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香蕉球的奥秘

2024-06-05 浏览:

香蕉球的秘密

我们知道,当一个球在空中飞行时,如果不仅向前运动香蕉球的力学原理,而且还不断旋转,由于空气具有一定的黏度,当球旋转时,空气会与球面发生摩擦,旋转的球会带动周围的空气层一起旋转。如果球在水平方向向左运动,并绕垂直于纸面的轴线顺时针旋转,气流不但会相对球向右流动,而且在球的旋转带动下,周围的空气环流层也会顺时针旋转。这样,球上方的空气速度不仅有向右的平移,还有旋转,且两个方向相同;而在球的下方,平移速度(向右)与旋转速度(向左)方向相反,因此它们的合成速度小于球上方空气的合成速度。

根据流体力学中的伯努利定理,速度大的一侧的压强小于速度小的一侧的压强,所以球上方的压强小于球下方的压强。空气对球的合力并不相等,总的合力是向上的。如果球旋转得非常快,使空气对球的向上合力大于球的重力kaiyun下载app下载安装手机版,,那么球在向前运动的过程中就会受到一个垂直向上的合力。这样,球在向左水平运动的过程中,就会做一个向前向上的弧形运动,球就会向上转弯。如果要使球向左转或向右转,只要绕着垂直轴旋转球就可以了。看来,关键就在于运动员在触球瞬间的步法,即不但要使球向前运动,还要使球迅速旋转。旋转的方向不同,球的出球方向也会不同。这就需要运动员刻苦训练,才能练就一套熟练的步法。 经过千百次的尝试,才能达到炉火纯青的境界。其实香蕉球的力学原理,并非只有足球才有“香蕉球”,乒乓球、排球、网球等运动都利用旋转技术,创造出各种飘忽不定、神秘莫测的球,比如乒乓球中的弧线球、排球中的飘浮球云开·全站appkaiyun官网,,都是基于这一原理而创造出来的。香蕉球的原理是基于空气动力学。即球面与空气的相对速度越大,球面受到的力越大,球的弧线也就越大。假设你从球的上方往下看(视线垂直于地面),球的轨迹瞬时方向垂直于你的视线向上,球是逆时针旋转的。球的右侧与空气的相对摩擦速度大于左侧香蕉球的力学原理,球的运动方向就会向左偏移。相对摩擦速度越大,球的偏移量也就越大,也就是弧线也就越大。 这就是弧线,高度下面再讲。假设你从球的侧面看(视线与地面平行),球的轨迹瞬时方向与你的左手垂直。如果球顺时针旋转,球下部与空气的相对摩擦速度大于上部,球下落的速度更慢。这样可以更容易地绕过墙(但球速慢,给守门员太多的反应时间)。相反,球下降的速度越快,绕过墙就越困难(但绕过墙是有威胁的)。

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