规律跳跃飞行动作悬空动作任务实施——绘制丹顶鹤飞行动画丹顶鹤属于阔翼类鸟,翅膀宽大,颈、腿细长。在绘制丹顶鹤飞行动画时,不仅要注意其身体各部位比例,更要注意其颈部和腿部的运动节奏,以及羽毛的追随运动。此外,本任务实施绘制的是一段丹顶鹤原地飞行的循环动画,为了方便大家理解和观察丹顶鹤的飞行动作,采用平铺展示的方式呈现绘制效果。绘制丹顶鹤飞行动画丹顶鹤飞行动画任务三昆虫的运动规律视频中蝴蝶的飞行方式与鸟类有何区别?视频导入昆虫的运动规律昆虫是昆虫纲节肢动物的简称,是节肢动物中数量占比最多的纲。昆虫的身体结构一般具备3个特征:①身体分为头部、胸部、腹部3个部分;②成虫一般拥有3对足;③多数成虫具有两对翅(部分种类退化)。常见的昆虫有蝴蝶、飞蛾、蟋蟀、蜻蜓等,如下图所示。常见的昆虫一、爬行类昆虫爬行类昆虫通常指具有爬行行为的昆虫。特点:一般使用足部进行移动,其足部通常长有爪垫、刚毛或黏附腺,能吸附在物体表面;部分昆虫的幼虫通过体节(身体)收缩与舒张进行爬行。昆虫的爬行动作蠕动动作蠕动动作根据运动部位和运动动作的不同一、爬行类昆虫(一)蠕动动作指爬行过程中昆虫的身体呈“几”字形进行收缩、舒张,从而实现移动的蠕动方式。几字形蠕动可分为前端前进和后端前进两部分。以尺蛾幼虫为例,尺蛾幼虫的足部分布在身体两侧,前后两端各有3对,在蠕动时会先控制身体后端的3对足向前运动,直到身体紧贴,呈“几”字形后,再控制身体前端的3对足前进,以此完成移动,如下图所示。1.几字形蠕动几字形蠕动一、爬行类昆虫(一)蠕动动作波浪形蠕动是指昆虫爬行过程中,通过头尾交替固定和肌肉收缩传递,实现从后往前移动的蠕动方式。采用这种蠕动方式的昆虫有蚕(见下图)、菜青虫、天蛾幼虫等。2.波浪形蠕动蚕一、爬行类昆虫(一)蠕动动作根据运动部位的不同,可将波浪形蠕动分为3个阶段。以蚕为例:首先,蚕用头部的3对足固定身体前端,尾部的足松开,腹部肌肉收缩将尾部向前拉,形成微小的S形;然后,尾部的足固定,身体中段从后往前弯曲;最后,头部的3对足向前爬,完成移动,如下图所示。该过程一直重复,使蚕不断进行弓起和伸展,形成波浪形蠕动。2.波浪形蠕动蚕的波浪形蠕动一、爬行类昆虫(二)行走动作行走动作常见于成虫的运动中。成虫通常拥有坚硬的外骨骼和细长的足,通过足部交替运动完成行走动作。以蚂蚁(见下图)为例,蚂蚁主要通过3对足与身体协同配合,完成前进、转向、攀爬等动作。蚂蚁的结构触角胸部头部足足足腹部一、爬行类昆虫(二)行走动作蚂蚁行走时,会先同时抬起右前足、左中足、右后足,然后抬起左前足、右中足、左后足;在此过程中,其余的3条足用于支撑身体,形成交替循环运动,如下图所示。蚂蚁的行走动作一、爬行类昆虫(二)行走动作动画技巧除昆虫外,其他一些纲的节肢动物行走运动规律与昆虫类似。以蜘蛛为例,蜘蛛属于蛛形纲,通常有4对足。在行走时,从头部向尾部数,蜘蛛的第1对足和第3对足在运动时动作一致(同时向前或向后),第2对足和第4对足的运动一致。二、跳跃类昆虫跳跃类昆虫指具有显著跳跃能力的昆虫,常见的有蝈蝈、蟋蟀、蝗虫(见左图)等。这类昆虫普遍拥有粗壮的后足,其后足能容纳更多的肌肉,帮助昆虫储存并快速释放能量,进而实现爆发式跳跃,如右图所示。