能否詳細解釋一下香蕉球的原理

時間 2022-01-22 15:00:09

1樓:刀頭舔血

在足球比賽中,以右腳球員為例,主罰直接任意球的時候用右腳內側向側前方向踢球,足球向球門方向運動(以後以球門方向為前),同時由於腳內側的摩擦,足球會產生逆時針方向的旋轉(俯視),由於空氣具有一定的粘帶性,因此當球轉動時,空氣就與球面發生摩擦,旋轉著的球就帶動周圍的空氣層一起同向轉動,在足球旋轉的帶動下,足球周圍也將產生和足球旋轉方向一致的氣流。又由於足球同時向前運動,因此相對於足球的運動方向,在足球飛行過程中空氣氣流相對於足球是向後的。這樣,在足球的左側,旋轉產生的氣流和飛行中的相對氣流的方向相同,空氣流動速度快,足球的右側,旋轉產生的氣流和飛行中的相對氣流的方向相反,使該側氣流流速變慢。

根據流體力學的伯努利定理,在速度較大一側的壓強比速度較小一側的壓強為小,所以球左方的壓強小於球右方的壓強。由於球所受空氣壓力的合力左右不等,總合力向左,所以球在執行過程中就產生了向左的執行,即產生弧線。

2樓:匿名使用者

一方面空氣迎著球向後流動,另一方面,由於空氣與球之間的摩擦,球周圍的空氣又會被帶著一起旋轉,這時,球旋轉的方向與球前進方向相同一側相對於空氣的速度比另一側小。物理知識告訴我們:氣體的流速越大,壓強越小。

由於足球兩側空氣的流動速度不一樣,它們對足球所產生的壓強也不一樣,於是,足球在空氣壓力的作用下,被迫向空氣流速大的一側轉彎了。

乒乓球中,運動員在削球或拉弧圈球時,球的線路會改變,道理與「香蕉球」一樣。

3樓:匿名使用者

如果球不發生旋轉,球肯定是直線的(水平方向)。

球整體相對於空氣是向前的,但是由於球的旋轉造成球的兩側,相對於空氣的速度就不一樣,不同的空氣流速,對足球兩側產生的壓強也不一樣。

空氣流速越快,壓強越小,所以踢出的球順時針旋轉,軌跡是向右偏;踢出的球逆時針旋轉,軌跡是向左偏。

香蕉球的原理

4樓:段吉昔佳妍

弧線球的原理:當足球在空中飛行時,並且不斷地在旋轉,由於空氣具有一定的粘滯性,因此當球轉動時,空氣就與球面發生摩擦,旋轉著的球就帶動周圍的空氣層一起轉動,從而形成足球在空中向前並作弧線飛行。由於球呈弧線形執行,與香蕉形狀相似,故又俗稱「香蕉球」。

5樓:匿名使用者

因為 球在摩擦力作用下 會減速 旋轉速度會下降 大氣壓就變化了 運動軌跡也變化

重力作用下球本身會下降

6樓:匿名使用者

如果球不發生旋轉,球肯定是直線的(水平方向)。

球整體相對於空氣是向前的,但是由於球的旋轉造成球的兩側,相對於空氣的速度就不一樣,不同的空氣流速,對足球兩側產生的壓強也不一樣。

空氣流速越快,壓強越小,所以踢出的球順時針旋轉,軌跡是向右偏;踢出的球逆時針旋轉,軌跡是向左偏。

香蕉球原理 35

7樓:鄂冠

原理是:因為空氣有粘滯性。球轉動方向與前進方向相同一側的空氣,由於有粘滯性,隨著球的表面向球前進的方向運動,降低了空氣相對於球的速度,壓力也就大,球就向壓力小的一側偏轉。

(嚴禁瞎踢):)。88

8樓:匿名使用者

弧線球的原理:當足球在空中飛行時,並且不斷地在旋轉,由於空氣具有一定的粘滯性,因此當球轉動時,空氣就與球面發生摩擦,旋轉著的球就帶動周圍的空氣層一起轉動,從而形成足球在空中向前並作弧線飛行。由於球呈弧線形執行,與香蕉形狀相似,故又俗稱「香蕉球」。

