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本文来自微信公众号:答案如下,作者:池池 ,微信编辑:Yumy,内容编辑:懒羊羊,审核编辑:光怪陆离 ,头图来自:虎嗅(张一然拍摄)
十一假期结束,不少人在回家的路上乘车或坐飞机时,总感觉路途格外漫长。
你在狭小的座位中艰难地扭动身体,却怎么也找不到一个舒服的姿势,只觉得腰酸背痛,连刷手机都头晕脑胀,提不起精神,旅游的快乐心情也渐渐变得低落。
为什么旅游一趟,最累的反而是没怎么动弹的往返路上?
坐车坐飞机,这些繁琐的旅途转运,的确会带来生理上的疲惫。不用说平日里扎根工位的打工人,即便是身体强健的运动员,在短途出行后,也会明显感到路途上的疲劳,更可能遭受头痛的折磨、经历方向感的混乱[1]。
论起旅途的糟心事,交通工具的振动感要第一个背锅。
当飞机起落,或是车辆在不平坦的路面颠簸前行、在十字路口转弯摇晃时,它们所产生的机械振动可以通过腿部和臀部传递到全身[2]。你能够在行驶过程中维持较为自然的坐姿,全靠神经调动肌肉应对车辆的微小运动,对施加到肌肉或肌腱的振动进行反射性收缩,努力地把自己留在座位上[3]。
宾夕法尼亚大学等机构的研究者还发现,在垂直方向的振动中,腰部和胸部的运动甚至超过了座椅的运动幅度[4]。随着车辆的左右摇摆、上下跳跃,运动的不仅是肌肉,你的脊柱也以相同频率发生着活动,这时候又需要更多的肌肉活动来稳定脊柱[4]。
在肌肉辛勤工作的同时,大脑的负荷也在增加,正在马不停蹄地忙着处理各种外界信息,和身体打好配合[5]。因此,尽管看上去只是岁月静好地坐着,但你的全身上下都没有空闲,而在默默为你负重前行。
旅游路上,除了体倦肢乏、浑身难受,你或许也会哈欠连天,不知不觉间已经打起了瞌睡。
实验发现,仅仅20分钟的振动就会导致困倦感显著上升、运动警觉性显著下降,并且随着时间持续,在1小时后达到顶峰[6][7]。你的困乏还可能和振动频率有关,以汽车旅行为例,车体的固有振动频率为1-2赫兹,而低频振动、尤其是低于2赫兹的振动,恰是嗜睡的强烈诱因[8][9]。封闭的车厢、方寸的座位,就像不那么舒适的摇篮一样催眠。
肌肉酸痛、大脑过载,生理上的劳累难免让人疲乏犯困,加上车辆恰好的振动频率,看来旅途中昏昏欲睡,实在不能全怪前一天没睡好。
乘车过程中感受到的振动,不仅滋生困意,还会带来呼吸加速、体温升高等生理变化,对视觉反应能力和心理表现产生负面影响[10][5]。在伊朗德黑兰的一项实验中,大学生志愿者在经历了3-7赫兹的垂直方向振动后,视觉反应测试的回答正确率就显著下降[5]。
除了车辆的起伏晃动,你还要忍受在逼仄的空间中僵硬久坐,两者都会导致人体血压升高[10][11]。由于长时间保持坐姿,腿部肌肉活动相比站立时较少,座位还会压迫臀部和大腿区域的静脉,阻碍腿部血液循环,时间一长就可能造成腿部肿胀[12]。
相比于地面交通,乘坐飞机旅行只会更加令人疲惫。首先,你面临着脱水的风险:客舱内的相对湿度往往较低,对你的身体并不友好,它会带来皮肤表面和呼吸道水分的流失,让你比身处地面时更容易感到口干舌燥[13]。
再加上高海拔这个影响因素,身体更加不适应航空旅行。对运动员和随行工作人员的研究发现,飞行3小时后人体的血氧饱和度就会明显下降,平均看来低于正常数值[14][15]。缺氧进而限制了氧气被人体呼吸运输到肌肉线粒体的过程,降低肌肉和大脑的代谢率,加剧旅途的疲惫感[16]。
的确,舟车劳顿,坐飞机也不轻松,这些交通方式不但累身,而且累心。
车厢外,如果遇上单调重复的风景,缺乏视觉刺激,会产生无聊、倦怠的心理反应[17];车厢内,尤其是乘坐公共交通工具时,陌生局促的环境给安全完成旅行带来一定压力,人们需要保持警觉,不能像在家闲坐那样自然放松。
长途旅行更需要做好心理建设,因为旅行时间越长,越可能激发出压力等负面情绪[18]。你只能忍不住地抱怨,这趟旅程怎么还没结束啊!