蝗虫爆发式跳跃二、跳跃类昆虫跳跃类昆虫通过身体各部位的协同运动完成跳跃(前足、中足和躯干控制姿态,后足控制跳跃),其运动主要包括预备、起跳、落地缓冲3个阶段。以蟋蟀的跳跃为例,在预备阶段,后足折叠的夹角缩小,形成屈膝姿态,前足、中足和躯干下压,使头部压低,腹部抬高;在起跳阶段,其后足蹬地,足、中足自然伸直;在落地缓冲阶段,通常会扇动翅膀,放慢速度,足部弯曲着陆动作,如下图所示。蟋蟀的跳跃三、飞行类昆虫振翅飞行是指通过高频率扇动翅膀完成飞行的动作,大部分前、后翅可独立扇动的昆虫均使用这种方式进行飞行,如蜻蜓(见下图)、蜜蜂、飞蛾等。此外,振翅飞行须依赖气流滑翔,可灵活转向,具有起飞快、转向精准的特点;其运动轨迹通常呈直线。(一)振翅飞行蜻蜓三、飞行类昆虫滑翔是指通过扇动翅膀在空中进行滑翔的飞行动作。这类飞行动作扇动翅膀的频率较低,易受外界因素(如风力)影响;在稳定的环境中,其运动轨迹呈波浪形,如蝴蝶的飞行动作,如下图所示。(二)滑翔蝴蝶的飞行动作三、飞行类昆虫昆虫的运动规律和它们的身体结构有什么关系?课堂互动课堂小结昆虫的运动规律爬行类昆虫蠕动动作几字形蠕动波浪形蠕动行走动作跳跃类昆虫飞行类昆虫振翅飞行滑翔任务实施——绘制青虫爬行动画青虫爬行时做几字形蠕动,即遵循后半身先动,前半身再动的运动规律。本任务实施将先设计青虫的卡通形象,然后运用爬行类昆虫的运动规律绘制青虫爬行动画,最后上色。绘制青虫爬行动画青虫爬行动画任务四四足动物的运动规律狮子的行走和跑动动作有何特点?视频导入四足动物的运动规律四足动物是指拥有四肢,且四肢触地进行各种运动的脊椎动物。常见的四足动物有狗、虎、豹、鹿、马、象等,如下图所示。常见的四足动物一、爪类动物爪类动物的吻部突出、脊柱灵活、前肢支撑结构稳定、后肢较长,且其爪子和牙齿十分锋利。常见的爪类动物有狗、猫、狼、老虎等。(一)身体结构爪类动物的躯干和四肢的结构使其运动独具特色。例如,脊柱灵活使其在运动时转向更轻松;前肢支撑结构稳定使其能在运动时减少身体的晃动,提高运动的稳定性;后肢长使其步幅更大,更善于奔跑或跳跃。一、爪类动物爪类动物的爪子由指脚趾、脚掌和小腿组成,其前、后爪的结构略有不同。以犬科动物的爪子为例,其前爪有5根脚趾,其中4根脚趾并列,还有1根脚趾位于脚掌侧面;其后爪结构有明显弯曲,且只有4根脚趾,如下图所示。(一)身体结构前爪
后爪犬科动物的爪子结构一、爪类动物(一)身体结构动画档案犬科动物和猫科动物犬科动物和猫科动物是爪类动物中最具代表性的两类。从身体结构来看,二者的差异直接决定了其各自的运动特性:犬科动物四肢细长,躯干柔韧性一般,肌肉分布更适合耐力型运动,擅长长距离奔跑(见左图);猫科动物躯干灵活,肩部与腰部关节活动范围大,使背部可实现极度弯曲和伸展,具备较强的可收缩性和爆发力,更擅长爆发性跳跃和短距离冲刺,如右图所示。犬科动物的身体结构猫科动物的身体结构一、爪类动物(二)运动规律爪类动物的行走动作具有一些共同特征,如四肢交替运动、身体周期性起伏等。1.行走动作臀部的起伏首先分析爪类动物的躯干动作:当与其连接的腿部接触地面时,身体向下移动;四肢交替时,身体向上移动。