編輯本段

香蕉球的奧祕

當球在空中飛行時,若不但使它向前,而且使它不斷旋轉,由於空氣具有一定的粘滯性,因此當球轉動時,空氣就與球面發生摩擦,旋轉著的球就帶動周圍的空氣層一起轉動。若球是沿水平方向向左運動,同時繞平行地面的軸做順時針方向轉動,則空氣流相對於球來說除了向右流動外,還被球旋轉帶動的四周空氣環流層隨之在順時針方向轉動。這樣在球上方的空氣速度除了向右的平動外還有轉動,兩者方向一致;而在球的下方,平動速度(向右)與轉動速度(向左)方向相反,因此其合速度小於球上方空氣的合速度。

根據流體力學的伯努利定理,在速度較大一側的壓強比速度較小一側的壓強為小,所以球上方的壓強小於球下方的壓強。球所受空氣壓力的合力上下不等,總合力向上,若球旋轉得相當快,使得空氣對球的向上合力比球的重量還大,則球在前進過程中就受到一個豎直向上的合力,這樣球在水平向左的運動過程中,將一面向前、一面向上地做曲線運動,球就向上轉彎了。若要使球能左右轉彎,只要使球繞垂直軸旋轉就行了。

看來關鍵是運動員觸球的一剎那的腳法,即不但要使球向前,而且要使球急速旋轉起來,不同的旋轉方向,球的轉向就不同,這需要運動員的刻苦訓練,方能練就一套嫻熟的腳頭功夫,只有經過千錘百煉,才能達到爐火純青的地步。 其實,何止是足球有"香蕉球",乒乓球、排球、網球等都有利用旋轉技術創造出各種飄忽不定、神祕莫測的怪球,如乒乓球中的弧圈球、排球中的飄球等都是根據這個原理創造出來的。 香蕉球的原理是依照空氣動力學的。

就是球面與空氣的相對速度越大,球面受力就越大,球的弧度就越大。 假設從球的正上方向下看(視線與地面垂直),同時球的運動軌跡的瞬時方向與你的視線垂直向上,球是逆時針旋轉。球的右側與空氣的相對摩擦速度比左側大,這時球的運動方向就會向左偏移。

相對摩擦速度越大,球的偏移量就越多,也就是弧度越大。這個是弧度,下面說高度。 再假設從球的正側面看(視線與地面平行),同時球的運動軌跡的瞬時方向與你的垂直向左。

假如球是順時針旋轉,球的下部與空氣相對摩擦速度比上部大,球下落的就越快。這樣比較難繞過人牆(但繞過去就是威脅)。反之,球下降的就越慢,但是容易繞過人牆(但球速慢,給守門員反應的時間太多)。

編輯本段

如何踢出「香蕉球」

如果你經常**足球比賽的話,一定見過罰前場直接任意球。這時候,通常是防守方五六個球員在球門前組成一道「人牆」,擋住進球路線。進攻方的主罰隊員,起腳一記勁射,球繞過了「人牆」,眼看要偏離球門飛出,卻又沿弧線拐過彎來直入球門,讓守門員措手不及,眼睜睜地看著球進了大門。

這就是頗為神奇的「香蕉球」。

香蕉球  圖一 足球在沒有旋轉下水平運動的情形 (在此圖中球正在向下運動)

圖二 足球只有旋轉而沒有水平運動的情形

圖三 「香蕉波」–足球水平運動和旋轉兩種運動同時存在的情形

讓我們先看看附圖,圖中的線代表的是空氣流動的情形。圖一代表足球在沒有旋轉下水平運動的情形,當足球向前運動,空氣就相對於足球向後運動。圖二代表足球只有旋轉而沒有水平運動的情形,當足球轉動時,四周的空氣會被足球帶動,形成旋風式的流動。

圖三代表水平運動和旋轉兩種運動同時存在的情形,也即是「香蕉波」的情形。這時候,足球右面空氣流動的速度較左面大。根據流體力學的伯努利方程 ( 常數),流體速度較大的地方氣壓會較低,因此足球右面的氣壓較左面低,產生了一個向右的力。

結果足球一面向前走,一面承受一個把它推向右的力,造成了彎曲球。原來我們在日常生活中也經常應用這個原理使物體在流體中的運動方向改變,例如飛機和帆船的運作都是基於這個原理。

