Qué hace el modelo por dentro, con qué principios y sobre qué bibliografía.
Síndrome general de adaptación
Todo estímulo produce una alteración del equilibrio interno. La adaptación no ocurre durante el esfuerzo sino durante la restauración posterior. Si el siguiente estímulo llega antes de que la restauración se complete, la fatiga se acumula; si llega demasiado tarde, la ganancia se pierde. El simulador modela ese ciclo semana a semana.
Manno (1997); García, Navarro y Ruiz (2000)
Modelo bicompartimental fitness–fatiga
Cada semana de trabajo deja dos huellas: una positiva, de magnitud menor pero decaimiento lento; y una negativa, de magnitud mayor y decaimiento rápido. El rendimiento observable es la diferencia entre ambas. Por eso el mejor rendimiento no aparece durante la semana más dura, sino algunas semanas después, cuando la fatiga ya cayó y la adaptación todavía no.
Verchoshansky (2000); Martin, Carl y Lehnertz (2002)
Umbrales de volumen
Mínimo eficaz: la menor dosis que todavía produce adaptación. Adaptativo: la franja donde cada serie rinde más. Máximo recuperable: el techo que la recuperación disponible puede sostener. El techo no es fijo: se contrae con la fatiga acumulada, el estrés y el sueño insuficiente.
Manno (1997); Bompa (2001)
Carga externa y carga interna
La carga externa es lo que se planifica: series, kilos, minutos, distancia. La carga interna es lo que el organismo efectivamente experimenta. Dos personas con la misma planilla pueden vivir cargas internas muy distintas. El simulador estima la carga interna con el método sRPE (esfuerzo percibido × duración) y de ahí deriva monotonía y strain.
Manno (1997); García, Navarro y Ruiz (2002)
Periodización y descargas
La carga no puede crecer linealmente sin límite. La alternancia de acumulación y descarga permite que la fatiga decaiga más rápido que la adaptación, dejando al descubierto la ganancia real. Las descargas del simulador reducen el volumen y aflojan la proximidad al fallo, manteniendo la intensidad.
Bompa (2001); García, Navarro y Ruiz (2002)
Interferencia entre capacidades
El desarrollo simultáneo de la resistencia y de la fuerza compite por los mismos recursos de recuperación y por vías de señalización parcialmente opuestas. La interferencia depende del volumen aeróbico, de su proximidad temporal al trabajo de fuerza y del nivel del sujeto. El modelo la penaliza sobre el potencial de hipertrofia y de rendimiento.
Navarro (2002); Madsen y Wilke (1995)
Salud y estética como objetivos legítimos
Entrenar para la salud y para la estética exige los mismos principios que entrenar para competir, con otras prioridades: sostenibilidad, adherencia y control del riesgo por encima del estímulo máximo. El sistema pondera distinto según el objetivo declarado.
Iriarte (2004)
Reversibilidad y desentrenamiento
El cese o la reducción excesiva del entrenamiento devuelve parte de lo ganado, pero no todo al mismo ritmo. La potencia específica cae entre un 13 y un 17 % en cuatro semanas mientras la fuerza máxima apenas pierde un 6 a 9 %; las enzimas oxidativas bajan cerca de un 20 % en tres semanas. La técnica aprendida es lo último que se va. Durante un período reducido, mantener la intensidad es lo determinante: el volumen puede recortarse mucho sin desentrenar.
Mujika y Padilla, «Desentrenamiento y sistema neuromuscular»
Etapas del aprendizaje motor
Aprender un gesto atraviesa tres etapas. En la cognitiva, el principiante resuelve qué hacer y cómo: los errores son grandes y variables. En la asociativa refina, gana consistencia y empieza a detectar sus propios fallos. En la autónoma, el movimiento sale sin ocupar atención consciente. Por eso las primeras semanas de un plan mejoran la ejecución antes que el tamaño o la fuerza, y no es un fracaso: es la etapa que corresponde.
Fitts y Posner, en Magill y Anderson (2017)
Capacidades coordinativas y fases sensibles
Además de las capacidades condicionales existen las coordinativas: acoplamiento, diferenciación, equilibrio, orientación, ritmo, reacción y adaptación. Su mayor desarrollo ocurre entre los siete años y la pubertad, coincidiendo con una maduración más rápida del sistema nervioso. Las carencias en estas capacidades no se explican sólo por la herencia sino también por un fomento insuficiente en esos años, y es una ventana que después no se recupera igual.
Weineck (2014)
Propiedades mecánicas del músculo
La fuerza que un músculo puede producir depende de la velocidad a la que se acorta y de la longitud en que se encuentra. A mayor velocidad de acortamiento, menor fuerza: por eso entrenar la fuerza máxima y entrenar la potencia no son lo mismo, aunque compartan ejercicios. El ciclo de estiramiento-acortamiento —estirar antes de acortar— permite producir más fuerza que partiendo del reposo, y es la base del trabajo de saltos y lanzamientos.
Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte, cap. 27
Qué NO hace este modelo
No mide: estima. No conoce tu técnica, tu genética, tu alimentación real, tu historial de lesiones ni tu contexto. Sus números sirven para comparar escenarios entre sí, no como valores absolutos. Ninguna salida sustituye una evaluación profesional presencial.
Criterio del propio sistema