身心的双重折磨相互叠加,难怪坐着不动也会感到精疲力尽了。
路途终于抵达终点,你抖抖发麻的双脚,从座位中摇摇晃晃地站起,只能期盼着前往神往已久的目的地或者回到舒适的家中,能弥补一下这一路的身心俱疲。
参考文献
[1] McGuckin, T. A., Sinclair, W. H., Sealey, R. M., & Bowman, P. (2014). The effects of air travel on performance measures of elite Australian rugby league players. European journal of sport science, 14, S116-S122.
[2] Zarei, S., Dehghan, S. F., Vaziri, M. H., Gilani, M. A. S., & Ardakani, S. K. (2022). Assessment of semen quality of taxi drivers exposed to whole body vibration. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 17(1), 16.
[3] Mester, J., Spitzenfeil, P., Schwarzer, J., & Seifriz, F. (1999). Biological reaction to vibration-implications for sport. Journal of Science and Medicine in Sport, 2(3), 211-226.
[4] Baig, H. A., Dorman, D. B., Bulka, B. A., Shivers, B. L., Chancey, V. C., & Winkelstein, B. A. (2014). Characterization of the frequency and muscle responses of the lumbar and thoracic spines of seated volunteers during sinusoidal whole body vibration. Journal of biomechanical engineering, 136(10), 101002.
[5] Jazani, R. K., Saremi, M., Kavousi, A., Monazam, M. R., & Abedi, M. (2012). The effect of whole-body vibration on vehicle driver’s reaction time and mental and physiological workload. Annals of Military and Health Sciences Research, 10(4).
[6] Azizan, A., Fard, M., Azari, M. F., Benediktsdottir, B., Arnardottir, E. S., Jazar, R., & Maeda, S. (2016). The influence of vibration on seated human drowsiness. Industrial health, 54(4), 296-307.
[7] Zhang, N., Fard, M., Bhuiyan, M. H. U., Verhagen, D., Azari, M. F., & Robinson, S. R. (2018). The effects of physical vibration on heart rate variability as a measure of drowsiness. Ergonomics, 61(9), 1259–1272.
[8] 张建莉, 陈榕峰, 姚岢. 公路路面不平整度对汽车振动的影响分析. 公路交通科技, 2019, 36(11): 129-133.
[9] Kimura, H., Endo, M., Koseki, M., & Inou, N. (2010). Sleep-inducing factors in mechanical environments. Journal of Environment and Engineering, 5(2), 275-286.
[10] Fliegel, V., Martonka, R., & Petřík, J. (2010). Research of influence of mechanical vibrations on humans. Journal of Vibroengineering, 12(3).
[11] Paterson, C., Fryer, S., Stone, K., Zieff, G., Turner, L., & Stoner, L. (2022). The effects of acute exposure to prolonged sitting, with and without interruption, on peripheral blood pressure among adults: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 1-15.
[12] Seo, A., Kakehashi, M., Tsuru, S., & Yoshinaga, F. (1996). Leg swelling during continuous standing and sitting work without restricting leg movement. Journal of occupational health, 38(4), 186-189.
[13] Zubac, D., Buoite Stella, A., & Morrison, S. A. (2020). Up in the air: Evidence of dehydration risk and long-haul flight on athletic performance. Nutrients, 12(9), 2574.
[14] Leatherwood, W. E., & Dragoo, J. L. (2013). Effect of airline travel on performance: a review of the literature. British journal of sports medicine, 47(9), 561-567.
[15] Kobayashi, M., Fukuda, S., Takano, K. I., Kamizono, J., & Ichikawa, K. (2018). Can a pulse oxygen saturation of 95% to 96% help predict further vital sign destabilization in school-aged children?: a retrospective observational study. Medicine, 97(25), e11135.
[16] Calbet, J. A., & Lundby, C. (2009). Air to muscle O2 delivery during exercise at altitude. High altitude medicine & biology, 10(2), 123-134.
[17] Thiffault, P., & Bergeron, J. (2003). Monotony of road environment and driver fatigue: a simulator study. Accident Analysis & Prevention, 35(3), 381-391.
[18] Morris, E. A., & Guerra, E. (2015). Are we there yet? Trip duration and mood during travel. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 33, 38-47.
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