9樓:匿名使用者

當球在空中飛行時,若不但使它向前,而且使它不斷旋轉,由於空氣具有一定的粘滯性,因此當球轉動時,空氣就與球面發生摩擦,旋轉著的球就帶動周圍的空氣層一起轉動。若球是沿水平方向向左運動,同時繞平行地面的軸做順時針方向轉動,則空氣流相對於球來說除了向右流動外,還被球旋轉帶動的四周空氣環流層隨之在順時針方向轉動。這樣在球上方的空氣速度除了向右的平動外還有轉動,兩者方向一致;而在球的下方,平動速度(向右)與轉動速度(向左)方向相反,因此其合速度小於球上方空氣的合速度。

根據流體力學的伯努利定理,在速度較大一側的壓強比速度較小一側的壓強為小,所以球上方的壓強小於球下方的壓強。球所受空氣壓力的合力上下不等,總合力向上,若球旋轉得相當快,使得空氣對球的向上合力比球的重量還大,則球在前進過程中就受到一個豎直向上的合力,這樣球在水平向左的運動過程中,將一面向前、一面向上地做曲線運動,球就向上轉彎了。若要使球能左右轉彎,只要使球繞垂直軸旋轉就行了。

看來關鍵是運動員觸球的一剎那的腳法,即不但要使球向前,而且要使球急速旋轉起來,不同的旋轉方向,球的轉向就不同,這需要運動員的刻苦訓練,方能練就一套嫻熟的腳頭功夫,只有經過千錘百煉,才能達到爐火純青的地步。 其實,何止是足球有"香蕉球",乒乓球、排球、網球等都有利用旋轉技術創造出各種飄忽不定、神祕莫測的怪球,如乒乓球中的弧圈球、排球中的飄球等都是根據這個原理創造出來的。 香蕉球的原理是依照空氣動力學的。

就是球面與空氣的相對速度越大,球面受力就越大,球的弧度就越大。 假設從球的正上方向下看(視線與地面垂直),同時球的運動軌跡的瞬時方向與你的視線垂直向上,球是逆時針旋轉。球的右側與空氣的相對摩擦速度比左側大,這時球的運動方向就會向左偏移。

相對摩擦速度越大,球的偏移量就越多,也就是弧度越大。這個是弧度,下面說高度。 再假設從球的正側面看(視線與地面平行),同時球的運動軌跡的瞬時方向與你的垂直向左。

假如球是順時針旋轉,球的下部與空氣相對摩擦速度比上部大,球下落的就越快。這樣比較難繞過人牆(但繞過去就是威脅)。反之,球下降的就越慢,但是容易繞過人牆(但球速慢,給守門員反應的時間太多)。

編輯本段

如何踢出「香蕉球」

如果你經常**足球比賽的話,一定見過罰前場直接任意球。這時候,通常是防守方五六個球員在球門前組成一道「人牆」,擋住進球路線。進攻方的主罰隊員,起腳一記勁射,球繞過了「人牆」,眼看要偏離球門飛出,卻又沿弧線拐過彎來直入球門,讓守門員措手不及,眼睜睜地看著球進了大門。

這就是頗為神奇的「香蕉球」。

香蕉球  圖一 足球在沒有旋轉下水平運動的情形 (在此圖中球正在向下運動)

圖二 足球只有旋轉而沒有水平運動的情形

圖三 「香蕉波」–足球水平運動和旋轉兩種運動同時存在的情形

讓我們先看看附圖,圖中的線代表的是空氣流動的情形。圖一代表足球在沒有旋轉下水平運動的情形,當足球向前運動,空氣就相對於足球向後運動。圖二代表足球只有旋轉而沒有水平運動的情形,當足球轉動時,四周的空氣會被足球帶動,形成旋風式的流動。

圖三代表水平運動和旋轉兩種運動同時存在的情形,也即是「香蕉波」的情形。這時候,足球右面空氣流動的速度較左面大。根據流體力學的伯努利方程 ( 常數),流體速度較大的地方氣壓會較低,因此足球右面的氣壓較左面低,產生了一個向右的力。

結果足球一面向前走,一面承受一個把它推向右的力,造成了彎曲球。原來我們在日常生活中也經常應用這個原理使物體在流體中的運動方向改變,例如飛機和帆船的運作都是基於這個原理。

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