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  1. 1

    Understanding the kinematic profile of two underwater pullout breaststroke techniques (Verständnis des kinematischen Profils von zwei Unterwassertechniken im Brustschwimmen)

    Santos, C. C., Ferreira, F. A., Soares, S., Fernandes, R. J., Vilas-Boas, J. P., Costa, M. J.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2024)
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  2. 2

    Augmented feedback can change body shape to improve glide efficiency in swimming (Augmented Feedback kann die Körperform verändern, um die Gleiteffizienz beim Schwimmen zu verbessern)

    Papic, C., Andersen, J., Naemi, R., Hodierne, R., Sanders, R. H.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2024)
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  3. 3

    How do elite artistic swimmers generate fluid forces by hand during sculling motions? (Wie erzeugen Elite-Synchronschwimmer während der Ruderbewegung mit der Hand Strömungskräfte?)

    Homma, M., Okamoto, Y., Takagi, H.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2019)
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  4. 4

    Energetics and dynamics of double poling cross-country skiing (Energetische und dynamische Eigenschaften des Doppelstockschubs im Skilanglauf)

    Danielsen, J.
    Veröffentlicht 2018
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  5. 5

    Propulsive limb coordination and body acceleration in sprint breaststroke swimming (Vortriebswirksame Koordination der Extremitäten und Körperbeschleunigung im Brustschwimmen auf der Sprintdistanz)

    Strzala, M., Stanula, A., Ostrowski, A., Kaca, M., Krezalek, P., Glodzik, J.
    Veröffentlicht in The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (2017)
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  6. 6

    Assessment of passive drag in swimming by numerical simulation and analytical procedure (Bewertung des passiven Widerstands beim Schwimmen durch numerische Simulation und analytische Verfahren)

    Barbosa, T. M., Ramos, R., Silva, A. J., Marinho, D. A.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2018)
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  7. 7

    Effect of the swimmer`s head position on passive drag (Die Auswirkung der Kopfposition des Schwimmers auf den passiven Vortrieb)

    Cortesi, M., Gatta, G.
    Veröffentlicht in Journal of Human Kinetics (2015)
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  8. 8

    Snow - the performance surface for alpine skiing (Schnee - der Untergrund für Leistungen im alpinen Skisport)

    Karlöf, L., Supej, M., Holmberg, H. C.
    Veröffentlicht in Routledge handbook of ergonomics in sport and exercise (2016)
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  9. 9

    Biomechanical adaptation in ice hockey skating (Biomechanische Adaptation beim Skaten im Eishockey)

    Pearsall, D. J., Turcotte, R. A., Levangie, M. C., Forget, S.
    Veröffentlicht in Routledge handbook of ergonomics in sport and exercise (2016)
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  10. 10

    AquaTrainer® snorkel does not increase hydrodynamic drag but influences turning time (Der AquaTrainer® -Schnorchel vergrößert nicht den hydrodynamischen Vortrieb, beeinflusst aber die Wendezeit)

    Ribeiro, J., Figueiredo, P., Guidetti, L., Alves, F., Toussaint, H., Vilas-Boas, J. P., Baldari, C., Fernandes, R. J.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Medicine (2016)
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  11. 11

    The glide phase (Die Gleitphase)

    Havriluk, R.
    Veröffentlicht in Swimming World Magazine (2014)
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  12. 12

    Shaping physiological indices, swimming technique, and their influence on 200m breaststroke race in young swimmers (Definition physiologischer Indizes, Schwimmtechnik und deren Einfluss auf 200-m-Brustwettkämpfe junger Schwimmer)

    Strzala, M., Stanula, A., Glab, G., Glodzik, J., Ostrowski, A., Kaca, M., Nosiadek, L.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Science & Medicine (2015)
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  13. 13

    Computational fluid dynamics vs. inverse dynamics methods to determine passive drag in two breaststroke glide positions (Methoden der numerischen Strömungsmechanik vs. inverse Dynamik zur Bestimmung des passiven Vortriebs bei zwei Gleitpositionen im Brustschwimmen)

    Costa, L., Mantha, V. R., Silva, A. J., Fernandes, R. J., Marinho, D. A., Vilas-Boas, J. P., Machado, L., Rouboa, A.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2015)
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  14. 14

    Nano ski wax, effects and benefits (Nano-Skiwachs, Auswirkungen und Nutzen)

    Haaland, N. H.
    Veröffentlicht 2013
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  15. 15

    Body movement distribution with respect to swimmer`s glide position in human underwater undulatory swimming (Verteilung der Körperbewegung bezüglich der Gleitposition des Schwimmers bei der Delfinbewegung unter Wasser)

    Hochstein, S., Blickhan, R.
    Veröffentlicht in Human Movement Science (2014)
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  16. 16

    Characterization of speed fluctuation and drag force in young swimmers: A gender comparison (Charakterisierung von Geschwindigkeitsschwankungen und Vortriebsskraft bei jungen Schwimmern: Ein Geschlechtervergleich)

    Barbosa, T. M., Costa, M. J., Morais, J. E., Morouço, P., Moreira, M., Garrido, N. D., Marinho, D. A., Silva, A. J.
    Veröffentlicht in Human Movement Science (2013)
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  17. 17

    Influence of altering breathing techniques on passive drag: a preliminary report (Voruntersuchung zum Einfluss veränderter Atemtechniken auf den passiven Vortrieb)

    Maruyama, Y., Konda, S., Yanai, T.
    Veröffentlicht in ISBS - Conference Proceedings Archive (Konstanz) (2013)
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  18. 18

    Unsteady flow phenomena in human undulatory swimming: a numerical approach (Instationäre Strömungsphänomene beim menschlichen wellenförmigen Schwimmen: ein numerischer Ansatz)

    Pacholak, S., Hochstein, S., Rudert, A., Brücker, C.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2014)
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  19. 19

    Do qualitative changes in interlimb coordination lead to effectiveness of aquatic locomotion rather than efficiency? (Führen qualitative Veränderungen der Koordination zwischen den Gliedmaßen eher zu einem besseren Vortrieb als die Verbesserung der Effizienz der Fortbewegung im Wasser?)

    Komar, J., Sanders, R. H., Chollet, D., Seifert, L.
    Veröffentlicht in Journal of Applied Biomechanics (2014)
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  20. 20

    Inter-limb coordination and energy cost in swimming (Koordination zwischen den Extremitäten und Energiekosten im Schwimmen)

    Seifert, L., Komar, J., Crettenand, F., Dadashi, F., Aminian, K., Millet, G. P.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Medicine in Sport (2014)
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