以臀部为例,当与其连接的两条腿接触地面时,臀部的位置最低;当有一条腿抬起时,臀部位置最高。右图为爪类动物运动时胸部和臀部的起伏变化。一、爪类动物(二)运动规律除了上下起伏,躯干也会左右摇摆:当左前腿向前迈步时,躯干向左弯曲;当右前腿向前迈步时,躯干向右弯曲,如下图所示。1.行走动作躯干的摇摆一、爪类动物(二)运动规律爪类动物的头部主要跟随躯干运动,其运动轨迹比躯干更平缓。例如,当躯干向下运动时,头部会向上抬,做缓冲运动;当躯干向上运动时,头部向下。此外,尾巴跟随躯干运动,脊柱弯曲时尾巴尖朝向脊柱弯曲的反方向运动。例如,脊柱向左弯曲时,尾巴尖朝右;脊柱向右弯曲时,尾巴尖朝左。1.行走动作一、爪类动物(二)运动规律爪类动物使用对角线换步法行走,其整体步态接近顺拐,即同侧的腿会同时向前或向后。当右前腿向前迈步,呈对角线的左后腿会跟着向前迈步;左前腿向前走,右后腿跟着向前走,如下图所示。此外,后腿的动作一般比前腿稍快,即后腿向前将要落地时,前脚会蹬地并腾空。1.行走动作爪类动物的行走一、爪类动物(二)运动规律值得注意的是,前、后腿的运动过程虽然相似,但因二者结构不同,在运动时存在细微差异:前腿离地时弯曲的是脚踝,脚趾和脚掌平行,且自然下垂;后腿离地时脚趾蹬地,脚踝向前弯曲,脚趾和脚掌平行向前运动,如下图所示。1.行走动作前腿
后腿腿部动作的差异一、爪类动物(二)运动规律1.行走动作动画技巧狗、猫、马等四足动物有时会进行疾走。疾走时的动作为,同侧身体的前、后腿运动呈对角线,且左前腿与右后腿的运动一致,右前腿与左后腿的运动一致,如右图所示。此外,在疾走的过程中,动物的头部较稳定,胸部和臀部的运动呈同上同下的规律。疾走动作一、爪类动物(二)运动规律2.跑步动作爪类动物的跑步动作具有一些共同特征,如前腿触地时间长于后腿、躯干起伏变化明显(特别是臀部的起伏变化)等。以狗为例,在跑步时,其腿部的触地顺序是前腿先触地又离地,后腿再触地。根据此规律,可将狗的跑步分为4个关键动作,分别为前腿触地、前腿离地、腾空、后腿触地,如下图所示。前腿触地
前腿离地
腾空
后腿触地跑步的4个关键动作一、爪类动物(二)运动规律2.跑步动作其躯干的运动轨迹呈波浪形(见下图),且躯干收缩、伸展明显。躯干的运动轨迹一、爪类动物(二)运动规律2.跑步动作当前腿离地时,后腿向前运动,准备触地,此时身体收缩程度最大,躯干最短;当前腿触地时,身体伸展程度最大,躯干最长,如下图所示。跑步动作中的躯干运动一、爪类动物(二)运动规律2.跑步动作动画档案猫科动物的跑步特征猫科动物的跑步动作有两个显著特征:一是运动过程存在不同的腾空姿势;二是脊柱参与发力,如蹬地时脊柱向后弓,腾空时脊柱向前伸,如下图所示。猫科动物的跑步动作一、爪类动物(二)运动规律3.跳跃动作以猫科动物的纵向跳跃为例,其跳跃动作主要包括预备、跳跃、落地3个阶段:预备阶段,会蜷缩躯干(后半身),弯曲腿部;跳跃阶段,后腿蹬地,向上伸展躯干;落地阶段,前腿着陆后,躯干用力稳定身体,后脚脚尖着陆,如右图所示。预备阶段
跳跃阶段
落地阶段纵向跳跃二、蹄类动物(一)身体结构蹄类动物的身体呈流线型,脊柱强壮,肩带和腰带的连接紧密,足部为蹄形结构;相较于爪类动物,蹄类动物的腿骨和颈椎更长,如左图所示。蹄类动物的足部坚硬耐磨,能承受庞大身躯的重量,且抓地稳定性强,适合在草地、山地行走。右图为马蹄的结构。蹄类动物的身体结构马蹄的结构二、蹄类动物(二)运动规律1.行走动作首先分析蹄类动物的头部与躯干的起伏节奏。在行走时,蹄类动物的各个部位会有规律地交错运动:头部与臀部同时向上或向下运动,头部略慢于臀部;胸部的运动则与臀部相反,臀部向上运动时胸部向下运动,且臀部的起伏范围较胸部更大,如右图所示。身体上下起伏二、蹄类动物(二)运动规律1.行走动作蹄类动物的腿部运动与爪类动物相似,同样使用对角线换步法,其四肢的运动遵循“左前、右后,右前、左后”的顺序,步态接近顺拐(即同侧的后腿先向前,前腿再向前),如下图所示。行走动作二、蹄类动物(二)运动规律1.行走动作蹄类动物在行走时,腿部关节的上下位置变化幅度较小,关节的前后运动区间大致在胸部至臀部之间;其前、后腿的运动过程相似,但摆动节奏不同,如下图所示。其具体运动规律与爪类动物类似,此处不再赘述。后腿
前腿腿部运动二、蹄类动物(二)运动规律2.跑步动作蹄类动物的跑步动作可分为前腿支撑、前腿离地、腾空和后腿支撑4个关键动作,如下图所示。前腿支撑
前腿离地
腾空
后腿支撑关键动作二、蹄类动物(二)运动规律2.跑步动作蹄类动物跑步时,其躯干的运动轨迹呈波浪状。当运动至不同的关键动作时,头部的位置和躯干的运动状态不同。例如,当蹄类动物运动至腾空动作时,其头部位置最高,臀部向胸部靠拢,躯干收缩,躯干的长度最短;当运动至前腿支撑动作时,其头部位置最低,躯干伸展(臀部远离胸部),躯干的长度最长。二、蹄类动物(二)运动规律2.跑步动作蹄类动物跑步时,其四肢的运动顺序与爪类动物相似,即前腿完成落地腾空后,后腿再落地。此外,在跑步过程中,其腿部的运动区间增大,前腿最高可抬至胸前,后腿最高可抬至与胸部齐平。右图为马的跑步动作。马的跑步动作二、蹄类动物(二)运动规律3.跳跃动作部分蹄类动物擅长跳跃,如羚羊、鹿等。在跳跃时,蹄类动物的后腿会同时发力蹬地,将身体向上、向前弹起,形成短暂腾空;落地时前腿先接触地面,后腿跟进,紧接着再次蹬地启动下一次跳跃。二、蹄类动物(二)运动规律3.跳跃动作蹄类动物的跳跃动作分为起跳、腾空、落地3个阶段,如下图所示。跳跃动作起跳腾空落地上半身抬起,将前腿折叠在胸前,后腿蹬地,后腿从弯曲到伸直,完成起跳。后腿从伸直状态到弯曲折叠,下落的过程中,前腿逐渐伸直。前腿触地后,后腿伸直触地,足部因巨大的冲击力,会产生较大的弯曲。二、蹄类动物同样是四足动物,马快速奔跑时有明显腾空阶段,而大象快跑却几乎无腾空,这和它们的体重、肢体结构有什么直接关联?课堂互动课堂小结四足动物的运动规律爪类动物身体结构运动规律行走动作跑步动作跳跃动作蹄类动物身体结构运动规律行走动作跑步动作跳跃动作任务实施——绘制猎豹奔跑动画猎豹作为大型猫科动物,其跑步动作充满力量感。在绘制其奔跑动画时,须注意腿部和躯干的收缩与伸展,以及奔跑时四肢的摆动。
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